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纯水设备,它采用的是主要是反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括***)、有机物以及***、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通***的直径有0.4-1微米。
膜是具有选择性分离功能的资料,利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。与过滤、精馏、萃取、蒸发等激进分离技术相比,膜分离技术具有能耗低、分离、设备简单、无相变、无污染等优点,因此被称为新型分离技术。
膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量)可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据资料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是陶瓷膜和金属膜,其过滤精度较低,选择性较小。有机膜是由高分子资料做成的如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。
电堆积过程中,电极一般经过3个反应阶段,分别为电极反应控制阶段、扩散控制阶段和副反应阶段。反应刚开始时,随着电压升高,***离子的运动速率加快,堆积速率增大。随着反应进一步发生,电极板处发生浓差极化现象,电极附近金属离子浓度小于溶液本体的离子浓度,导致***离子扩散速率变慢。当电压进一步升高,阳极开始析出大量H 抵消浓差极化作用的情况下,依旧会增加阴极氢气生成,使溶液pH升高,金属离子会以氢氧化物沉淀形式析出,从而降低回收的效率,而且较高的电压也增加了能耗[55]所以,选择电堆积电压时,除了考虑电沉积效率, 上海纯水设备还需同时考虑***和氢析出的相对电位及能耗情况。
需要注意的对于含多种***离子的废水,适当的工作电位是提***回收选择性,提高金属纯度的关键。目标***与其他杂质金属的析出电势必须相差足够的数值,一般至少要差0.2V以上,否则会有杂质金属析出[56]Bhatluri等研究发现,铅在阴极沉积的电压是2.5V堆积率为88%继续升高电压时,铅的堆积率没有进一步增加,反而增加了系统的能耗。
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