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福州水處理設備的電吸附能力效果如何
來源:www.baijiahuamu.cn 發布時間:2021/7/17 16:11:32
福州水處理設備中的鹽類大多是以離子(帶正電或負電)的狀態存在。電吸附除鹽技術的基本思想就是通過施加外加電壓形成靜電場,強制離子向帶有相反電荷的電極處移動,使離子在雙電層內富集,大大降低溶液本體濃度,從而實現對水溶液的除鹽。
原水從一端進入由兩電極板相隔而成的空間,從另一端流出。原水在陰、陽極之間流動時受到電場的作用,水中離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。隨著電極吸附離子的增多,離子在電極表面富集濃縮,實現與水的分離,獲得凈化/淡化的產品水。
水處理設備中電吸附技術的能耗很低,其主要的能量消耗在于使離子發生遷移,而在電極上并沒有明顯的化學反應發生,如有必要還可以將所用的能量回收一部分過來,即將吸附飽和的模塊上儲存的電能再加到另一再生好的模塊上,也即所謂的秋千式、供電方式。這和其它除鹽技術相比可以大大地節約能源。一個實驗模塊以50t/h流量、85%除鹽率處理TDS為1000J?/FONT>/L的原水時,能耗僅約為60W。其根本 原因在EST技術凈化/淡化水的原理是有區別性地將水中離子提取分離出來,而不是把水分子從待處理的原水中分離出來。
水利用率高:電吸附技術可以大大提高水的利用率,通常情況下水的利用率可以達到75%以上;如采用適當的工藝組合,甚至可達90%以上。
以上就是水處理設備廠家整理的水處理設備的電吸附能力效果如何,更多精彩內容請關注我們。
原水從一端進入由兩電極板相隔而成的空間,從另一端流出。原水在陰、陽極之間流動時受到電場的作用,水中離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。隨著電極吸附離子的增多,離子在電極表面富集濃縮,實現與水的分離,獲得凈化/淡化的產品水。
水處理設備中電吸附技術的能耗很低,其主要的能量消耗在于使離子發生遷移,而在電極上并沒有明顯的化學反應發生,如有必要還可以將所用的能量回收一部分過來,即將吸附飽和的模塊上儲存的電能再加到另一再生好的模塊上,也即所謂的秋千式、供電方式。這和其它除鹽技術相比可以大大地節約能源。一個實驗模塊以50t/h流量、85%除鹽率處理TDS為1000J?/FONT>/L的原水時,能耗僅約為60W。其根本 原因在EST技術凈化/淡化水的原理是有區別性地將水中離子提取分離出來,而不是把水分子從待處理的原水中分離出來。
水利用率高:電吸附技術可以大大提高水的利用率,通常情況下水的利用率可以達到75%以上;如采用適當的工藝組合,甚至可達90%以上。
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