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EDI電解質離子純水 EDI系統

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更新時間:2022-11-08 09:54:33瀏覽次數:1156次

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EDI電解質離子純水在電場的作用下,會迅速地通過膜,進行遷移過程。陽離子向負極,陰離子向正極運動,在電滲析器內,設置多組交替排列的陰、陽離子交換膜,此膜在電場作用下顯示電性,陽膜顯示負電性,排斥水中陰離子而吸附陽離子,在外電場的作用下,陽離子穿過陽膜向負極方向運動;陰膜顯示正電性,排斥水中的陽離子,而吸附陰離子,在外電場作用下,陰離子穿過陰膜向正極方向運動。

EDI電解質離子純水在電場的作用下,會迅速地通過膜,進行遷移過程。陽離子向負極,陰離子向正極運動,在電滲析器內,設置多組交替排列的陰、陽離子交換膜,此膜在電場作用下顯示電性,陽膜顯示負電性,排斥水中陰離子而吸附陽離子,在外電場的作用下,陽離子穿過陽膜向負極方向運動;陰膜顯示正電性,排斥水中的陽離子,而吸附陰離子,在外電場作用下,陰離子穿過陰膜向正極方向運動。這樣,就形成了去除水中離子的淡水室和離子濃縮的濃水室,將濃水排放,淡水即為除鹽水。

電滲析法的基本原理、特點

和適用范圍在苦咸水淡化中應用的電滲析法簡稱EDI ,是利用離子交換膜在電場作用下,分離鹽水中的陰、陽離子,從而使淡水室中鹽分濃度降低而得到淡電滲析裝置是利用離子在電場的作用下定向遷移,通過選擇透過性的離子交換膜達到除鹽目的。在外加直流電場的作用下,水中的離子作定向遷移(陽離子交換膜只允許陽離子通過,陰離子交換膜只允許陰離子通過) ,使一種水中大部分離子遷移到另一種水中去。該技術已比較成熟,具有工藝簡單、除鹽率高、制水成本低、操作方便、*等主要優點,但存在對水質要求較嚴格、需對原水進行預處理等缺點。20 世紀50 年代,美國、英國開始將這種方法用于苦咸水淡化,中國在20 世紀80 年代將此法用于苦咸水淡化、工業用純水和超純水制造。

電滲析器的主要部件為陰、陽離子交換膜、隔板與電極。隔板構成的隔室為液流經過的通道,淡水經過的隔室為脫鹽室,濃水經過的隔室為濃縮室。把陰、陽離子交換膜與濃、淡水隔板交替排列,重復疊加,再加上一對端電極,就成了電滲析器。電滲析器有三種組裝方式,為一級一段(產水量大,用于大中型)、一級多段(脫鹽率較高,產水量小,用于中小型),和多級多段。有立式和臥式兩種安裝方式 

2  電滲析法在苦咸水淡化工程中的應用特點 
(1) 電滲析對鐵、鎂、鈣、鉀、氯化物等溶解性無機鹽類及毒理學指標砷、氟化物的去除率達66 %~93 % ,可以滿足苦咸水淡化需求; 
(2) 電滲析對耗氧量、N H32N、NO-32N 、NO22N及硅的去除率較低,僅15 %~45 % ,但由于原水中上述指標含量較低,去除率雖低,尚能滿足生活飲用水衛生要求; 
(3) 電滲析對SO2 -4 的去除率為63. 8 % ,用以淡化SO-42Na 型和SO4 ·Cl2Na 型水,很難滿足生活飲用水衛生要求; 
(4) 電滲析過程的能耗與給水含鹽量有密切關系,給水含鹽量越高,能耗越大,因此電滲析比較適合低鹽苦咸水的淡化。 此外,由于電滲析不能去除水中有機物和細菌,加之設備運行能耗較大,使其在苦咸水淡化工程中的應用受到局限,因而原有電滲析裝置在苦咸水淡化方面逐漸被反滲透裝置所取代。

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