ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:6 ,大小:39KB ,
资源ID:4835566      下载积分:6 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4835566.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(从EDI的实验与工程应用于开展机理探讨样本.doc)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

从EDI的实验与工程应用于开展机理探讨样本.doc

1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 从EDI的实验与工程应用于开展机理探讨   电去离子( Electrodeionization, 简称EDI) , 是离子交换混合床和电渗析相结合的一种新型膜分离技术。它体现了混床和电渗析的优点, 并克服了它们各自的缺点, 可连续地制取高纯水, 而不需酸碱再生。   本文在公司中试车间EDI装置进行实验探索和对承建水站工程中EDI的运行工况总结分析的基础上, 对EDI的工作原理和运行操作开展探讨, 不妥之处请批评指正。   一. 工作原理   1. 在电渗析中, 溶液中电解质离子的迁移是籍对流、 分子扩散和电迁移实现的

2、   式中:   J: 一秒内经过一平方厘米假设平面的离子数   V: 一秒内经过一平方厘米假设平面的液体体积   ΔC: 离子的浓度差, 负号是离子由浓度高处向低处扩散   F: 法拉弟常数   T: 绝对温度   C: 离子的克分子浓度   D: 扩散系数   Z: 离子的电荷   E: 外加直流电压   R: 气体常数   对于水一类的液体, 传质过程中膜面液体的分子扩散层厚度大约是流体力学中滞流层厚度的十分之一。根据流体力学理论, 在最合理的结构、 理想的溶液和理想的搅拌条件下, 滞流层是只能减薄而不可能消灭的, 故分子扩散层更不会有所变化。由此可见,

3、电渗析中的对流和分子扩散的作用是有限的, 应从增加电迁移着手。   2. 在除盐室中充填离子交换树脂来增加电迁移。   在EDI中, 离子从溶液到膜面的电迁移有二条途径, 一是由溶液到膜的直接电迁移Is, 一是由溶液经过离子交换树脂到膜的电迁移Ir。   I=Is+Ir   经过溶液的电流Is和经过离子交换树脂的电流Ir之比例, 取决于溶液和树脂电导的比例。   在固体物理学中, 有关电解质离子在固体电解质中的电迁移是这样阐述的”它与水溶液一样是离子传导而不是电子传导”。离子交换树脂是一种在立体结构的高分子基础上接上离子交换基团的高分子固体电解质, 它具有固定基团和一个带相反电荷能交

4、换扩散的反离子。树脂的电导是指树脂外电解质溶液中的离子, 能够凭借树脂的解离离子传导电流的一种行为。001×7磺酸型苯乙烯阳离子交换树脂的比电阻大致在300Ω·cm。在电解质溶液和树脂等电点时的溶液浓度约为0.02克当量。也就是说, 倘若溶液中离子浓度越低于该值, 电迁移就越在树脂中进行。   3. 离子交换树脂的最优化   在EDI中, 离子交换树脂的作用是巨大的, 因此应特别重视树脂的选用。   (1) 应采用介离度的磺酸型阳树脂和季胺型阴树脂。   水是二性电介质。在EDI中, 水有自身电离作用, H2O=H++OH-。产生的OH+和OH-具有重大的作用, 首先是使树脂转变为OH

5、型和H型, 其次是树脂的再生型能和弱离子反应, 形成迁移。   在EDI除盐室中, 离子反应使弱离子得到去除*1。   CO2+OH-→HCO3- PKa=6.4   HCO3-+OH-→CO3-2 PKa=10.3   SiO2+OH-→HSiO3- PKa=9.8   NH3+H+→NH4+ PKa=9.2   H3ASO4+OH-→H2ASO4- PKa1=2.18   H2ASO4-+OH-→HASO4-2 PKa2=6.77   HASO4-2+OH→ASO4-3 PKa3=11.23   (2) 用100μ的均粒树脂比常规40目~60目树脂为好。优点是装填密度大、

6、 脱盐率高、 产水量大。见图一*2。   (3) 除盐室中的树脂必须装填密度, 使树脂紧密接触以减少树脂表面水层和防止树脂乱层。   4. 离子交换膜的优化:   在EDI中, 除盐室中的纯水在ppt范围, 而浓水室中的浓水含盐量较高。要使浓水室中的离子不返回到淡水室中, 则必须选用高离子选择透过性和低渗水性的离子交换膜。见图二*2。         二. 水站工程中的操作运行:   在本公司承建的水站工程中, 我们都设计采用RO—EDI水处理工艺流程。为了保持EDI能长期、 高效、 稳定地运行。我们非常重视EDI进水的前级处理, 确保EDI的进水水质达到硬度< 1ppm,

7、硅和TOC<0.5ppm, 余氯 < 0.5ppm, Fe、 Mn < 0.01ppm。   EDI是选用美国Electropure公司和加拿大E-cell公司等产品。   1. 操作条件   进水电导: 5~40μs/cm, 进水压力: 0.2~0.3Mpa   浓水电导: 90~100μs/cm, 浓水压力比淡水0.04MPa, 浓水可回到RO进水予以再利用。   水利用率: 90~95%   2. 江苏某水站工程简介   产水量: 32M3/H   水处理工艺流程: 二级RO→TOC UV→EDI   EDI采用加拿大E-CELL公司, 型号MK-2E, 每组并联5台。

8、   表一. EDI运行工况简介 产水量M3/Hr 浓水M3/Hr 极水M3/Hr 直流电压V 进水电导μs/cm 浓水电导μs/cm 极水电导μs/cm 纯水电导μs/cm 32 3 0.3 350 5 90~110 30 < 0.063   (1) 进水电导越低, 出水水质越好, 可达16.5MΩ·cm以上。   (2) 工作电压升高, 出水水质可提高。我们认为不宜将电压升得过高。   (3) 在实际运行中, EDI对二氧化碳, 溶解性硅等弱离子有很高的去除率, 均在97%以上。   (4) 如若EDI发生钙镁等金属离子积垢或有机污染, 可采取酸洗后盐碱清洗的方法使其恢复。   三. 结论:   1. EDI装置中采用的离子交换树脂和离子交换膜之性能优劣, 对产水量和出水水质有较大影响。   2. EDI的进水水质, 对其长期、 高效、 稳定运行有很大关系。   3. EDI能有效去除强电解离子, 对弱离子的去除率也很高, 故在高纯水制备领域具有广泛的应用前景。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服