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电渗析技

* (2)水流压降 单位电渗析的水流压降即为水流阻力损失,主要由脱盐流道压降、内配水管和外配水管的压力损失及各部位局部阻力损失所组成。 工程上脱盐流道内的综合水流压降可用以下经验方程计算 ( 5—17) 式中,△p为综合水流压降,MPa;    L为流道长度,cm;     A、b为决定于隔板性质的经验系数,某些类型隔板的A、b值见表5—2。 * (3)极限电流与操作电流密度 极限电流是指电渗析发生极化时的临界电流,极限电流密度指通过单位面积离子交换膜的电流。 对于采用环形配水组装时,单台水流压降也可用以下经验式计算  式中,V为淡水流线速度,cm/s;     △p为单台水流压降,MPa。 * 上式中,C 可用下式计算 式中Cdi、Cdo分别为电渗析淡水进、出口浓度,meq/L。也可用电渗析器淡水进口浓度计算,若浓度以mg/L表示,则其水力常数等见P121表5-3。 已知极限电流密度,则操作电流密度可用下式计算 式中,φ为组成换算系数或水型系数;fs为安全系数;ft为温度校正系数,对目前采用的异相膜电渗析器,温度校正系数可用以下经验式计算 式中,T0为测定极限电流时的水温,oC;T为实际操作水温,oC。 通常,电渗析器的极限电流密度以NaCl水溶液测定获得,因此式中φ为1.0,用于其他盐水溶液或溶液中存在多种离子时,不等于1.0,故需用加权平均计算出组成换算系数。 * (4)电流效率 电流效率表示电渗析过程中电流利用程度,为单位时间内实际脱盐率与理论脱盐率的百分比,是电渗析的主要技术指标。一般表达式为 式中,法拉第常数F为96500C/mol或26.8A·h/mol。 若咸水脱盐,电流效率一般为90%-95%;海水脱盐为70%-85%。 * (5)出口浓度 极限电流下的出口浓度可用下式计算: 式中,ki、n为Wilson常数。 (6)脱盐率 电渗析器除掉的盐量与给水含盐量的百分比为脱盐率,脱盐率常以单台或单级为基础进行计算,计算公式如下 当电渗析器确定后,d、L为常数,处理水型确定后,、n和也是常数,故脱盐率仅是流速的函数,而与淡水的进口浓度无关。则脱盐率可用简单的经验式表达 A和γ为经验常数,与处理水型有关。 * (7)脱盐能耗 脱盐能耗可用单位物质量(mol)的电解质所需的脱盐能耗;或单位体积产水量所需的直流电能耗计算。 用单位物质量(mol)的电解质所需的脱盐能耗表示时,可用下式之一计算   式中,WN为电渗析迁移单位物质的量(mol)电解质所需能耗,kW·h/N;     Qd为一个淡水隔室的流量,L/s;     I为电流,mA;     Rs为N对膜对的总电阻,Ω;     f为脱盐率。 * 式中Ui、Ii分别为各级电压(V)和电流(A);        Q为水产量,m3/h。 当采用等压操作时,式中Ui为常数。 上式表明,分离单位物质的量(mol)电解质或单位体积产水量所需要的能耗随电流密度的增加而上升。 在循环式脱盐中,功率按对数平均电流计算,但整流器选型时按起始电流选择额定电流。 * (8)膜对电压 由一张阳膜、一张阴膜和浓、淡水隔板组成一个膜对。 在运行过程中,电流通过该膜对的压降称为膜对电压。膜对电压直接与电渗析直流电能耗有关,是整流器设计和选型的主要依据。通常膜对电压可以关联成为流速和浓度的函数 式中,Up为单位膜对电压降V;k’ 、α、β为与处理水型有关的常数,对碳酸氢盐水型分别为0.065、0.1589、0.67。 * 膜堆电压即为加在膜堆两端的电压,由N对单位膜对电压构成。 膜堆电压与极区电压之和为电渗析器总电压,即 式中,Ue为极区电压,V; 极区电压包括:引出线与电极之间的接触电位、电极本身的电压降、电极与极水之间的电极电位及极水和极膜的电阻等形成的电压降。 当电渗析器总电压计算值大于300V时,可采用多级组装,以便选用合适电压等级的整流器。 * (9)膜对电阻 单位膜对电阻计算的一般表达式为         式中,Rp为单位膜对电阻,Ω; ca为浓、淡水隔室的当量平均浓度; a1/ca项为溶液电阻; a2为膜电阻项; a3ca为校正项,处理低浓度水时可忽略不计。 *  离子交换树脂填充式电渗析(EDI) (EDI)是一种将电渗析和离子交换相结合的除盐工艺,国内也称为填充式电渗析。 该技术取电渗析和离子交换两者之长,既利用离子交换能深度脱盐的特点,克服电渗析浓差极化使水解离产生

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