




填充床电渗析装置一般由离子交换膜、隔板、电极、夹紧装置、溶液流道和管路等组成,其中膜堆由淡室和浓室交替排列组合而成,与常规电渗析不同的是淡室中填充了阴离子和阳离子的交换介质,如离子交换树脂、离子交换纤维以及无机离子交换剂等。其工作原理包括离子迁移和树脂再生,即在直流电场作用下,淡室水中的正、负离子沿树脂床和离子交换膜构成的通道分别向负极和正极方向迁移,正、负离子分别透过阳、阴离子交换膜进入相邻的浓室,由此生成淡水和浓水。由于填充交换树脂颗粒使电渗析淡室的电导率增加,从而使极化现象减弱和去离子能力提高,出水水质提高。当超过极限电流时,平板陶瓷膜,膜和树脂附近的界面层发生极化,使水电离为H 和OH-,可以分别被混合阴、阳离子交换树脂吸附,并替代被树脂吸附的电解质离子,从而使树脂得到再生。
陶瓷膜(ceramic membrane)又称无机陶瓷膜,是以无机陶瓷材料经特殊工艺制备而形成的非对称膜。陶瓷膜分为管式陶瓷膜和平板陶瓷膜两种。请注意,“CT膜”并非陶瓷膜的别名,该称谓实为非***人士对陶瓷膜英文简称的一种错误表述。管式陶瓷膜管壁密布微孔,在压力作用下,原料液在膜管内或膜外侧流动,小分子物质(或液体)透过膜,大分子物质(或固体)被膜截留,平板陶瓷膜,从而达到分离、浓缩、纯化和环保等目的。
在生物和化工行业中,企业都配备高压蒸汽锅炉,作为蒸发体系、干燥体系、灭菌体系以及升温加热体系等的热源。蒸发技术是一道十分耗能的单元操作,陶瓷膜,此操作过程中产生较多的二次蒸汽,平板陶瓷膜,若直接排放不仅浪费了蒸汽的潜热而且部分物料也随着二次蒸汽一同流出系统外对环境造成一定的污染。我国传统工业在能源的消耗和系统余热的浪费上还是相当严重的,其中仅循环利用和回收了约30%的废热和余热。因此,废热的循环利用和余热的回收是节能减排的重要环节之一,也是降本、环保、增效的必要措施。
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