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杏耀-杏耀娱乐-杏耀官网_杏耀代理注册 时间:2019年12月17日 20:34

  Joseph等人认为,分层填充的优势在于:由于每层只填充同类型树脂,提高了离子传导效率,可较大程度地提高电流密度及电流效率,有效解决了厚隔板所带来的脱盐效率低,电阻大,操作电压高等问题。

  但同时,为了工作性能,分层填充膜堆在运行时,必须使各层不同类型或型号树脂之间相互分离,层与层交界处的树脂不能在水流的冲击下相互混合,因而增加了填充的技术难度。阴离子交换树脂与阳树脂活化处理不同树脂处理原理阴树脂的活化阴树脂的活化措施

  在分层填充膜堆中,水的解离主要发生在3个区域:异性树脂层接触面,阳离子交换树脂层与阴膜接触面,阴离子交换树脂层与阳膜接触面。

  水解离产生的H+和OH-将起到再生树脂,辅助传递电流的作用,与混合填充相比,H+和OH-在传递过程中结合的机率大大降低,提高了电流效率。

  本文认为,由于理论上分层填充膜堆发生水解离点分布比较集中,所以离子交换树脂层厚度与淡室隔板厚度之间应该存在一个佳比值。向设备内装离子交换树脂前必须做好前期准备工作1在填装树脂之前

  2.3分置式填充在分置式填充膜堆中,阳极板和阳膜之间填充水处理技术第33卷1期子交换树脂,构成阳淡水室,简称阳室;在阴极阴膜之间填充阴离子交换树脂,构成阴淡水室,阴室;阳膜与阴膜之间构成浓水室,如图1所工作时,进水分成两路按比例分别进入淡室和浓淡室进水首先通过阳室,阳室出水再进入阴室,从阴室流出,浓室进水通过浓室后直接排掉。

  通常再生之后会得到改善,但是如果再生之后树脂的颜色还是没有变化,那么该树脂可以判断是失效了。

  阳室出水进入,此时水中阳离子基本只剩下H+,阴离子通过传用开始向浓室迁移,同理,在阴极板上水的电化应会提供大量OH-,对阴室内树脂进行再生,现了水的脱盐和树脂的再生,电极反应如下:阴极:2H2O+2e→H2↑+2OH-阳极:2Cl--2e→C12↑H2O-2e→0.5O2↑+2H+但是,分置式填充也存在一定的不足。进而颗粒破裂

  在阳室由于电场的作用,阴离子移至阳极板上发生电化应,产生气体,如Cl2,水的电化学反应产生一定O2;在阴室中,水的电化学反应产生一定量的因而,分置式填充膜堆需要在出水口配置脱气装同时,由于产生Cl2,对离子交换树脂和膜产生氧用,会降低其使用寿命。

  增加单个膜堆的产水量,需要多个膜对单元并由于每个膜对单元都需要一套阴,阳极板,会极增加成本。分别与失效树脂上的离子发生交换反应

  3,前景展望EDI技术经过近20年的产业化已经在多个领域得到了广泛推广应用,显示出广阔的发展前景。

  同时也应当看到,膜堆填充材料的选择以及合理的填充方式是这项技术的关键,国内研究人员能够利用国产材料研制出具有自主知识产权的膜堆,有力地促进了我国EDI技术的自主开发。

  目前,EDI过程有些实验现象还不能得到合理的解释,因而有必要对不同填充材料的EDI过程做进一步理论研究。

  同时,新型填充材料的研发也是一个重点,需尽快研发出性能优异,使用方便的材料,避免烦琐的手工填充。

  后还需根据不同填充材料的性能,设计更加合理的填充方式,充分发挥填充材料的特性,终将EDI膜堆生产过程标准化,实现真正意义上的规模化工业生产。

  把一定比例阳,阴离子交换树脂混合装填到同一个交换装置中,对流体中的离子进行交换,脱除。主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。在使用凝胶型树脂时

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