ED是利用电场作用使溶液中的带电离子通过选择性离子交换膜,从而实现水中溶解盐的去除。 1.基本结构 ED装置由多个膜对组成,每个膜对包含极板、阳离子交换膜(CEM)、阴离子交换膜(AEM)、淡水室、浓水室、极水室组成。 2.工作原理 从离子迁移方向上讲,两个极板分别与电源的正极和负极相接,形成阳极板和阴极板,通以直流电以后,阳极
EDR是根据ED原理,每隔一定时间(一般为15~20min),正负电极极性相互倒换,能自动清洗离子交换膜和电极表面形成的污垢,以确保离子交换膜工作效率的长期稳定及淡水的水质水量。倒极电渗析器的使用,大大提高了电渗析操作电流和水回收率,延长了运行周期。 3.3EDI的应用场景相对反渗透而言确实较窄,其30多年的发展历史也相对...
电渗析(ED):借助半透膜的选择透过性来分离不同的溶质粒子,如离子。在电场的作用下,溶液中的带电溶质粒子会通过膜发生迁移,这一现象被称为电渗析。利用此原理进行物质提纯和分离的技术被称为电渗析法。电去离子(EDI):结合了电渗析与离子交换的水处理技术。它通过在电渗析器的隔膜之间装填阴阳离子交换树脂,...
电渗析,顾名思义,就是通过电场地作用让带电的离子从溶液中迁移从而实现水的净化。听起来似乎有点复杂但背后的基本原理并不难理解。简单来说它就是利用电场作用把水中的盐分分离出来。电渗析设备由多个离子交换膜、隔膜以及电极组成。通过施加电压。阳离子会被吸引到阴极。阴离子则会被吸引到阳极,经过一系列的过程,...
电渗析(ED)技术在零液体排放系统中发挥着日益重要的作用。作为一种关键的盐浓缩和废水减排技术,它与高压反渗透(HPRO)、超高压反渗透(UHPRO)、碟管式反渗透(DTRO)以及正渗透(FO)等工艺段相互竞争。在零液体排放这种苛刻的环境下,电渗析凭借其独特优势,成为了不可或缺的一环。高效处理高盐废水,实现盐...
电渗析,简称ED,则是利用半透膜的选择透过性来分离不同溶质粒子的方法。在电场作用下,带电溶质粒子通过膜发生迁移,这一现象被称为电渗析。它是一种有效的提纯和分离物质的技术。而电去离子,简称EDI,又称电除盐或填充床电渗析,是一种结合了电渗析与离子交换的水处理技术。它通过在电渗析器的隔膜间装填阴阳...
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电渗析(ED)是一种利用离子交换膜对溶液中的离子具有选择透过性的特点,来实现溶液的淡化、浓缩、精制和分离的膜分离技术。它在水处理、化工、食品、医药等领域具有广泛的应用,能够有效地去除水中的离子,实现水资源的净化和再利用,具有重要的环境和经济价值。
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1959年前苏联开始研究和推广应用ED技术;1966年美国DuPont公司研制全氟磺酸离子交换膜;1970年日本将电渗析器用于苦咸水淡化;1972年美国Ionics公司推出频繁倒极电渗析(EDR)装置;1974年日本在野岛建造了日产饮用水120t的海水淡化ED装置;1982年日本成功开发了全氟阴离子交换膜(AEM);1991年...