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  • 扩散渗析回收废碱与回收废酸应用了渗析原理扩散渗析回收废碱与回收废酸都是应用了渗析原理,都是以浓差做推动力的,不同的是用作扩散渗析膜不是阴离子交换膜而是阳离子交换膜。如下图所示,在阳离子均相膜的两侧分别通入废碱液及接受液(自来水)时,废碱液侧的碱及其盐的浓度远高于水的一侧,因此由于浓度梯度的存在,废碱及其盐类有向扩散室渗透的趋势,但膜是有选择透过性的,它不会让每种离子以均等的机会通过,首先阳离子交换膜骨架本身带负电荷,在溶液中具有吸引带正电水化离子而排斥带负电荷水化离子的特性,故在浓度差的作用下,废碱侧的阳离子被吸引...

    2021 6-3

  • 电渗析法除盐的基本条件电渗析利用半透膜的选择透过性来分离不同的溶质粒子(如离子)的方法称为渗析。在电场作用下进行渗析时,溶液中的带电的溶质粒子(如离子)通过膜而迁移的现象称为电渗析。利用电渗析进行提纯和分离物质的技术称为电渗析法。电渗析过程是电化学过程和渗析扩散过程的结合;在外加直流电场的驱动下,利用离子交换膜的选择透过性(即阳离子可以透过阳离子交换膜,阴离子可以透过阴离子交换膜),阴、阳离子分别向阳极和阴极移动。离子迁移过程中,若膜的固定电荷与离子的电荷相反,则离子可以通过;如果它们的电荷相同,...

    2021 6-3

  • 扩散渗析酸碱回收主要用于酸、碱的回收。整个装置是由一定数量的膜组成的一系列结构单元;其中每个单元由一张阴离子均相膜隔开成渗析室和扩散室,采用逆流操作,在阴离子均相膜的两侧分别通入废酸液及接受液(自来水)时,废酸液侧的酸及其盐的浓度远高于水的一侧,根据扩散渗析原理,由于浓度梯度的存在,废酸及其盐类有向扩散室渗透的趋势,但膜对阴离子具有选择透过性,故在浓度差的作用下,废酸侧的阴离子被吸引而顺利地透过膜孔道进入水的一侧。溶液中回收废酸为例进一步阐述扩散渗析的过程,回收酸需采用阴膜正电,阴膜带允许SO42-通过。在浓度差...

    2021 5-14

  • 均相膜离子膜有良好的耐酸、耐碱均相膜离子膜特点:①电阻率低,导电性能优良,能耗低,选择透过性高。②同离子交换树脂比催化效果好、不易中毒,使用寿命长。③性能稳定可靠,有良好的耐酸、耐碱、电化学性能优良。④处理简便,无须再生。⑤爆破强度高,撕裂强度好。均相膜电渗析设备是离子交换树脂和膜形成的结合,膜结构中只有一种相态,没有相界面,离子交换基团在膜中的分布是均匀且连续的。均相膜电渗析是指一种膜分离技术,其中溶液中带电离子的定向迁移选择性地渗透通过离子交换膜,并在直流电场的作用下去除。它以势差为驱动力,利用阴离子...

    2021 5-14

  • 扩散渗析主要用于酸碱溶液的回收。扩散渗析主要用于酸、碱的回收。在碱性条件下,可使用阳离子交换膜(阳膜)从盐溶液中回收烧碱;在酸性条件下,可使用阴离子交换膜(阴膜)从盐溶液中回收酸。扩散渗析用于酸、碱回收,不消耗能量,回收率可达_70%~90%,但不能将它们浓缩。溶液中回收废酸为例进一步阐述扩散渗析的过程:回收酸需采用阴膜,阴膜带正电,允许SO42-通过。在浓度差推动下,原液室中的SO42-向回收室的水中扩散渗析。除本身带电外,离子交换膜孔道具有一定大小,因此还有“分子筛”的作用。当SO42-向回收室迁移时,...

    2021 4-20

  • 双极膜电渗析广泛用于化工、轻工、冶金、造纸、医药工业双极膜是一种新型的离子交换复合膜,它通常由阳离子交换层(N型膜)、界面亲水层(催化层)和阴离子交换层(P型膜)复合而成,是真正意义上的反应膜。在直流电场作用下,双极膜可将水离解,在膜两侧分别得到氢离子和氢氧根离子。利用这一特点,将双极膜与其他阴阳离子交换膜组合成的双极膜电渗析系统,能够在不引入新组分的情况下将水溶液中的盐转化为对应的酸和碱,这种方法称为双极膜电渗析法。双极膜电渗析法不仅用于制备酸和碱,若将其与单极膜巧妙地组合起来,能实现多种功能并可用于多个领域。利用半透膜的选...

    2021 4-20

  • 如何判断EDI水处理设备是否被污染EDI是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术(电渗析技术)相结合的纯水制造技术。该技术利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不*,又利用电渗析极化而发生水电离生产H+和OH-,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持较好状态。EDI膜堆主要有交替排列的阴阳离子交换膜、浓水室、阴阳离子交换膜、淡水室和正负电极组成。离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室,单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。在直流电场的作用下,淡...

    2021 4-14

  • 膜分离技术在水处理中的研究热点与进展在水处理技术研究发展过程中,膜技术被称为是21世纪的水处理技术。虽然发展时间较短,但其发展十分迅速,目前已在水处理领域得到了广泛的推广和应用,在水处理领域所具有的应用前景也非常可观。作为膜产业下游的一个重要应用领域,水处理成为膜材料发展的重要方向。微滤膜主要应用于污水、废水处理等领域;超滤膜技术在污水、废水处理及回用和给水净水领域应用广泛;纳滤膜技术主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化等方面;而反滲透膜技术可应用在海水淡化等领域。概括来说,膜技术的水处理应用主要包括在...

    2021 3-20

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