電鍍去離子水設備也叫EDI電除鹽模塊,常用來處理超純水。專
處理屬超純水一般工藝是採用預處理、反滲透技術、超純化處理以及後級處理四大步驟,多級過濾、高性能離子交換單元、超濾過濾器、紫外燈、除TOC裝置、EDI電除鹽裝置、拋光混床單元等多種處理方法,電阻率方可達18兆歐以上。
電鍍去離子水設備工藝流程:
原水→多介質過濾器→活性炭過濾器→精密過濾器→中間水箱→反滲透設備
→EDI模塊→混床(復床)→超純水箱→超純水泵→後置保安過濾器→用水點
2. 海水淡化中的電滲析法和離子交換法具體如何理解請詳細解釋
離子交換法制淡水是將海水中所有離子全部吸附在離子交換樹脂上,也就是說離內子交換樹脂將容海水中的「離子」幾乎全部「截流」了;而電滲析法是利用電場的作用,強行將離子向電極處吸引,致使電極中間部位的離子濃度大為下降,從而製得淡水的。
一般情況下水中離子都可以自由通過交換膜,除非人工合成的大分子離子。
電滲析與電解不同之處在於:電滲析的電壓雖高,電流並不大,維持不了連續的氧化還原反應所需;電解卻正好相反。
3. 電滲析的除鹽處理過程如何
(1)反離子遷移過程
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陽膜上的固定基團帶負電荷,陰膜上的固定基團帶正電荷。與固定基團所帶電荷相反的離子穿過膜的現象稱為反離子遷移。如在電滲析器中,淡室中的陽離子穿過陽膜,陰離子穿過陰膜進入濃室就是反離子遷移過程,這也是電滲析的除鹽過程。
(2)同性離子遷移過程
與膜上固定基團台相同電荷的離子,穿過膜的現象稱為同性離子遷移。由於交換膜的選擇透過性不可能達到100%。因此,也存在著濃室中的陰離子會少量穿過陽膜,或陽離子穿過陰膜而進入淡室,數量雖少,但降低了除鹽效率。
(3)電角質的濃差擴散過程
這是由於濃水室與淡水室的濃度差而引起的。其結果是由濃室的離子向淡室擴散。從而淡室的含鹽量增加,降低了降低了除鹽效率。
(4)壓差滲透過程
由於濃、淡室的壓力不同,由壓力高的向壓力低側進行離子滲稼,因此,如果濃室的壓力過高也會降低除鹽效率。
(5)水的滲透過程
由於淡室中水的壓力比濃室要大,因,會向濃室滲水,使產水量降低。
(6)水的電滲透過程
由於水中離子是以水合離子的形式存在,因引伴隨時頭著離子的遷移,故有水的電滲透發生,使淡水產量降低。
(7)在運行時,由於操作不良而造成極化現象,使淡水室大量的水電離,在直流電場的作用下,水電離產生的H+穿過陽膜,OH-穿過陰膜進入濃水室,在那裡與Ca2+、Mg2+生成沉澱,也稱為極化沉澱故此,不僅電耗增加,而且還會造成沉澱等後果。由於淡室中水的壓力比濃室要大,因此,會向濃室滲水,使產水量降低
4. 如何製得去離子水
自己製作:
1、准備自來水、帶蓋子的燒水壺、燒水的火,燒水。
2、水沸騰時冒出的水蒸氣是很純凈的,當它們上升到較冷的水壺蓋子上就會凝結成水珠,把這些水珠收集起來就是自製的去離子水。
少量生產:
使用專業制備去離子水的小型設備(又名「純水機」),當想接水時,摁下開關,自然就有雜質含量達標的去離子水供使用。
大批量工業生產:
1、經過粗過濾、活性炭過濾處理的原水,其大部分有機物、微生物等雜質已經得到了一定程度的凈化,但水中的Ca+、Mg2+、CO32-以及溶解的某些氣體可不受過濾工藝影響,所以此時水中仍含有大量的正負離子。
2、可以利用電滲析技術,將水通過帶有正負電極和陰陽離子交換膜的電滲析器,可以將水中的正負離子置換出來,從而使流出來的水的離子濃度大大降低,減輕了後續工藝中離子交換樹脂的負擔。
3、把離子交換樹脂裝進圓柱狀容器中,謂之離子交換柱。水從交換柱上部流入,通過樹脂完成離子交換後由下部流出。一個陽離子交換柱加一個陰離子交換柱串聯後為一級,而串聯的級數越多,顯然去除雜質的效果就越好。
