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电渗析基本工作原理是在直流电场的作用下,以电位差为推动力,利用离子交换膜的选择透过性,把电解质从溶液中分离出来,从而实现溶液的淡化、浓缩、精制或纯化的目的。
电渗析装置通常由离子交换膜、电和夹紧装置三部分组成。电渗析过程的实质是电解质离子在两股液流间的传递,其中一股液流失去电解质,成为淡化液,另一股液流得到电解质,成为浓缩液。因此,电渗析过程脱盐溶液中的离子以两个基本条件为依据:
1. 在直流电场的作用下,使溶液中的阴、阳离子作定向移动;
2. 离子交换膜的选择透过性使溶液中的离子作反离子迁移。
电渗析工艺的电和膜组成的隔室称为室,其中发生的电化学反应与普通的电反应相同。阳室内发生氧化反应,阳水呈酸性,阳本身容易被腐蚀。阴室内发生还原反应,阴水呈碱性,阴上容易结垢。
传统电渗析技术:
电渗析( electrodialysis , ED )装置由直流电场和多对离子交换膜组成,在阴和阳之间交错放置了数对阴离子交换膜( AEM )和阳离子交换膜(CEM) , 其
内部利用隔离垫片来分离,在靠近电处电解质溶液循环通过电室形成电冲洗室。
电渗析技术基本原理为:利用离子交换膜的选择透过性,在外加直流电场的作用下使阴阳离子定向迁移选择性过膜,在由离子交换膜形成的隔室内交替形成浓水室
和淡水室实现脱盐目的。
电渗析装置通常由离子交换膜、电源、材料(垫片、电、密封垫片)组成。装置中电通常由钛、氧化铝、石墨等碳材料制成。
装置中离子交换膜由活性离子交换基团、固定官能团和疏水底物组成,具有选择透过性,根据膜结构中的固定电荷属性分为阳离子交换膜和阴离子交换膜。
电渗析传质过程复杂涉及参数多,难以从实验角度对其进行深入的研究,因此近年来相关科研人员尝试通过模拟电渗析中的物质分离过程及物质传递过程优化
电渗析工艺,电渗析的传质过程包括浓差*化现象、离子交换膜间对流传递、离子 定向或过膜的电迁移传递和扩散传递、电解质膜平衡等过程。
用于描述电渗析传质过程的较常见模型为Nernst-Planck模型和Maxwell-Stefan模型,分别适用于单和多电解质体系。
电渗析的一-般应用行业
电渗析装置已被广泛应用于电力、化工、电子、环保、、纺织、食品等行业,获得令人满意的经济效益,具体用途主要有:
1、海水、苦咸水淡化制取生活饮用水。
2、制取啤酒、汽水、纯净水等饮料用水。
3、制取低压锅炉用水。
4、电渗析和离子交换法联合使用,制取蒸馏水、高纯水、超纯水,这种制水方法可节约酸碱80~90%,避免树脂的频繁再生,并大大降水成本。
5、联合其他不同的处理单元,可制成满足电子、、食品、化工等更次的行业用
6、电镀、电子等工业废水(液)中Au、Ag、Cu等贵重金属
电渗析装置
一、定义
为降低电反应在总能量消耗中所占的比例,工业生产中组成多膜电渗析槽,称为电渗析器.电渗析器的构造包括压板、电托板、电、框、阴膜、浓水隔板、淡水隔板等部件。将这些部件按一定顺序组装并压紧,组成一定形式的电渗析器。电渗析器的设备还包括水泵、整流器等,组成了电渗析装置。
二、组装方式
电渗析器组装是用“级”和“段”来表示,- -对电之间膜堆称为“一级”。水流同向每一一个膜称为“一段”。增加段数等于增加脱盐流程,也是提高脱盐效率,增加膜对数,可提高水处理量。电渗析器组装方式可淡水产量和出水水质不同要求而调整,一般有以下几种组装形式:一级一段; 一级多段;多段一段;多级多段。
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