登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
01、COD工作原理
电容吸附去离子技术通过施加静电场强制离子向带有相反电荷的电极处移动,系统运行时周期性地对溶解于水中的离子和其他带电物质进行吸附和脱附,从而实现水的净化。
离子吸附阶段,系统电极通过直流电场极化,带负电荷的电极吸附阳离子,而带正电荷的电极吸附阴离子,脱除离子的水排出系统。
系统再生阶段,系统电极逆向极化,上一阶段吸附的离子从电极脱附并于接下来的冲洗阶段随少量冲洗水排出形成浓缩液。
02、电容去离子技术(CDI)
CDI与电渗析或EDI相同,均利用直流电场,来去除海水或废水中的正负离子,它们都属于电化学与电动力法。不过,CDI无须使用任何离子交换膜或离子交换树脂,且正负离子被吸附于CDI电极上(但不发生化学反应)后,可回收再用或集中处理。电渗析与EDI的处理中,均不收集离子。正负离子在电容器电极表面吸附,所聚集的电荷即为电容器之电容量。CDI之操作原理,即利用超高电容器的储电机制。
03、臭氧技术
臭氧具有杀菌、消毒、漂白、分解及除臭等五种功能。
04、CDI+臭氧
最佳实施:即使CDI与臭氧的结合,而两者的结合可解决水中90%以上的污染物,臭氧产生机应安装于CDI处理系统之前后,一方面臭氧可替代次氯酸钠消毒进水(海水或废水),作为CDI之无二次污染的前处理。另一方面,臭氧也可作为CDI之后处理,以确保CDI处理所产出之水,不含(不带电的)有机物与微生物等,并使水保持新鲜。
在处理过程中,水中之不带电的污染物可先用臭氧分解,所产生的离子产物再用CDI去除,成为混合水处理系统。臭氧处理可用在线式或注入到水处理系统中任何使用点,臭氧与CI结合,提供水处理的全面解决方案。
05、超电容交换放电技术(CDswing)
超电容使用的缺陷之一为脉冲放电,即超电容放电后,必须等待充饱电,电容器才能再工作。这就会产生充电完成前的“空窗期”。以两组电容进行“充电与放电的切换”,即一组超电容释放有效电能后,便由另一组电容放电,原先的超电容进行充电,这就形成两组超电容交替“充电”与“放电”。它具有(功率放大、电路简化、节省电池与电容、提升能量效率)的功能,可应用于CDI技术及(O3+CDI)混成技术,作为电能管理系统中关键零组件。
06、技术特点
6.1水回收高:CDI系统具有更高的水回收率,在TDS去除率大于95%时水回收率可高达97%
6.2离子去除率高:特殊制备的电极材料比表面积大,电导率高,因而保证可溶离去除的效力也高。
6.3电容材料使用寿命长:核心部件使用寿命长,避免了因更换核心部件而带来的运行成本的提高。
6.4无二次污染:在再生阶段无需添加化学药剂,无额外的废物产生,无二次污染。
6.5可选择性除离子:根据出水要求可去除全部可溶离子,也可选择性去除一价离子。
6.6系统维护工作量小,运行稳定:CDI系统采用通道式结构,不同于膜类元件不易堵塞,对颗粒状污染物要求较低,因此对进水的预处理要求不高。
6.7能耗低:该技术是有区别的将水中离子提取分离出来,而不是把水分子从待处理的原水中分离出来,无需高温或高压,因此耗能相对较低。
6.8适应性强:电容吸附去离子装置采用特殊的碳基惰性材料为电极,抗污染性能较强,少量油类、铁锰、余氯、有机物、PH等对系统影响较小,对各类水质均有良好的适应性。
6.9可调节:出水水质和水回收率可调节。
07、CDI优势入
先进的CDI技术及(O3+CDI)混成技术,具有(低能耗、低设备与运作成本、不用化学品、无二次污染及资源回收高附加价值)的优势,不仅可攻占逆渗透(RO)为主的2870亿美元全球水市场,并可成为未来全球水市场的主流。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月8日,土默特左旗金山污水处理厂特许经营项目中标结果公示。北京碧水源科技股份有限公司中标,中标金额203132000元。金山污水处理厂分为二期:1.金山污水处理厂一期基本情况,金山污水处理厂一期2009年由金山开发区承建,工程投资4532万元,资产于2019年12月整体移交城投公司运营管理。金山污水处理
