電滲析(EDR)是在直流電場作用下,以電位差為推動力,利用離子交換膜的選擇透過性,把電解質從溶液中分離出來,從而實現溶液的淡化、濃縮、精化或純化的目的。利用電滲析脫鹽這一特性,從某些化工、醫藥、食品等產品中去除無機電解質,達到分離、凈化、提純和精制的目的,一提高產品的品質。并且逐漸擴大到海水淡化和制取工業純水的給水處理中都已得到了應用。
電滲析(EDR)系統由一系列陰膜、陽膜交替排列于陰、陽兩極之間組成許多由膜隔開的小水室。當原水進入這些小室時,溶液中的離子選擇性地透過離子交換膜,陽離子交換膜CM只允許陽離子通過,阻擋陰離子通過,而陰離子交換膜AM則反之。在直流電場的作用下,溶液中的離子作定向遷移。陽離子向陰極遷移,陰離子向陽極遷移,從而發生溶液中的溶質與水分離。由于離子交換膜具有選擇透過性,結果使一些小室離子濃度降低而成為淡水室,與淡水室相鄰的小室則因富集了大量離子而成為濃水室。一個淡水室和一個濃水室總稱為一個單元。一套電滲析裝置就是由若干個這樣的單元組成的。從淡水室和濃水室分別得到淡水和濃水。原水中的溶質得到了分離和濃縮,水便得到了凈化。
在濃縮分離工藝處理中,進入電滲析系統的濃縮液分為3股,一股作為傳導電流和離子遷移推動力的極水,另兩股進入電滲析系統化,NH4+和NO3-在直流電場作用下進行離子遷移,NH4+可通過陽離子交換膜CM向陰極遷移,NO3-可通過陰離子交換膜AM向陽極遷移,從而實現了鈉離子和鈣、鎂離子的分離和回收處理。
電滲析(EDR)系統由一系列陰膜、陽膜交替排列于陰、陽兩極之間組成許多由膜隔開的小水室。當原水進入這些小室時,溶液中的離子選擇性地透過離子交換膜,陽離子交換膜CM只允許陽離子通過,阻擋陰離子通過,而陰離子交換膜AM則反之。在直流電場的作用下,溶液中的離子作定向遷移。陽離子向陰極遷移,陰離子向陽極遷移,從而發生溶液中的溶質與水分離。由于離子交換膜具有選擇透過性,結果使一些小室離子濃度降低而成為淡水室,與淡水室相鄰的小室則因富集了大量離子而成為濃水室。一個淡水室和一個濃水室總稱為一個單元。一套電滲析裝置就是由若干個這樣的單元組成的。從淡水室和濃水室分別得到淡水和濃水。原水中的溶質得到了分離和濃縮,水便得到了凈化。
在濃縮分離工藝處理中,進入電滲析系統的濃縮液分為3股,一股作為傳導電流和離子遷移推動力的極水,另兩股進入電滲析系統化,NH4+和NO3-在直流電場作用下進行離子遷移,NH4+可通過陽離子交換膜CM向陰極遷移,NO3-可通過陰離子交換膜AM向陽極遷移,從而實現了鈉離子和鈣、鎂離子的分離和回收處理。