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      • 電吸附原理講解(電吸附技術的用途)
      電吸附原理講解(電吸附技術的用途)
      電吸附技術基本原理是基于電化學中的雙電層理論,利用帶電電極表面的電化學特性來實現水中帶電粒子的去除、有機物的分解等目的。
      產品類別: 電吸附原理講解(電吸附技術的用途)
      產品名稱: 電吸附原理講解(電吸附技術的用途)
      更新時間: 2022-10-25 06:05:23
      產品型號: 電吸附技術基本原理是基于電化學中的雙電層理論,利用帶電電極表面的電化學特性來實現水中帶電粒子的去除、有機物的分解等目的。

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      電吸附原理講解(電吸附技術的用途)


        電吸附技術(Electrosorb Technology,簡稱EST),又稱電容性除鹽技術,是20世紀90年代末開始興起的一項新型水處理技術。

        電吸附技術基本原理是基于電化學中的雙電層理論,利用帶電電極表面的電化學特性來實現水中帶電粒子的去除、有機物的分解等目的。電吸附除鹽原理如下:原水從一端進入陰陽極組成的空間,從另一端流出。原水在陰、陽極之間流動時受到電場的作用,水中帶電粒子分別向帶相反電荷的電極遷移,被該電極吸附并儲存在雙電層內。隨著電極吸附帶電粒子的增多,帶電粒子在電極表面富集濃縮,最終實現與水的分離,使水中的溶解鹽類滯留在電極表面,獲得低含鹽量的出水。

        part 1電吸附工藝流程

        電吸附工藝流程分為二個關鍵步驟:

            ①工作流程;

            ②反洗流程。


        工作流程如下:原水通過提升泵進入保安過濾器,水再被送入電吸附(EST)模塊淡化后,水中溶解性的無機鹽類被吸附,有機物被降解,水質被凈化。

        反洗流程如下:反洗特指電吸附模塊的反沖洗過程,沖洗經過短接靜置的模塊,使電極再生,反洗流程可根據進水條件以及產水率要求選擇一級反洗、二級反洗、三級反洗或四級反洗。

        part 2電吸附工藝的優(yōu)點

        電吸附作為新近興起的脫鹽技術,相比較于傳統(tǒng)的電滲析、反滲透、蒸發(fā)等常用方法來說,有其自己的應用優(yōu)點,總結電吸附技術的工藝優(yōu)點,主要有以下8處,分別為:

        1耐受性好:電吸附的核心部件是吸附電極,該電極為惰性電極,相比較于傳統(tǒng)的離子膜來說,使用壽命長,避免了因更換核心部件而帶來的運行成本的提高。

        2特殊離子去除效果顯著:電吸附技術對氟、氯、鈣、鎂離子去除率效果尤佳。

        3無二次污染:電吸附系統(tǒng)幾乎不添加任何藥劑,排放濃水所含成份均系來自于原水,系統(tǒng)本身不產生新的排放物。濃水可直接達標排放,無需進一步處理。

        4對顆粒污染物低:由于電吸附脫鹽裝置采用通道式結構(通道寬度為毫米級),因此不易堵塞。對前處理要求相對較低,因此可降低投資及運行成本。

        5抗結垢:當原水硬度較高,且堿度也較高時,極易結垢(CaCO3)。但電吸附技術主要是利用電場作用將陰、陽離子分別去除,因此,陰、陽離子所處場所不同,不會互相結合產生垢體。

        6抗油類污染:由于電吸附脫鹽裝置采用特殊的惰性材料制成電極,可抗油類污染。電吸附脫鹽技術已成功應用于煉油廢水回用。

        7操作及維護簡便:由于EST系統(tǒng)不采用膜類元件,因此對原水的要求不高。在停機期間也無需對核心部件作特別保養(yǎng)。系統(tǒng)采用計算機控制,自動化程度高,對操作者的技術要求較低。

        8運行成本低:該技術屬于常壓操作,能耗比較低,其主要的能量消耗在于使離子發(fā)生遷移。這與其它除鹽技術相比可以大大地節(jié)約能源。其根本原因在于電吸附技術凈化/淡化水的原理是有區(qū)別性地將水中離子從待處理的原水中提取分離出來,而不是把水分子從待處理的原水中分離出來。

        part 3電吸附目前的缺點

        電吸附(EST)技術對來水也一定的要求:COD(cr)<150mg/L,PH為6-9,懸浮物<5mg/L,油含量<3mg/L,除此之外,EST還存在不足之處,尚待研究完善:

        (1)除鹽率還有待進一步提高。

        (2)在電極材料、模塊結構和丁藝設計方面,若電吸附模塊內部的流道分布不均勻,會增加水頭損失,不利于電吸附。

        (3)自再生時間較長,一般為36~42min,占整個周期的1/3-1/2時間,影響得水率。

        (4)工程應用的實際經驗尚待總結積累。

        因此,如何改善、優(yōu)化電吸附技術,擴大應用領域是今后的研究發(fā)展方向。





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