❶ 鹽化工廢水處理技術的優化及應用
鹽化工廢水處理技術的優化及應用具體內容是什麼,下面中達咨詢為大家解答。
隨著經濟的快速發展,化工廢水排量的逐漸增多,導致環境污染問題日益嚴峻,對人類的生活與身體健康帶來了很大的威脅,尤其是鹽化工廢水的排放,具有結構復雜、難以降解、有毒等特點,不僅處理難度較大,對環境污染也較為嚴重。因此,鹽化工廢水處理技術一直受到廣大人們的高度重視。
1 常用的化工廢水處理技術
1.1 物理法
物理法是指常用的沉澱法、過濾法等,操作工藝簡單、易於管理,具有一定的局限性,不適用於可溶性化工廢水的處理。沉澱法就是利用廢水中顆粒在重力的作用下,向下沉澱,從而達到液體與固體的分離的過程;而過濾法則是通過利於帶有小孔的過濾器,將廢水中的顆粒過濾出來,其主要作用是對廢水中的懸浮物進行處理[1]。
1.2 化學法
化學法就是利用化學反應將廢水中的有機物、無機物等雜質進行排除,主要有高級氧化法、電化學法、膜分離法等。高級氧化法主要處理高鹽度的有機廢水,初始對廢水的反應時間、酸鹼度(PH值)以及過氧化氫加入量(H2O2)的加入量對廢水的影響,有效降低廢水中的COD。電化學法就是在廢水中加入廉價的無毒、無害的強氧化還原劑,通過對電極的有效控制,實現廢水有機物、無機物雜質之間的氧化反應或者是還原反應。電化學法處理廢水污染物主要有兩種方法:一是直接電氧化法,通過利用電極反應,將電極兩端的自由基與廢水中的有機物進行反應,達到廢水處理的目的;二是間接電氧化法,是在電極反應過程中,加入適量的氧化劑,通過自由基、氧化劑與廢水污染物之間發生化學反應達到廢水處理的效果。然而,電化學法需要加入氧化劑或者是還原劑,一方面對化工廢水的處理取得了一定的效世液果,另一方面,增加了廢水處理的成本,也存在著一定的副作用[2]。
1.3 生物法
生物法就是通過利用微生物生長過程中的酶反應,實現化工廢水污染物的降解。隨著化工產業的不斷發展,化工廢水污染問題日益嚴峻。化工廢水中含有結構復雜、有毒、難以降解的有機污染物、無機污染物,在通過物理法、化學法難以處理時,需要採用生物法,對化工廢水中的有機污染物、無機污染物進行轉化,將其轉化為無毒、可降解的有機物。生物法主要適用於化唯段工高鹽度廢水污染處理。
2 鹽化工廢水處理技術的優化及應用
2.1 物理法處理技術的優化與應用
2.1.1 滲透法
通過對鹽化工廢水採用離子交換膜滲透裝置進行脫鹽處理,降低廢水污染物中鹽的濃度,從而實現有效降解廢水污染物的目的[3]。
2.1.2 反滲透法
通過對鹽化工廢水採用反滲秀電滲析組合工藝,對鹽化工廢水中的高鹽量、高價離子有機污染物、無機污染物進行脫鹽處理,有效降低鹽化工廢水中高鹽量、高價離子有機污染物、無機污染物的含量,從而達到廢水處理的效果。
2.2 化學法處理技術的優化與應用
2.2.1 濕法氧化法
濕法氧化法是指在高溫高壓的條件下,通過添加催化劑(氧氣),對鹽化工廢水中的有機污染物、無機污染物採取的氧化反應處理方法。目前,在國外,濕法氧化法作為鹽化工廢水處理方法得到廣泛應用,而在國內濕法氧化法主要用於實驗室研究,在工業的實際產生中還沒有應用。隨著科學技術的不斷發展,濕法氧化法技術得到不斷的創新,有效解決了鹽化工廢水處理需求,受到人們的認可與關注[4]。
2.2.2 超臨界氧化法
