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電滲析技術(shù)作為一種專門處理高鹽分廢水處理的利器,時常會被應(yīng)用其中,通過特殊的物理手段能夠大量的去除廢水中的鹽分,此項技術(shù)依斯倍環(huán)保已成功應(yīng)用在安徽福萊特光伏廢水處理項目之上,處理效果十分可觀,得到了客戶的一致好評,那么下面我們就電滲析技術(shù)在工業(yè)廢水處理中的應(yīng)用,給大家簡單介紹下
1、電滲析技術(shù)簡介
電滲析利用半透膜的選擇透過性來分離不同的溶質(zhì)粒子(如離子)的方法稱為滲析。在電場作用下進行滲析時,溶液中的帶電的溶質(zhì)粒子(如離子)通過膜而遷移的現(xiàn)象稱為電滲析。利用電滲析進行提純和分離物質(zhì)的技術(shù)稱為電滲析法,它是20世紀(jì)50年代發(fā)展起來的一種新技術(shù),最初用于海水淡化,現(xiàn)在廣泛用于化工、輕工、冶金、造紙、醫(yī)藥工業(yè),尤以制備純水和在環(huán)境保護中處理三廢最受重視,例如用于酸堿回收、電鍍廢液處理以及從工業(yè)廢水中回收有用物質(zhì)等。
自動控制頻繁倒極電滲析(EDR),運行管理更加方便。原水利用率可達80%,一般原水回收率 在45-70%之間。電滲析主要用于水的初級脫鹽,脫鹽率在45-90%之間。它廣泛被用于海水與苦咸水淡化;制備純水時的初級脫鹽以及鍋爐、動力設(shè)備給水的脫鹽軟化等。
實質(zhì)上,電滲析可以說是一種除鹽技術(shù),因為各種不同的水(包括天然水、自來水、工業(yè)廢水)中都有一定量的鹽分,而組成這些鹽的陰、陽離子在直流電場的作用下會分別向相反方向的電極移動。如果在一個電滲析器中插入陰、陽離子交換膜各一個,由于離子交換膜具有選擇透過性,即陽離子交換膜只允許陽離子自由通過,陰離子交換膜只允許陰離子以通過,這樣在兩個膜的中間隔室中,鹽的濃度就會因為離子的定向遷移而降低,而靠近電極的兩個隔室則分別為陰、陽離子的濃縮室,最后在中間的淡化室內(nèi)達到脫鹽的目的。
實際應(yīng)用中,一臺電滲析器并非由一對陰、陽離子交換膜所組成(因為這樣做效率很低),而是采用一百對,甚至幾百對交換膜,因而大大提高效率。
2、電滲析技術(shù)原理
電滲析器除鹽的基本原理,是利用離子交換膜的選擇透過性。陽離子交換膜只允許陽離子通過,阻檔陰離子通過,陰離子交換膜只允許陰離子通過,在外加直流電場的作用下,水中離子作定向遷移,使一路水中大部份離子遷移到另一路離子水中去,從而達到含鹽水淡化的目的。
3、電滲析應(yīng)用范圍
目前電滲析器應(yīng)用范圍廣泛,它在水的淡化除鹽、海水濃縮制鹽精制乳制品,果汁脫酸精和提純,制取化工產(chǎn)品等方面,還可以用于食品,輕工等行業(yè)制取純水、電子、醫(yī)藥等工業(yè)制取高純水的前處理。鍋爐給水的初級軟化脫鹽,將苦咸水淡化為飲用水。
電滲析器適用于電子、醫(yī)藥、化工、火力發(fā)電、食品、啤酒、飲料、印染及涂裝等行業(yè)的給水處理。也可用于物料的濃縮、提純、分離等物理化學(xué)過程。
電滲析還可以用于廢水、廢液的處理與貴重金屬的回收,如從電鍍廢液中回收鎳。
?。?/span>1)操作壓力 0.5─3.0kg /cm2 左右
(2)操作電壓、電流 100─250V,1─3A
?。?/span>3)本體耗電量每噸淡水約0.2─2.0度
①可以同時對電解質(zhì)水溶液起淡化、濃縮、分離、提純作用;
②可以用于蔗糖等非電解質(zhì)的提純,以除去其中的電解質(zhì);
③在原理上,電滲析器是一個帶有隔膜的電解池,可以利用電極上的氧化還原效率高;
④水的電滲析,由于離子的水合作用和形成雙電層,在直流電場作用下,水分子也可從淡化室向濃縮室遷移;
⑤水的極化電離,有時由于工作條件不良,會強迫水電離為氫離子和氫氧根離子,它們可透過交換膜進入濃縮室;
⑥水的壓滲,由于濃縮室和淡化室之間存在流體壓力的差別,迫使水分子由壓力大的一側(cè)向壓力小的一側(cè)滲透。顯然,這些次要過程對電滲析是不利因素,但是它們都可以通過改變操作條件予以避免或控制。
4、電滲析組成
電滲析器由陽極室、中間室及陰極室三室組成,中間DD為封接良好的半透膜,E為Pt、Ag、Cu等片狀或棒狀電極,F為連接中間室的玻璃管,作洗滌用,S為pH計。電滲析實質(zhì)上是除鹽技術(shù)。電滲析器中正、負離子交換膜具有選擇透過性,器內(nèi)放入含鹽溶液,在直流電的作用下,正、負離子透過膜分別向陰、陽極遷移。最后在兩個膜之間的中間室內(nèi),鹽的濃度降低,陰、陽極室內(nèi)為濃縮室。電滲析方法可以對電解質(zhì)溶質(zhì)或某些物質(zhì)進行淡化、濃縮、分離或制備某些電解產(chǎn)品。實際應(yīng)用時,通常用上百對以上交換膜,以提高分離效率。電滲析過程中,離子交換膜透過性、離子濃差擴散、水的透過、極化電離等因素都會影響分離效率。
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