北极星氢能网获悉,4月9日,君正清洁能源(阿拉善)有限公司绿氢制60万吨/年绿色液氨示范项目(一期5万吨/年)获备案。该项目以可再生电力电解水制氢后进行绿色甲醇和绿色合成氨的生产,属于可再生能源化工利用工艺路线。主要建设内容为新建总规模60万吨/年合成氨装置,项目分二期建设,本期建设5万吨/
当前,垃圾焚烧发电行业的数智化技术已经取得了显著成效。该技术通过大数据分析、机器深度学习和人工智能管理,可以实现垃圾焚烧的精准预测、智能控制、稳定运行和高效燃烧。在大数据飞速发展的今天,垃圾焚烧发电行业与数智化结合越来越紧密,以上海环境为代表的垃圾焚烧发电龙头企业肩负起助力行业高
日前,江苏宿迁发布《宿迁市2025-2026年度生态环境基础设施建设项目计划》。2025-2026年,全市生态环境基础设施重点工程项目共编排118个项目,计划总投资108.8亿元。其中:城镇生活污水处理设施新(改、扩)建工程项目43个,计划总投资22.4亿元;农村生活污水处理设施建设工程项目8个,计划总投资0.7亿
4月8日,湖南省发改委公布2025年省重点建设项目、省重点前期工作项目名单。省重点建设项目289个,省重点前期工作项目51个。其中生态环保项目5个。湖南城镇污水处理厂设备更新及污水管网改造项目湖南重点流域水环境综合治理项目长株潭一厅(湖湘绿厅)一道(核心生态绿道)娄星产业开发区涟钢周边环境综
北极星固废网获悉,昆明市西郊有机垃圾处理特许经营项目及五华区低碳环保循环经济产业园废旧资源利用区(380亩)开发项目招标计划发布,项目总估算投资约92500万元。项目概况如下:(1)昆明市西郊有机垃圾处理特许经营项目占地面积66.35亩,建设内容包括餐厨垃圾处理系统、粪便处理系统、沼气处理及利
日前,北京经济技术开发区管理委员会印发《北京经济技术开发区污水处理项目补贴标准(试行)》。文件明确,补贴范围为亦庄新城范围内,适用于运营期内项目的运行补贴。补贴对象为由北京经济技术开发区组织实施的城镇污水处理项目(不含为应对突发状况、短期需求或特定过渡阶段而设立的污水处理项目)运
作为达州东部经开区贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措和高质量发展的重要基础设施,麻柳污水处理厂占地面积36.67亩,由工业污水处理系统和再生水厂两部分组成,设计总规模为2万立方米每天,分两期建设。其中,一期一阶段建设规模为日处理量5000立方米,于2022年12月底开工,目前整个项目已进入收尾
4月7日,广东清远市北部能源生态园项目(一期)特许经营权项目招标。总投资为48831万元。建设内容:本项目建设内容主要为生活垃圾焚烧发电厂主厂房等建(构)筑物、处理系统、配套设施设备及附属工程的建设。本项目建设规模为800t/d的生活垃圾焚烧发电厂,配置1台800t/d焚烧炉及其配套辅助设施,配置1台20M
4月9日,驻马店市驿城区汝河流域生态环境治理与产业发展融合EOD项目工程总承包(EPC)招标公告发布。驻马店市驿城区汝河流域生态环境治理与产业发展融合EOD项目位于位于我区诸市镇境内,总面积10199.56亩,主要内容包括:诸市镇汝河段水环境综合治理项目、现代智慧化绿色低碳农产品种植及加工项目、和
时间:2025年11月4日-6日地点:南京国际博览中心相约长三角共享新机遇搭建交流桥梁开拓国际合作平台化工行业的风向标共同探索行业未来扎根长三角化工热土把握市场无限商机市场概况长三角地区作为我国经济发展的前沿阵地,凭借其雄厚的经济基础、卓越的科研实力和完善的产业配套,已然成为化工产业的核心