超臨界氧化法是在濕法氧化法廢水處理技術基礎上研發的,對鹽化工廢水中的有毒、有害有機污染物、無機污染物的處理。採用超臨界氧化法可以將廢水污染物中的各種有毒、有害有機污染物、無機污染物在最短的時間內氧化為水(指返譽H2O)與二氧化碳(CO2),且對環境沒有任何副作用。
2.3 生物法處理技術的優化與應用
2.3.1 好氧活性污泥法
好氧活性污泥法就是通過基因育種的途徑,培育出具有分解能力的有機菌,進而實現鹽化工廢水污染物的降解。採用好氧活性污泥法對鹽化工廢水污染物進行處理,是一種經濟、有效的處理方法,對鹽化工廢水的處理具有明顯的效果[5]。
2.3.2 固定化酶法
固定化酶法就是利用廢水中微生物的濃度、反應速度,實現對廢水污染物中有毒、難降解有機污染物與無機污染物的有效降解。固定化酶法其實質是利用微生物生長過程中的酶反應,對結構復雜、難降解的廢水污染物進行處理,促進了微生物廢水處理技術的發展。
3 結語
隨著我國經濟的快速發展,鹽化工企業的不斷增多,鹽化工廢水排放量的逐漸增多,一方面限制了鹽化工企業的可持續發展,另一方面,造成了嚴重的環境污染問題。因此,通過對鹽化工廢水處理技術的優化及應用進行研究,尋找一條具有經濟性、可行性、環保性的鹽化工廢水處理方法,不僅可以有效降低污染物的排放,實現鹽化工企業的可持續發展,還可以為環境保護事業的發展做出貢獻,從而有效促進我國經濟的可持續發展。
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❷ 氯鹼化工綜合廢水處理及回用
氯鹼化工綜合廢水處理及回用具體內容是什麼,下面中達咨詢為大家解答。
採用NaC1溶液和電解飽和的方法支取氫氣、氯氣、氫氧化鈉,應以此為原料對化工產品進行生產的工業為氯鹼化工。在石油化學、冶金工業、紡織工業、輕工業等行業領域廣泛應用到氯鹼化工產品。氯鹼化工最主要的產品是燒鹼,現階段,常用的使用燒鹼的方法是離子交換膜法,該方法具有無污染、低能耗的特點。在生產氯鹼化工時,需要使用大量的水。而PVC、氯鹼生產過程中產生的各種廢水是氯鹼化工生產廢水的主要來源。乾燥工序廢水、氯乙烯合成廢水、電石渣廢水等均為在PVC生產過程中產生。鹼蒸發工藝冷凝液、各工序酸鹼廢水、螯合樹脂再生廢水、化鹽工序鹽水等均在氯鹼生產過程中產生。
1 氯鹼化工廢水特徵及危害
氯鹼工業廢水特點如下:第一,酸鹼、鹽、金屬催化劑等有毒有害污染物多;第二,難生物降解物質多,污染物濃度高,可生化性能低;第三,副產物多、水質成分較為復雜,生產化工產品對壓強、溫度等諸多條件要求嚴格,生產過程較為復雜,各種溶劑和輔料等物質存在於排出的廢水中;第四,生產中諸多工序需要大量的水,同時具有很大的水資源可循環利用潛力。氯鹼化工廢水中還有高有機物廢水及高濃度的鹽,若未採取相關措施進行有效處理直接排放的話危害極大,如農業生產用水、生活飲用水、水體生物等。除了外海農作物、土壤外,含鹽量高的廢水增高了地下水硬度,從而對人體產生危害。對工業設備而言,高鹽度水具有很強的腐蝕性,從很大程度上縮短了工業設備使用壽命。
2 氯鹼化工廢水處理
2.1 好氧生物處理
在生產氯鹼化工的過程中會排出酸性廢水,酸性廢水會對構築物和排水管產生腐蝕,因此需要對其進行及時處理,採用生物接觸氧化法深度處理二沉池出水,該處理工藝具有生物膜法和活性污泥法的優點,處理效果較為穩定、耐沖擊負荷、管理簡單,在生物濾池的基礎上添加曝氣發展、演變而來。
2.2 焚燒法
