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电渗析离子交换膜分类及对比

来源:浙江蓝极膜技术有限公司2022/6/10 13:56:49554
导读:
电驱动膜分离过程的驱动力是直流电场,能够在均相的水溶液或者水·有机混合溶液中实现物料的分离。通过利用特殊选择性的离子选择性通过膜,离子可以在电场作用下发生移动,并被离子选择性透过膜选择性的通过或阻隔,从而实现物料的分离。

电渗析离子交换膜分类

电驱动膜分离过程的驱动力是直流电场,能够在均相的水溶液或者水·有机混合溶液中实现物料的分离。通过利用特殊选择性的离子选择性通过膜,离子可以在电场作用下发生移动,并被离子选择性透过膜选择性的通过或阻隔,从而实现物料的分离。根据所采用的离子选择性通过膜的种类以及操作模式的不同,电驱动膜分离过程可以分为普通电渗析(CED)、双极膜电渗析(BMED)、电解电渗析(EED)、选择性电渗析(SED)、电去离子(EDI)等,其中普通电渗析和双极膜电渗析是电驱动过程常见的两种膜分离工艺。

行业分领域综述:离子交换膜和电渗析技术的发展动向

图3.离子交换膜基本分类

2.2 电渗析与其他膜技术的对比分析

电渗析在废水*与废盐资源化领域有着众多成功案例,与高压反渗透和正渗透相比,总投资较少,运行成本低,浓缩浓度比高压反渗透更高,与正渗透相近,耐腐蚀性好,安全性高,技术和经济性好,更适合于无机盐废水浓缩。电渗析、高压反渗透、正渗透性能对比如表3所示。

表3.电渗析、高压反渗透和正渗透的综合对比

行业分领域综述:离子交换膜和电渗析技术的发展动向

与高压反渗透和正渗透相比,电渗析技术更耐钙、镁、硅等污染,由于COD和硅等不会在浓水中累积,对于后续蒸发系统是一种很好的保护,确保结晶得到无机盐的纯度更高。

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