4、用紫外光照射方法使水中的細菌不能存活,達到殺菌的目的。然後,用微孔過濾器將水中0.5μm以上尺寸的各種顆粒過濾掉。至此,可以獲得一般潔凈度的去離子水。
(4)電滲析是如何去離子的擴展閱讀:
去離子水的主要用途:
1、實驗室、化驗室用水,一般實驗室的常規試驗、配置常備溶液、清洗玻璃器皿等;
2、電子工業生產,如顯像管玻殼、顯像管、液晶顯示器、線路板、計算機硬碟、集成電路晶元、單晶硅半導體等;
3、電力鍋爐,鍋爐所需軟化水、除鹽;
4、汽車、家用電器、建材表面塗裝、電鍍、鍍膜玻璃清洗等;
5、石油化工行業,化工反應冷卻水、化學葯劑、生產配液用水等;
6、工業紡織印染、鋼鐵清洗用水等;
7、食品、飲料、酒類、化妝品生產用水;
8、海水、苦鹹水等凈化。
5. 什麼是電去離子技術
電去離子技術(EDI,electrodeionization),是將離子交換樹脂填充在電滲析器的淡水室中從而內將離子交換與電滲析進行有機結合,在直容流電場作用下同時實現離子的深度脫除與濃縮,以及樹脂連續電再生的新型復合分離過程。該方法既保留了電滲析連續除鹽和離子交換樹脂深度除鹽的優點,又克服了電滲析濃差極化所造成的不良影響,且避免了離子交換樹脂酸鹼再生所造成的環境污染。所以,無論從技術角度還是運行成本來看,EDI都比電滲析或離子交換更高效。但同時處理過程中也不同程度存在膜堆適用性差,過程運行不夠穩定,易形成金屬氫氧化物沉澱等問題。隨著研究的不斷深入,上述問題將逐步解決,EDI也將成為一種很有發展潛力的重金屬廢水處理技術。
6. 滲析的原理是什麼有什麼作用請詳細點
滲析
dialysis
利用半透膜的選擇透過性分離不同溶質的粒子的方法。在電場作用下進行回溶液中帶電溶答質粒子(如離子、膠體粒子等)的滲析稱為電滲析。電滲析廣泛應用於化工、輕工、冶金、造紙、海水淡化、環境保護等領域;近年來更推廣應用於氨基酸、蛋白質、血清等生物製品的提純和研究。電滲析器種類較多,W.鮑里的三室型具有代表性,其構造見圖。電滲析器由陽極室、中間室及陰極室三室組成,中間DD為封接良好的半透膜,E為Pt、Ag、Cu等片狀或棒狀電極,F為連接中間室的玻璃管,作洗滌用,S為pH計。電滲析實質上是除鹽技術。電滲析器中正、負離子交換膜具有選擇透過性,器內放入含鹽溶液,在直流電的作用下,正、負離子透過膜分別向陰、陽極遷移。最後在兩個膜之間的中間室內,鹽的濃度降低,陰、陽極室內為濃縮室。電滲析方法可以對電解質溶質或某些物質進行淡化、濃縮、分離或制備某些電解產品。實際應用時,通常用上百對以上交換膜,以提高分離效率。電滲析過程中,離子交換膜透過性、離子濃差擴散、水的透過、極化電離等因素都會影響分離效率。
7. 「電滲析法淡化海水」是什麼原理
原理:電滲析器中交替排列著許多陽膜和陰膜,分隔成小水室。當原水進專入這些小室時,在直流電屬場的作用下,溶液中的離子就作定向遷移。
陽膜只允許陽離子通過而把陰離子截留下來;陰膜只允許陰離子通過而把陽離子截留下來。結果使這些小室的一部分變成含離子很少的淡水室,出水稱為淡水。
而與淡水室相鄰的小室則變成聚集大量離子的濃水室,出水稱為濃水。從而使離子得到了分離和濃縮,水便得到了凈化。
(7)電滲析是如何去離子的擴展閱讀
現在所用的海水淡化方法有海水凍結法、電滲析法、蒸餾法、反滲透法、以及碳酸銨離子交換法,目前應用反滲透膜法及蒸餾法是市場中的主流。
海水淡化即利用海水脫鹽生產淡水。 是實現水資源利用的開源增量技術,可以增加淡水總量,且不受時空和氣候影響,水質好、價格漸趨合理,可以保障沿海居民飲用水和工業鍋爐補水等穩定供水。 從海水中取得淡水的過程謂海水淡化。
海水淡化主要是為了提供飲用水和農業用水,有時食用鹽也會作為副產品被生產出來。海水淡化在中東地區很流行,在某些島嶼和船隻上也被使用。
8. 簡答題!!電滲析的基本原理!!!急!