採用焚燒技術來處理高濃度的有機廢水,在預處理廢水後,可將有機廢水熱值提升,從而使焚燒處理的成本降低。採用蒸發工藝能夠轉化有機物的含鹽有機廢水,使其成為不含鹽的有機廢水蒸汽。含有高沸點有機物含鹽廢水中的鹼金屬鹽類和有機物不能完全被單獨蒸發預處理分離。利用萃取技術預處理蒸發殘液後,再焚燒處理脫鹽後的有機物,從焚燒對象中將鹽質完全脫離,從而分離了無機鹽和有機物。
2.3 反滲透法
苦鹹水淡化中成熟運用反滲透淡化技術,該技術也能夠在脫鹽處理高濃度廢水。在某化工廠的廢水處理中應用了優化後的反滲透過程,經過工藝脫鹽,工廠廢水中還有的大量Cl-和Ca2+,脫鹽後,大幅降低了Cl-的濃度質量。
2.4 電化學法
高鹽度導電性高,對紫膠合成樹脂排放的高鹽度有機廢水採用電解絮凝法進行處理,可提升廢水透明度,將廢水中有機污染物去除。在生產染料中間體的過程中,高鹽度有機廢水會產生,對於除去廢水中有機物而言,電化學法效果很好。
3 生產廢水回用
3.1 處理、回用思路
氯鹼生產廢水很大一部分為鹼性高、鹽度大、有機物濃度大的廢水,回收處理後可以用於鍋爐煙氣脫硫除塵,或者可作為水合肼生產及PVC生產用水,部分廢水可用於強氯精、三氯氫硅尾氣的吸收。廢水經過收集後,一般廢水進入廢水處理系統調節池、沉澱池進行預處理,處理廢水工藝原則如下:技術成熟可靠、設備操作管理方便,污泥含水率應控制在一定范圍內,使其易於處理,生化處理前應進行除鹽處理。為負荷廠區環保標准、應與廠區整體規劃相符;在提升管理水平、自動控制處理過程的基礎上,靈活採用有效的廢水處理方式將設備和裝置的處理能力最大限度地發揮出來,並根據進水水質調整處理設施運行方式和參數,以此節約成本,擴大效益,降低運行費用。處理工藝應保持可靠、穩定,並且長期運行中,確保排水和廢水回用率。
3.2 回用方法
在PVC生產中,經過預處理澄清工藝處理的廢水,與乙炔發生工序所產生的電石渣廢水可以實現工序用水的循環,從而實現減少新鮮用水量,降低用水成本。另外,鹼性廢水能夠吸收一部分呈酸性的鍋爐煙氣,有機污染物濃度的高低對此工序無影響,因此在混合了PVC工序產生的電石渣廢水後,完全可用於鍋爐煙氣脫硫除塵以降低環保運行成本。此外,鹼性水能夠吸收呈酸性的三氯氫硅尾氣,且具有很大的用水量,因此三氯氫硅尾氣可用於PVC廢水中強鹼廢水處理和外排廢水處理;當鹼性缺乏時,三氯氫硅尾氣吸收用水的鹼性也可通過投加固廢電石渣的方式實施,通過這樣的方式,可以對一部分外排廢水量進行控制、減少了部分廢水排放量,還將三氯氫硅尾氣吸收的水量減少了,實現廢廢利用。檢修空冷器用水以及三氯氫硅合成爐的用水量大、且需要新鮮水。該部分對鹽度沒有特別要求,鹽度高、不含其他污染物是濃水站的特點,所以新鮮水可由濃水取代,從而實現了對空冷器、三氯氫硅合成爐的檢修。該方法既能夠控制、降低空冷器、三氯氫硅合成爐的新鮮水量,還回收了直接排放的濃水。廢水處理及回收減少了廢水的排放量以及新鮮水的使用量,同時有助於污水處理系統對負荷的控制、節約了水資源。
4 結束語
為了達到廢水回收利用的目的,文章提出處理、回收廢水的幾種方式。在生產氯鹼化工時,需要使用大量的水,而氯鹼生產過程中產生的各種廢水經過處理後部分可以作為氯鹼化工生產用水的來源,從而降低新鮮用水使用量,節約用水成本。採用生物接觸氧化法深度處理二沉池出水,該處理工藝具有生物膜法和活性污泥法的優點,利用萃取技術預處理蒸發殘液後,再焚燒處理脫鹽後的有機物,從焚燒對象中將鹽質完全脫離,從而分離了無機鹽和有機物。廢水處理及回收減少了廢水的排放量以及新鮮水的使用量,同時有助於污水處理系統對負荷的控制。三氯氫硅尾氣可用於PVC廢水中強鹼廢水處理和外排廢水處理,當廢水鹼性不夠時,三氯氫硅尾氣吸收用水的鹼性可通過投加電石渣的方式實施。
