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1. 转换直流电源电极的极性,使浓、淡室互换,离子流动反向进行;
2. 转换进出水阀门,使浓、淡室的供排水系统互换;
3. 极性转换后持续1-2min,将不合格淡水归入浓水系统,然后浓、淡水各行其路,恢复正常运行
3.3 双极膜电渗析(EDMB)工艺
EDMB工艺是一种独特的电渗析过程。它通常由阳离子和阴离子交换膜叠合在一起形成,这两种膜的通道构成一个含水的中间层,在电场的作用下,首先将可能存在的离子迁移出中间层,然后通过解离水的作用在膜的阴、阳两侧分别产生H+ 离子和OH- 离子。其最大的特点是可与其他阴离子交换膜、阳离子交换膜进行巧妙组合,组成许多独具特点的双极膜电渗析工艺。与电解脱水法相比,能耗大大降低,并能从盐溶液中生成等摩尔的酸和碱,所以此技术可用于废酸、废碱等物质的再生和利用,降低物质和能源的消耗,减低废物排放,消除环境污染以及为某些酸和碱的分离与制备提供新的途径,双极膜电渗析的图原理如图3-2所示。
3.4 填充床电渗析(EDI) 工艺
填充床电渗析又称电脱离子法,是将离子交换膜与离子交换树脂有机地结合在一起,在直流电场的作用下实现除去水中已电离的或可电离的物质的一种新型水处理技术。它利用电渗析过程中极化现象对离子交换填充床进行电化学再生,它巧妙地集中了电渗析连续脱盐与离子交换树脂深度脱盐这两种方法的优点,并且克服了它们的缺点,即电渗析过程的浓差极化现象和离子交换的化学再生过程。一般水中含盐量为(50-15000 mg/L )时都可使用,而对含盐量低的水更为适宜。这种方法基本能够除去水中全部离子,所以它在制备高纯水及处理放射性废水方面有着广泛的用途。EDI过程原理如图3-3所示。
3.4 离子交换膜为基础的电渗析技术及应用
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