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1. 应用领域:电渗析装置已被广泛应用于电力、化工、电子、环保、医药、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,并大大降低制水成本。
5)联合其他不同的处理单元,可制成满足电子、医药、食品、化工等更高档次的行业用水。 6)电镀、电子等工业废水(液)中Au、Ag、Cu等贵重金属
2. 电渗析原理
在外加直流电场作用下,利用离子交换膜的透过性(即阳膜只允许阳离过,阴膜只允许阴离子透过),使水中的阴、阳离子作定向迁移,从而达到水中的离子与水分离的一种物理化学过程。 原理是:在阴极与阳极之间,放置着若干交替排列的阳膜与阴膜,让水通过两膜及两膜与两极之间所形成的隔室,在两端电极接通直通电源后,水中阴、阳离子分别向阳极、阴极方向迁移,由于阳膜、阴膜的选择透过性,就形成了交替排列的离子浓度减少的淡室和离子浓度增加的浓室。与此同时,在两电极上也发生着氧化还原反应,即电极反应,其结果是使阴极室因溶液呈碱性而结垢,阳极室因溶液呈酸性而腐蚀。因此,在电渗析过程中,电能的消耗主要用来克服电流通过溶液、膜时所受到的阻力及电极反应。
3.电渗析装置
电渗析器的构造包括压板、电极托板、电极、极框、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。电渗析器的辅助设备还包括水泵、整流器等,组成了电渗析装置。
4. 电渗析原理图:
5、电化学性能及寿命测试(参考标准HG/T2471-2007 Q/CLTN-2012)
名称 |
强化失重mg |
极化率mv |
析氯电位V |
测试条件 |
钛基钌铱 |
≤10 |
40 |
<1.13 |
1mol/L H2SO4 |
6. 电流密度与极化现象
电渗析器工作时,单位膜面积上通过的电流称为电流密度。运行时,当电流密度达到一定值时,界面层离子的迁移速度远低于膜内离子迁移速度,迫使膜界面处水分子发生电离,依靠氢离子和氢氧根离子来传递电流,这种膜界面现象称为浓差极化,此时的电流密度称为极限电流密度。极化包括浓差极化和电极极化。极化发生后在阳膜淡室的一侧富集着过量的氢氧根离子,阳膜浓室的一侧富集着过量的氢离子;而在阴膜淡室的一侧富集着过量的氢离子,阴膜浓室的一侧富集着过量的氢氧根离子。由于浓室中离子浓度高,则在浓室阴膜的一侧发生碳酸钙等沉淀,从而增加膜电阻,加大电能消耗,减小膜的有效面积,降低出水水质,影响正常运行。
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