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❸ 離子交換膜法電解食鹽水具體原理 謝謝
二、離子交換膜法制燒鹼
1.離子交換膜電解槽的構成
離子交換膜電解槽
主要由陽極、陰極、離子交換膜、電解槽框和導電銅棒等組成;每台電解槽由若干個單元槽串聯或並聯組成。陽極用金屬鈦網製成,為了延長電極使用壽命和提高電解效率,陽極網上塗有鈦、釕等氧化物塗層;陰極由碳鋼網製成,上面塗有鎳塗層;離子交換膜把電解槽分成陰極室和陽極室。
電極均為網狀,可增大反應接觸面積,陽極表面的特殊處理是考慮陽極產物Cl2的強腐蝕性。
離子交換膜法制燒鹼名稱的由來,主要是因為使用的陽離子交換膜,該膜有特殊的選擇透過性,只允許陽離子通過而阻止陰離子和氣體通過,即只允許H+、Na+通過,而Cl-、OH-和兩極產物H2和Cl2無法通過,因而起到了防止陽極產物Cl2和陰極產物H2相混合而可能導致爆炸的危險,還起到了避免Cl2和陰極另一產物NaOH反應而生成NaClO影響燒鹼純度的作用。
上海天原化工廠電解車間的離子交換膜電解槽
2.離子交換膜法電解制鹼的主要生產流程
如圖,精製的飽和食鹽水進入陽極室;純水(加入一定量的NaOH溶液)加入陰極室,通電後H2O在陰極表面放電生成H2,Na+則穿過離子膜由陽極室進入陰極室,此時陰極室導入的陰極液中含有NaOH;Cl-則在陽極表面放電生成Cl2。電解後的淡鹽水則從陽極室導出,經添加食鹽增加濃度後可循環利用。
陰極室注入純水而非NaCl溶液的原因是陰極室發生反應為2H++2e-=H2↑;而Na+則可透過離子膜到達陰極室生成NaOH溶液,但在電解開始時,為增強溶液導電性,同時又不引入新雜質,陰極室水中往往加入一定量NaOH溶液。
氯鹼工業的主要原料:飽和食鹽水,但由於粗鹽水中含有泥沙、Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO等雜質,遠不能達到電解要求,因此必須經過提純精製。
❹ 離子交換膜法電解食鹽水制氯氣和燒鹼的工藝原理
使用離子交換膜可以使正,負的離子不能相遇,所以就等於電解食鹽水,2NaCi+2H2O=2NaOH+H2+Ci2
(NaOH為燒鹼,H2為氫氣,Ci2為氯氣)
❺ 海水淡化的原理是什麼有幾種途徑
船用海水淡化設備技術針對海水的高含鹽量,而不能被直接使用特點而設計,把海水、苦鹹水等含高鹽量的水轉化為生產、生活用水的海水淡化技術得到空前迅猛的發展。目前主要採用蒸餾法、電滲析法和反滲透法。淡化水質符合國家生活飲用水水質標准(GB5749-85),電源適用范圍廣(220V/60HZ,380V/50HZ)。
船舶海水淡化設備工藝原理及技術指南
1、蒸餾法雖然是一種古老的方法,但由於技術不斷地改進與發展,該法至今仍占統治地位。蒸餾淡化過程的實質就是水蒸氣的形成過程,其原理如同海水受熱蒸發形成雲,雲在一定條件下遇冷形成雨,而雨是不帶的鹹味的。根據設備蒸餾法、蒸汽壓縮蒸餾法、多級閃急蒸餾法等。
