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在電滲析設備的設計和運行中應考慮防止極化和有效除垢等問題

發布時間:2022-03-01      點擊次數:84
 
  電滲析是膜分離過程中較為成熟的一項技術,也是一種除鹽技術。因為各種不同的水(包括天然水、自來水、工業廢水)中都有一定量的鹽分,而組成這些鹽的陰、陽離子在直流電場的作用下會分別向相反方向的電極移動。如果在一個電滲析器中插入陰、陽離子交換膜各一個,由于離子交換膜具有選擇透過性,即陽離子交換膜只允許陽離子自由通過,陰離子交換膜只允許陰離子以通過,這樣在兩個膜的中間隔室中,鹽的濃度就會因為離子的定向遷移而降低,而靠近電極的兩個隔室則分別為陰、陽離子的濃縮室,最后在中間的淡化室內達到脫鹽的目的。
  在電滲析設備的設計和運行中,應考慮防止極化和有效除垢等問題。合理選擇電滲析電流密度可以有效地防止極化降低電流效率和結垢。工作電流原則上應低于極限電流。工作電流的選擇還應與原水的含鹽量、離子組成、流速和溫度相結合。如果原水為碳酸鹽水質,可選擇較高的工作電流。
  電滲析溫度對電滲析設備的性能有重要影響。溫度的升高,水中離子輸送速度的增加,以及膜和溶液的阻力的降低,將會增加除鹽量,增加除鹽速率,提高淡水水質。實踐證明,水溫在以內。通過增加1°c,電滲析設備的脫鹽率可以增加約1度。因此,在條件允許的情況下,可以利用廢熱適當地提高水溫,以提高水的質量和數量。為了使電透析安全運作,不使操作效果差,入口溫度應在以內。
  一般來說,原水含鹽量高,可以選擇大電流密度。在一定的除鹽量和水質條件下,使用大電流密度可以減少電滲析設備,降低成本,但增加日常運行電費。在使用小電流密度的情況下,降低了日常運行電費,但必須選擇較大的電滲析設備,增加成本。電流密度最小化成本和每日運行電費的總和,稱為經濟電流密度(或最優電流密度)。極限電流密度和經濟電流密度不一定相等。如果它們不同,則應選擇較低的值。
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