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皙全纯水设备专家讲解电渗析的工作原理及特点

来源:      2018-07-10 10:23:52      点击:

】在外加直流电场的作用下,利用离子交换膜透性(即阳膜只允许阳离子通过,阴膜只允许阴离子通过),使水中的阴离子和阳离子定向迁移,从而达到分离水中的离子和水的物理和化学过程。

原则是:阴极和阳极之间放置交替排列的膜和阴阳电影,让水通过两个两极之间的膜和膜和车厢,这是由电极两端电源连接通过时,在水中阴离子和阳离子迁移的方向分别阳极和阴极,由于阳和阴膜透性的选择,交替安排离子浓度以降低轻心室和离子浓度增加。同时,氧化还原反应也发生在两个电极上,即电极反应。因此,阴极室因碱性溶液而受到污染,阳极室因酸性溶液而腐蚀。因此,在电渗析过程中,能量消耗主要用于克服电流通过溶液和膜时的电阻和电极反应。

镍废水处理用电渗析法,例如,在直流电场的作用下,废水中的硫酸根离子的正迁移,由于离子交换膜透性,有选择的淡水室的硫酸根离子通过阴膜厚水室,但厚水室内硫酸根离子不能通过杨水膜室内保持强劲;镍离子迁移到负极,通过正片进入浓水室。浓缩水室中的镍离子不能通过负膜而留在浓缩水室中。这样,浓水室中硫酸离子和镍离子的浓度不断增加。由于它们的向外迁移,在淡水室中这两个离子的浓度降低了。离子转移的结果是使电渗析装置的两个电极之间的细胞变成浓度室和浓度室。浓缩水系统是溶液浓度系统,淡水系统是净化系统。电渗析回收镍时,以硫酸钠溶液作为电极液。硫酸钠可以减少铅电极的腐蚀。

离子交换膜和电渗析设备

我们会有离子交换膜。

(它是电渗析的重要组成部分,其性能影响电渗析设备的离子转移效率、能耗、抗污染能力和使用寿命等)

电渗析离子交换膜的分类

根据膜的结构可分为非均质膜、均质膜和半均质膜。

根据膜上不同的活性基团,可分为正膜、负膜和特殊膜。

根据薄膜材料分为:有机膜和无机膜。

转矩电渗析单元

电渗析器的结构包括压力板、电极夹板、电极、极架、阴极膜、浓缩水挡板、淡水挡板等部件。这些部件组装并按一定的顺序排列,形成某种类型的透析器。电渗析器的辅助设备还包括水泵、整流器等。

    电渗析器运行的工艺参数

    ①电流效率

    电渗析析器运行时实际除盐量与理论除盐量之比称为电渗析器的电流效率。

    ②电流密度与极化现象

    电渗析器工作时,单位膜面积上通过的电流称为电流密度。运行时,当电流密度达到一定值时,界面层离子的迁移速度远低于膜内离子迁移速度,迫使膜界面处水分子发生电离,依靠氢离子和氢氧根离子来传递电流,这种膜界面现象称为浓差极化,此时的电流密度称为极限电流密度。

    极化包括浓差极化和电极极化。极化发生后在阳膜淡室的一侧富集着过量的氢氧根离子,阳膜浓室的一侧富集着过量的氢离子;而在阴膜淡室的一侧富集着过量的氢离子,阴膜浓室的一侧富集着过量的氢氧根离子。由于浓室中离子浓度高,则在浓室阴膜的一侧发生碳酸钙等沉淀,从而增加膜电阻,加大电能消耗,减小膜的有效面积,降低出水水质,影响正常运行。

    处理废水的电渗析器的特点

    目前电渗析在海水或苦咸水淡化和某些工业用水的精制等应用中都已有大型装置投入生产性运行,而在废水处理中的应用还相对较少,应注意以下三点:

    ①在给水处理中应用的电渗析器,只回收淡水和只关注淡水水质,水的回收率一般为50%70%;而应用电渗析处理废水时,有时淡水和浓水均可回收利用,水的回收率高,有时浓水的利用价值高于淡水。

    ②在给水处理中应用的电渗析器只含有阳膜和阴膜,并以膜对的形式存在,而在废水处理中,电渗透析器用膜的种类较多,有阳膜、阳膜、中性膜和复合膜等,根据处理对象组成和处理目的的不同而有不同的膜组合形式。

    ③在给水处理中,关注电渗析电极反应多半是为了防止电极反应的负面影响,而在废水处理中,有时是利用电极反应来达到处理废水和回收有用物质的目的。

    电渗析在废水处理中的应用

    电镀废水中含有铜、锌、镍等重金属和氰化物,未经处理而直接排放,会污染环境,目前已经许多电镀车间应用电渗析处理电镀废水取得了较好的效果,既回收了重金属,又使水的重复利用率有较大的提高。

    电渗析器工艺设计

    目前,电渗析器有系列产品规格,可根据淡水产量与处理要求确定合理的设计参数,选用所需电渗析器的台数以及并联或串联的组装方式。

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