2、電滲析法亦換膜電滲析法,該法的技術關鍵是新型離子交換膜的研製。離子交換膜是0.5-1.0mm厚度的功能性膜片,按其選擇透過性區分為正離子交換膜(陽膜)與負離子交換膜(陰膜)。電滲析法是將具有選擇透過性的陽膜與陰膜交替排列,組成多個相互獨立的隔室海水被淡化,而相鄰隔室海水濃縮,淡水與濃縮水得以分離。電滲析法不僅可以淡化海水,也可以作為水質處理的手段,為污水再利用作出貢獻。此外,這種方法也越來越多地應用於化工、醫葯、食品等行業的濃縮,分離與提純。
❻ 脫鹽水工藝處理
脫鹽水處理工藝介紹:
1:離子交換工藝
早期人們所熟知的脫鹽水處理工藝主要為預處理+陽床+陰床+混床的全離子交換工藝,即傳統法處理流程。對於地表水,常規的預處理方法多是多介質過濾+活性炭過濾,用陽床+陰床+混床的全離子交換可確保出水水質穩定達標。長期實踐已證明,傳統法處理工藝是一種成熟有效的水處理工藝。但傳統法因預處理和離子交換工藝的局限,存在著設備佔地面積大、系統操作維護頻繁復雜、出水水質呈周期性波動的缺陷,並且需要投加絮凝劑和耗費大量的酸鹼,不利於環境保護;同時,離子交換器多為直徑較大的罐體,體積大、重量大,不便於運輸及安裝調試,施工周期長。
2:膜法工藝
膜法工藝是指超濾+反滲透+混床除鹽(EDI)的脫鹽水處理工藝,該工藝主要採用膜分離技術製取脫鹽水。
超濾原理是一種膜分離過程原理,超濾是利用一種壓力活性膜,在外界推動力(壓力)作用下截留水中膠體、顆粒和分子量相對較高的物質,而水和小的溶質顆粒透過膜的分離過程。通過膜表面的微孔篩選可截留分子量為3×10000~1×10000的物質。當被處理水藉助於外界壓力的作用以一定的流速通過膜表面時,水分子和分子量小於300~500的溶質透過膜,而大於膜孔的微粒、大分子等由於篩分作用被截留,從而使水得到凈化。也就是說,當水通過超濾膜後,可將水中含有的大部分膠體硅除去,同時可去除大量的有機物等。超濾對原水的適應性好,濁度在200以下的地表水均可有效處理,對於膠體硅的去除率大大高於傳統法的多介質和活性炭過濾。超濾的採用大大提升了預處理的效果,可保證其出水SDI值穩定在3以下,增強了對反滲透系統的產水率,膜的使用壽命更可從傳統法保證的3年延長到5年。
3:EDI即連續電脫鹽水處理工藝
是利用混合離子交換樹脂吸附水中的陰陽離子,同時這些被吸附的離子又在直流電壓的作用下,分別透過陰陽離子交換膜而被去除的過程。這一過程中離子交換樹脂是被電連續再生的,因此不需要使用酸和鹼對之再生。這一技術可以替代傳統的離子交換裝置,生產出電阻率高達18MΩ•cm的超純水。該工藝技術被稱為是水處理工業的革命。與傳統的離子交換相比,EDI具有以下優點:EDI無需化學再生;EDI再生時不需要停機;提供穩定的水質;能耗低;操作方便,勞動強度小;運行費用低。
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❼ 離子交換的水處理中的應用
EDI(Electro-de-ionization)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(電滲析技術)相結合的純水製造技術。該技術利用離子交換能深度脫鹽來克服電滲析極化而脫鹽不徹底,又利用電滲析極化而發生水電離產生H和OH離子實現樹脂自再生來克服樹脂失效後通過化學葯劑再生的缺陷,是20世紀80年代以來逐漸興起的新技術。經過十幾年的發展,EDI技術已經在北美及歐洲占據了相當部分的超純水市場。
