三维(3D)微流动气泡可以在局部产生湍流并扰动大流体流动,具有减轻膜污染的巨大潜力。然而,被困的气体气泡所产生的微流动在液压压力和横流下往往因气体的可压缩性而减弱,这限制了它们在膜工艺中的应用。在本研究中,我们探讨了一种气动控制气泡的微流动效应,其位置、形状和内部压力可以在不同液压压力和横流条件下在流体介质中调整。我们证明了气动微流动气泡(PMB)在高达20 psi的液压压力和高达19.3 mm/s的横流速度下,可以在大流体中产生有效的流动,这些参数均在膜分离工艺的操作范围之内。本研究概述了工作条件,并识别了将PMB未来整合到实际膜分离过程中的关键挑战。
Fung等人(Sat,)研究了这个问题。