一、電滲析的工作原理
電滲析是在直流電場作用下,溶液中的帶電離子選擇性地通過
離子交換膜的過程。主要用於溶液中電解質的分離。圖7-1是電滲析工作原理示意圖。 流程說明:在淡化室中通入含鹽水,接上電源,溶液中帶正電荷的陽離子,在電場的作用下,向陰極方向移動到陽膜,受到膜上帶負電荷的基團的異性相吸引的作用而穿過膜,進入右側的濃縮室。帶負電荷的陰離子,向陽極方向移動到陰膜,受到膜上帶正電荷的基團的異性相吸引的作用而穿過膜,進入左側的濃縮室。淡化室鹽水中的氯化鈉被不斷除去,得到淡水,氯化鈉在濃縮室中濃集。
圖7-1 電滲析工作原理示意圖
-2所示的其它遷移過程: 電滲析過程除我們希望的反離子遷移外,還可能發生如圖7
(1) 同名離子遷移
同名離子指與膜的固定活性基所帶電荷相同的離子。根據唐南(Donnan)平衡理論,離子交換膜的選擇透過性不可能達到100,,再加上膜外溶液濃度過高的影響,在陽膜中也會進入個別陰離子,陰膜中也會進入個別陽離子,從而發生同名離子遷移。 (2) 電解質的濃差擴散
也稱為滲析,指電解質離子透過膜的現象。由於膜兩側溶液濃度不同,受濃度差的推動作用,電解質由濃水室向淡水室擴散,其擴散速度隨兩室濃度差的提高而增加。(3) 水的滲透
淡水室的水,由於滲透壓的作用向濃縮室滲透,滲透量隨濃度差的提高而增加。
(4) 水的電滲透
反離子和同名離子,實際上都是水合離子,由於離子的水合作
用,在反離子和同名離子遷移的同時,將攜帶一定數量的水分子遷移。
(5) 壓差滲漏
溶液透過膜的現象。當膜的兩側存在壓差時,溶液由壓力大的一側向壓力小的一側滲漏。因此在操作中,應使膜兩側壓力趨向平衡,以減小壓差滲漏損失。
(6) 水的解離
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也稱為極化。是指在一定電壓作用下,溶液中離子未能及時補充到膜表面時,膜表面
——++的水分子解離成H和OH的現象。當中性的水解離成H和OH以後,它們會透過膜發生
遷移,從而擾亂濃、淡水流的中性性質。這是電滲析裝置的非正常運行方式,應盡力避免。
9. 電去離子的技術特點
電去離子是結合了電滲析與離子交換兩項技術各自的特點而發展起來的一項新技術,與普通電滲析相比,由於淡室中填充了離子交換樹脂,大大提高了膜間導電性,顯著增強了由溶液到膜面的離子遷移,破壞了膜面濃度滯留層中的離子貧乏現象,提高了極限電流密度;與普通離子交換相比,由於膜間高電勢梯度,迫使水解離為H+和OH-,H+和OH-一方面參預負載電流,另一方面可以又對樹脂起就地再生的作用,因此EDI不需要對樹脂進行再生,可以省掉離子交換所必需的酸鹼貯罐,也減少了環境污染。
因此電去離子超純水系統具有如下優點:
(1)離子交換樹脂用量極少,僅為IE法的5%左右。
(2)不需要再生,降低了勞動強度,節省了酸鹼和大量清潔水,減少了環境污染。
(3)自動化程度高,易維護。
(4)單一系統連續運轉,不需備用系統。