传统的废水处理技术面临着系统繁杂,运行费用高、易结垢和腐蚀等问题,因此需要采用一种一体化的多功能耦合系统,兼顾除盐、防垢等功能,用以除去废水中的污染物。电吸附技术是一种可实现水的净化、淡化的新型水处理技术,可在低能耗的前提下有效去除水中的杂质离子而不结垢。综述了电吸附理论的发展沿革、电吸附原理和双电层理论要点、电吸附结构及其工作流程等,介绍了几种主要的电吸附材料及其优缺点。基于日趋严格的环保要求,电吸附技术以其低能耗、低成本、无二次污染等优势,可望在电力行业得到较广泛的应用。
市政污水再生回用可为城市提供新兴替代水源,缓解日益紧张的水资源短缺危机。生物处理耦合反渗透(RO)工艺,可将市政污水回用产生高纯水,具有技术可行性和经济有效性。然而,基于生物处理和RO相结合的工艺,市政污水中大部分的细菌、病毒、盐分、难降解有机物等都将在RO单元被截留,并最终进入RO浓缩
摘要:传统的废水处理技术面临着系统繁杂,运行费用高并且容易结垢和腐蚀等问题,因此需要采用一种一体化的多功能耦合系统,兼顾除盐,防垢等功能,用以除去废水中的污染物。电吸附技术就是这样一种可实现水的净化、淡化的新型水处理技术,可以在低能耗的前提下有效去除水中的杂质离子而不结垢。本文综
【背景介绍】当下,全球面临日益严峻的水污染危机以及淡水资源匮乏的问题。超过40%的人口缺乏清洁的饮用水而全球超过97%的水体为不可直接利用的海水和苦咸水。这使得能脱去海水、苦咸水中盐分而得到清洁淡水的海水淡化技术发展成为关乎人类未来的关键技术。然而现有的海水淡化技术,例如反渗透、闪蒸、
摘要:以电容去离子(CDI)在硬水软化、海水淡化、重金属盐净化以及废水处理中应用为分类,介绍了多种电极材料的制备方法与性能分析。认为高活性电极材料是获得其高性能的关键,应根据地域的不同,研究CDI技术与太阳能、风能、水能等技术耦合集成研究;根据不同水系,研究利于溶液中离子吸附的电极材料
什么是EDI水处理装置EDI装置连续电除盐(EDI,Electro-deionization或CDI,ContinuousElectrodeionization),是一种将离子交换技术,离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。属高科技绿色环保技术。这一新技术可以代替传统的离子交换,生产出电阻率高达18Mcm的超纯水。EDI水处理装置具
特变电工发布对外投资公告,为抓住光伏产业快速发展的机遇,提升公司核心竞争力,实施优势资源转化战略,充分利用规模效应降低成本,提升盈利能力,公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源公司)投资建设3.6万吨多晶硅项目,本次3.6万吨多晶硅项目完成后,公司多晶硅总产能达到6.6万吨/年
1、污水指在(生产)与(生活活动中)排放的水的总称。(参考文献:污水处理问答,国防工业出版社,王又蓉,2007年第一版,摘自第2页)2、工业废水可分为(生产污水)和(生产废水)。(参考文献:污水处理问答,国防工业出版社,王又蓉,2007年第一版,摘自第2页)3、污水处理就是采用各种(技术和手段),将污水中
本期北极星输配电网为大家介绍一种适用于电改的微电网经济运营优化方法和系统,该发明的申请人为北京国电通网络技术有限公司、国家电网公司、国网天津市电力公司、国网浙江省电力公司。发明人为李思维、岳靓、王茜、刘晓丹、付雪丹、厉俊、王思宁、刘茁出、王敏。摘要本发明公开了一种适用于电改的微电
随着国内火电机组的不断扩建,机组的参数与容量不断提高,电厂化学水处理发生了深刻的变化。电厂化学水处理在技术选用方式、设备布置、工艺流程、控制监测、运行维护、生产管理等环节均发生了深刻的变化。1锅炉补给水处理传统的锅炉补给水预处理通常采用混凝与过滤处理。国内大型火电厂澄清处理设备多
