⑴ 離子交換膜的類型
材料:有機膜、無機膜
結構:對稱膜(微孔膜、均質膜)、非對稱膜、復合膜
形狀:平板膜、管式膜、中空纖維膜、卷式
分離機理: 擴散性膜 、離子交換膜、選擇性膜、非選擇性膜
分離過程:反滲透膜、滲透膜、氣體分離膜、電滲析膜、滲析膜、滲透蒸發膜
孔徑大小:微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜
分離膜由高分子、金屬、陶瓷等材料製造,以高分子材料居多,按其物態又可分為固膜、液膜與氣膜三類。氣膜分離尚處於實驗研究中,液膜已有中試規模的工業應用,主要用於廢水處理中。
目前大規模工業應用的多為固膜,固膜主要以高分子合成膜為主,高分子膜可製成緻密的或多孔的、對稱的或不對稱的。
近年來,無機陶瓷膜材料發展迅猛並進入工業應用,尤其是在微濾、超濾及膜催化反應及高溫氣體分離中的應用,充分展示了其化學性質穩定、耐高溫、機械強度高等優點。陶瓷膜和金屬膜亦可以是對稱或不對稱的,但制備方法完全不同。
⑵ 反滲透里的EDI是指什麼
EDI一般都是接在反滲透後面的。
EDI(Electrodeionization)是一種將離子交換技術專、離子交換膜技術和屬離子電遷移技術相結合的純水製造技術。(EDI)系統主要是在直流電場的作用下,通過隔板的水中電介質離子發生定向移動,利用交換膜對離子的選擇透過作用來對水質進行提純的一種科學的水處理技術。電滲析器的一對電極之間,通常由陰膜,陽膜和隔板(甲、乙)多組交替排列,構成濃室和淡室(即陽離子可透過陽膜,陰離子可透過陰膜)。淡室水中陽離子向負極遷移透過陽膜,被濃室中的陰膜截留;水中陰離子向正極方向遷移陰膜,被濃室中的陽膜截留,這樣通過淡室的水中離子數逐漸減少,成為淡水,而濃室的水中,由於濃室的陰陽離子不斷涌進,電介質離子濃度不斷升高,而成為濃水,從而達到淡化、提純、濃縮或精製的目的。
簡單來說就是將水中的離子富集濃縮,得到濃液和淡水,一般製造超純水,降低水的導電率
應用:火力發電廠里的鍋爐用水就可以採用這套工藝來供給。
⑶ 濾膜過濾膜的種類和機理
過濾膜依據其截留原水顆粒的大小不同,可以分為微濾膜(MF)、超濾膜(UF)、納諾濾膜(NF)和反滲透膜(RO)。
MF膜的孔徑在0.05um以上,或是1000以上分子量,主要用來去除膠體和高分子有機物。
NF膜的孔徑則在100~1000分子量,能去除的物質介於UF和RO之間,包括三鹵甲烷、異味、色度、農葯、可溶性有機物、Ca、Mg等。
RO膜分離的粒徑約為數十分子量,主要以去除食鹽類和無機鹽為目的。RO滲透水的壓力通常比其滲透壓力高出1~2倍。
除了上述四種,還有離子交換膜和氣體滲透膜。MF、UF、NF和RO均以壓力驅動實現固液分離,而離子交換膜則通過電力驅動,實現鹽類分子的分離,這在海水淡化中起到了關鍵作用。
近年來,氣體滲透膜因其能通過氣體的特性而成為研究熱點。它能夠實現乙醇濃縮和海水淡化等,展示了其獨特的應用潛力。
⑷ 反滲透膜與離子交換膜的選擇透過性有何根本上的區別
離子交換膜是對離子具有選擇透過性的高分子材料製成的薄膜,陽離子版膜通常是磺酸型的,帶有權固定基團和可解離的離子
如鈉型磺酸型:固定基團是磺酸根
解離離子是鈉離子,陽離子交換膜可以看作是一種高分子電解質,他的高分子母體是不溶解的,
⑸ 離子交換膜與反滲透膜
反滲透又稱逆滲透,一種以壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作內。因為容它和自然滲透的方向相反,故稱反滲透。根據各種物料的不同滲透壓,就可以使大於滲透壓的反滲透法達到分離、提取、純化和濃縮的目的。
EDI(Electrodeionization,連續電解除鹽技術),是一種將離子交換技術、離子交換膜技術和離子電遷移技術相結合的純水製造技術。它巧妙的將電滲析和離子交換技術相結合,利用兩端電極高壓使水中帶電離子移動,並配合離子交換樹脂及選擇性樹脂膜以加速離子移動去除,從而達到水純化的目的。在EDI除鹽過程中,離子在電場作用下通過離子交換膜被清除。同時,水分子在電場作用下產生氫離子和氫氧根離子,這些離子對離子交換樹脂進行連續再生,以使離子交換樹脂保持最佳狀態。