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软化水处理器 除铁除锰装置
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电渗析  
   

  电渗析是一种成熟的水处理技术,这种设备是在外加电场作用下,利用阴阳离子交换膜对溶液中电解质离子的选择透过性,使溶液中的阴阳离子发生分离的一种理化过程。这种设备由于其能耗低、产水量大、脱盐率高、稳定性强等特点,现已被广泛应用于医药、电子、化工、食品、花卉种植、硬水软化、海水淡化等方面。

  
   电渗析规格性能表
型号
DS200
(DSAⅠ)
DS201
(DSAⅡ)
DS202
(DSAⅢ)
DS203
(DSAⅣ)
DS204
(DSAⅤ)
DS215
(DSAⅥ)
隔板尺寸(mm)
800x1600x8
400x1600x8
400x800x8
310x900x8
150x850x8
260x520x8
组装方式级一段
1-1
2-2
4-4
2-2
3-3
4-4
4-8
4-8
4-8
4-8
膜对总数(对)
250
240
300
225
300
300
220
225
150
225
产水量( mз/h)
60
25
15
12
10
3-5
1.5
1.0
0.1
0.3
进口水压(MPa)
>0.25
>0.25
>0.25
>0.2
>0.2
>0.2
>0.25
>0.25
>0.15
>0.15
脱盐率(%)
40
60
>90
60-70
70-80
90>95
90>95
95
95
95
工作电压(V)
190-220
140
70-100
100-150
90-120
70-100
50-80
65-95
40-60
工作电流(A)
40
60
45
28.1
25
26.5
8.8
7
1
外形尺寸:长x宽x高(mm)
930
x1600
x1450
930
x1600
x1550
930
x1600
x1600
530
x1600
x1200
530
x1600
x1450
530
x1600
x1500
530
x800
x1200
410
x800
x1500
210
x805
x1000
340
x550

电渗析

电渗析利用半透膜的选择透过性来分离不同的溶质粒子(如离子)的方法称为渗析。在电场作用下进行渗析时,溶液中的带电的溶质粒子(如离子)通过膜而迁移的现象称为电渗析。利用电渗析进行提纯和分离物质的技术称为电渗析法,它是20世纪50年代发展起来的一种新技术,最初用于海水淡化,现在广泛用于化工、轻工、冶金、造纸、医药工业,尤以制备纯水和在环境保护中处理三废最受重视,例如用于酸碱回收、电镀废液处理以及从工业废水中回收有用物质等。

电渗析与近年引进的另一种膜分离技术反渗透相比,它的价格便宜,但脱盐率低。当前国产离子交换膜质量亦很稳定,运行管理也很方便,自动控制频繁倒极电渗析(EDR),运行管理更加方便。原水利用率可达80%,一般原水回收率 在45-70%之间。电渗析主要用于水的初级脱盐,脱盐率在45-90%之间。它广泛被用于海水与苦咸水淡化;制备纯水时的初级脱盐以及锅炉、动力设备给水的脱盐软化等。  
实质上,电渗析可以说是一种除盐技术,因为各种不同的水(包括天然水、自来水、工业废水)中都有一定量的盐分,而组成这些盐的阴、阳离子在直流电场的作用下会分别向相反方向的电极移动。如果在一个电渗析器中插入阴、阳离子交换膜各一个,由于离子交换膜具有选择透过性,即阳离子交换膜只允许阳离子自由通过,阴离子交换膜只允许阴离子以通过,这样在两个膜的中间隔室中,盐的浓度就会因为离子的定向迁移而降低,而靠近电极的两个隔室则分别为阴、阳离子的浓缩室,最后在中间的淡化室内达到脱盐目的
实际应用中,一台电渗析器并非由一对阴、阳离子交换膜所组成(因为这样做效率很低),而是采用一百对,甚至几百对交换膜,因而大大提高效率。
一、应用范围  
目前电渗析器应用范围广泛,它在水的淡化除盐、海水浓缩制盐精制乳制品,果汁脱酸精和提纯,制取化工产品等方面,还可以用于食品,轻工等行业制取纯水、电子、医药等工业制取高纯水的前处理。锅炉给水的初级软化脱盐,将苦咸水淡化为饮用水。  
电渗析器适用于电子、医药、化工、火力发电、食品、啤酒、饮料、印染及涂装等行业的给水处理。也可用于物料的浓缩、提纯、分离等物理化学过程。
电渗析还可以用于废水、废液的处理与贵重金属的回收,如从电镀废液中回收镍。
二、基本性能
(1) 0.5─3.0kg /cm2 左右
(2)操作电压、电流 100─250V,1─3A

(3)本体耗电量每吨淡水约0.2─2.0度  

三、电渗析法的特点为
①可以同时对电解质水溶液起淡化、浓缩、分离、提纯作用;  
②可以用于蔗糖等非电解质的提纯,以除去其中的电解质;  
③在原理上,电渗析器是一个带有隔膜的电解池,可以利用电极上的氧化还原效率高。
四、在电渗析过程中,也进行以下次要过程  
①同名离子的迁移,离子交换膜的选择透过性往往不可能是百分之百的,因此总会有少量的相反离子透过交换膜;
②离子的浓差扩散,由于浓缩室和淡化室中的溶液中存在着浓度差,总会有少量的离子由浓缩室向淡化室扩散迁移,从而降低了渗析效率;
③水的渗透,尽管交换膜是不允许溶剂分子透过的,但是由于淡化室与浓缩室之间存在浓度差,就会使部分溶剂分子(水)向浓缩室渗透;  
④水的电渗析,由于离子的水合作用和形成双电层,在直流电场作用下,水分子也可从淡化室向浓缩室迁移;  

⑤水的极化电离,有时由于工作条件不良,会强迫水电离为氢离子和氢氧根离子,它们可透过交换膜进入浓缩室;⑥水的压渗,由于浓缩室和淡化室之间存在流体压力的差别,迫使水分子由压力大的一侧向压力小的一侧渗透。显然,这些次要过程对电渗析是不利因素,但是它们都可以通过改变操作条件予以避免或控制。

 

 

 

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