据外媒报道,LiCAPTechnologies扩展与其专有活性干电极(ActivatedDryElectrodeTM)相关的技术组合,开辟了一条具有成本效益、可持续发展的途径,以实现固态电池的商业化。比起传统锂离子电池(LIB),固态电池(SSB)具有更高的安全性、比能和能量密度前景。然而,制造LIB电极采用的传统湿法涂覆方法
导语:新一代人工智能技术是以高性能计算、大数据以及机器学习、深度学习三大技术为支撑的综合性技术,高性能计算为人工智能提供了强大的计算能力,大数据为人工智能提供了丰富的训练样本,机器学习和深度学习等为人工智能提供了更好的学习模型及算法,三者合力推动了人工智能技术的重大进步。本期将介绍人
在西班牙东北部的巴斯克地区的阿拉瓦省,CICenergIGUNE能源合作研究中心的科学家通过设计硬碳电极的结构制造出了一种“超快电池”,经研究表明,这种电池可以将锂电池的能量密度与超级电容器的快速放电时间结合起来。(来源:微信公众号“微锂电”ID:V-lidian作者:蔡雅倩)CICenergiGUNE研究所的科学
当前,业内认为车用锂离子电池制造应用存在能源密度、成本以及循环寿命三大挑战,而特斯拉在处理上述三大挑战上的一些优异表现,使其动力电池技术能够在国际上取得领先地位。特斯拉目前能在全球成长中电动车产业中取得领导地位,很大程度与其掌握独一无二的电动车电池技术有关。特斯拉ModelS/X以及Mod
为助力中国储能企业与国际接轨,同时致力于推动中国储能产业机制的建立,实现储能技术商业化,中关村储能产业技术联盟举办的ldquo;储能国际峰会暨展览会2018(ESIE2018)rdquo;于2018年4月2-4日在北京国家会议中心举行。奥钛中国技术总工BradHanaue发表题为《热管理在大规模锂离子电池系统中的分析》的演
3月23日,国家科学技术奖励工作办公室发布第89号公告:2018年度国家科学技术奖提名工作已结束,根据《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定,对形式审查合格的2018年度国家自然科学奖项目269项、技术发明奖通用项目240项以及科学技术进步奖通用项目763项予以受理,专用项目在一定范围内公布。形式审查
石墨烯是单层的碳原子,以sp2杂化轨道组成的片状连续六角型的二维材料。它是已知的世上最薄、最高强度和硬度、几乎完全透明的晶体材料,只吸收2.3%的可见光,理想状态下的强度约为普通钢的100倍。在室温下的导热系数高达5300W/(mdot;K),与碳纳米管的导热系数上限5800W/(mdot;K)相当,室温下它的电
相比电池,双电层电容器(EDLCs)理论能量密度和循环稳定性都有更大优势。因此,EDLCs已经成为一种非常重要电化学储能技术,在智能电网、电动汽车,尤其是在间歇性可再生能源的大规模应用领域颇具前景!由于电容量、充放电速率分别与和表面积、导电性成比例相关,以活性炭、碳纳米管和交联/多孔石墨烯为代
摘要:对超级电容器复合电极材料的研究进展进行了综述。超级电容器是一种新型能源器件,性能介于传统电容器和电池之间,具有高能量密度、高功率密度、循环寿命长和污染小等特点。超级电容器的电极材料包括炭材料、金属氧化物和导电聚合物,由于复合电极材料能利用各组分间的协同效应提高整体性能,所以
二氧化钌(RuO2)具有比能量高、内阻低、电化学窗口宽和化学稳定性好等优点,是性能优良的超级电容器电极材料。然而Ru资源稀缺,价格昂贵。进一步提升RuO2作为电容器电极材料的性能和降低贵金属用量、节约成本是当前基于RuO2电极材料研究工作的重点。增加比表面积和与合适的过渡金属或基体材料复合是提升
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!