EDI裝置包括陰/陽離子交換膜、離子交換樹脂、直流電源等設備。其中陰離子交換膜只允許陰離子透過,不允許陽離子通過,而陽離子交換膜只允許陽離子透過,不允許陰離子通過。離子交換樹脂充夾在陰陽離子交換膜之間形成單個處理單元,並構成淡水室。單元與單元之間用網狀物隔開,形成濃水室。在單元組兩端的直流電源陰陽電極形成電場。來水水流流經淡水室,水中的陰陽離子在電場作用下通過陰陽離子交換膜被清除,進入濃水室。在離子交換膜之間充填的離子交換樹脂大大地提高了離子被清除的速度。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。EDI裝置將給水分成三股獨立的水流:純水、濃水、和極水。純水(90%-95%)為最終得到水,濃水(5%-10%)可以再循環處理,極水(1%)排放掉。圖2表示了EDI的凈水基本過程。
EDI裝置屬於精處理水系統,一般多與反滲透(RO)配合使用,組成預處理、反滲透、EDI裝置的超純水處理系統,取代了傳統水處理工藝的混合離子交換設備。EDI裝置進水要求為電阻率為0.025-0.5MΩ·cm,反滲透裝置完全可以滿足要求。EDI裝置可生產電阻率高達15MΩ·cm以上的超純水。 EDI裝置不需要化學再生,可連續運行,進而不需要傳統水處理工藝的混合離子交換設備再生所需的酸鹼液,以及再生所排放的廢水。其主要特點如下:
EDI的凈水基本過程
·連續運行,產品水水質穩定
·容易實現全自動控制
·無須用酸鹼再生
·不會因再生而停機
·節省了再生用水及再生污水處理設施
·產水率高(可達95%)
·無須酸鹼儲備和酸鹼稀釋運送設施
·佔地面積小
·使用安全可靠,避免工人接觸酸鹼
·降低運行及維護成本
·設備單元模塊化,可靈活的組合各種流量的凈水設施
·安裝簡單、費用低廉
·設備初投資大 EDI裝置與混床離子交換設備屬於水處理系統中的精處理設備,下面將兩種設備在產水水質、投資量及運行成本方面進行比較,來說明EDI裝置在水處理中應用的優越性。
(1)產品水水質比較
EDI裝置是一個連續凈水過程,因此其產品水水質穩定,電阻率一般為15MΩ·cm,最高可達18MΩ·cm,達到超純水的指標。混床離子交換設施的凈水過程是間斷式的,在剛剛被再生後,其產品水水質較高,而在下次再生之前,其產品水水質較差。
(2)投資量比較
與混床離子交換設施相比EDI裝置投資量要高約20%左右,但從混床需要酸鹼儲存、酸鹼添加和廢水處理設施及後期維護、樹脂更換來看,兩者費用相差在10%左右。隨著技術的提高與批量生產,EDI裝置所需的投資量會大大的降低。另外,EDI裝置設備小巧,所需廠房遠遠小於混床。
(3)運行成本比較
EDI裝置運行費用包括電耗、水耗、葯劑費及設備折舊等費用,省去了酸鹼消耗、再生用水、廢水處理和污水排放等費用。
在電耗方面,EDI裝置約0.5kWh/t水,混床工藝約0.35kWh/t水,電耗的成本在電廠來說是比較經濟的,可以用廠用電的價格核算。
在水耗方面,EDI裝置產水率高,不用再生用水,因此在此方面運行費用低於混床。
至於葯劑費和設備折舊費兩者相差不大。
總的來說,在運行費用中,EDI裝置噸水運行成本在2.4元左右,常規混床噸水運行成本在2.7元左右,高於EDI裝置。因此,EDI裝置多投資的費用在幾年內完全可以回收。 EDI裝置屬於水精處理設備, 具有連續產水、水質高、易控制、佔地少、不需酸鹼、利於環保等優點, 具有廣泛的應用前景。隨著設備改進與技術完善以及針對不同行業進行優化, 初投資費用會大大降低。可以相信在不久的將來會完全取代傳統的水處理工藝中的混合 。
控制氮含量的方法(4種):生物硝化-反硝化(無機氮延時曝氣氧化成硝酸鹽,再厭氧反硝化轉化成氮氣);折點氯化(二級出水投加氯,到殘余的全部溶解性氯達到最低點,水中氨氮全部氧化);選擇性離子交換;氨的氣提(二級出水pH提高到11以上,使銨離子轉化為氨,對出水激烈曝氣,以氣體方式將氨從水中去除,再調節pH到合適值)。每種方法氮的去除率均可超過90%。
❽ 請問超純水設備中EDI系統是什麼
EDI電除鹽純水設備供應商,EDI電除鹽純水設備技術概述
電除鹽將離子交換樹脂填充在陰、陽離子交換膜之間形成EDI單元,又在這個單元兩邊設置陰、陽電極,在直流電作用下,將離子從其給水(通常是反滲透純水)中進一步清除離子交換膜和離子交換樹脂的工作原理相近,可以使特定的離子遷移。陰離子交換膜只允許陰離子透過,不允許陽離子透過;而陽膜只允許陽離子透過,不允許陰離子透過。
在EDI組件中將一定數量的EDI單元羅列在一起,使陰離子交換膜和陽離子交換膜交替排列。並使用網狀物將每個EDI單隔開,形成濃水室。EDI單元中間為淡水室。在給定的直流電的推動下,給水通過淡水室水中的離子穿過高子交換膜進入濃水室被去除而成為除鹽水;通過濃水將離子帶出系統,成為濃水。
EDI電除鹽純水設備組件將給水分成三股獨立的水流
1、純水(最高利用率為99%)
2、濃水(5-10%,可以用於RO給水
3、極水(1%,排放)
極水先經過陽極流入陰極水可從電極區排除電解產生的氯氣、氧氣和氫氣體。
EDI電除鹽純水設備過程細節
一般城市水源中存在鈉、鈣、鎂、氯化物、硝酸鹽、碳酸氫鹽、二氧化硅等溶解物。這此化合物由帶負電荷的陰高子和帶正電荷的陽離子組成。通過反滲透(RO)的處理,98%以上的離子可被去除。另外,原水中也可能包括其它微量元素、溶解的氣體(例如CO2)和一些弱電解質(例如硼,二氧化硅),這些雜質在工業除鹽水中也必須被除掉。RO純水(EDI給水)電阻率的一般范圍是0.05-0.25MΩcm,即電導率的范圍是20-4US/cm。根據應用的情況,去離子水電阻率2MΩcm。EDI除鹽過程。將水中離子和離子交換樹用脂中的氫氧根離子或氫離子交換,然後使這些離子遷移進入到濃水中。這就是EDI電除鹽純水設備除鹽過程。
❾ 離子交換膜的作用
離子交換膜可裝配成電滲析器而用於苦鹹水的淡化和鹽溶液的濃縮。電滲析裝置的淡化程度可達一次蒸餾水純度。也可應用於甘油、聚乙二醇的除鹽,分離各種離子與放射性元素、同位素,分級分離氨基酸等。此外,在有機和無機化合物的純化、原子能工業中放射性廢液的處理與核燃料的制備,以及燃料電池隔膜與離子選擇性電極中,也都採用離子交換膜。離子交換膜在膜技術領域中佔有重要的地位,它對仿生膜研究也將起重要作用。
❿ 高鹽分污水處理方法
高含鹽廢水處理是很多企業面臨的一個難題,依斯倍擁有相關的電滲析處理高鹽分專廢水技術,電滲析是屬電化學過程和滲析擴散過程的結合;在外加直流電場的驅動下,利用離子交換膜的選擇透過性(即陽離子可以透過陽離子交換膜,陰離子可以透過陰離子交換膜),陰、陽離子分別向陽極和陰極移動。離子遷移過程中,若膜的固定電荷與離子的電荷相反,則離子可以通過;如果它們的電荷相同,則離子被排斥,從而實現溶液淡化、濃縮、精製或純化等目的。依斯倍環保採用均相膜EDR技術來對高鹽分廢水進行鹽分分離,項目中高鹽廢水的TDS去除率高達 80% 以上。