Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электродиализ

В седьмой главе рассмотрены различные применяемые на практике методы очистки теплоносителя первого контура и обезвреживания жидких радиоактивных стоков. Основное внимание уделено методам фильтрации при высоких и низких температурах и методам ионного обмена. Кратко упоминается также, возможность очистки методом электродиализа и ионного обмена при температурах до 285° С при помощи высокотемпературных ионитов, изготовленных на основе двуокиси или фосфата циркония.  [c.4]


Наиболее распространенным способом очистки сточных вод горнодобывающих предприятий от тяжелых металлов является их осаждение в реакционных камерах дозированием в обрабатываемую воду растворов извести, едкого натра и соды. Кислые сточные воды очищают методом цементации с последующей обработкой раствором извести. Применяют также установки, работающие по принципу ионного обмена, электродиализа, дистилляции.  [c.25]

Для очистки промышленных стоков заводов по обработке цветных металлов применяются установки, основанные на принципе электрокоагуляции, флотации, ионного обмена, выпаривания, электролиза и электродиализа. Эти установки не только возвращают воду для повторного ее использования, но и позволяют извлекать и регенерировать такие ценные компоненты, как хромовую кислоту, цианиды, металлы и масла.  [c.26]

Освобождение этих вод от аммиака проводят различными методами—электродиализом, отдувкой паром и воздухом, ионным обменом наиболее эффективным считается последний метод.  [c.27]

Известными методами доочистки являются фильтрование, очистка в биологических прудах, известкование, флотация, озонирование, адсорбция, ионный обмен. На. уровне лабораторных проработок находятся методы обратного осмоса и электродиализа. В настоящее время все большее внимание уделяется комбинированным схемам доочистки, сочетающим перечисленные методы.  [c.42]

Основная стадия физико-химической очистки — коагулирование с последующим отстаиванием — в дальнейшем стала дополняться осветлением на зернистых материалах, сорбцией на активированных углях и ионообменных материалах, а затем и обработкой в аппаратах обратного осмоса и электродиализа.  [c.103]

В зависимости от параметров ТЭС подготовка добавочной воды осуществляется обессоливанием (термическим, ионитным) нли катионированием. При этом для удаления аммонийного азота рационально использовать имеющееся стандартное оборудование-ВПУ. Включение же в схему специального узла удаления аммиака отгонкой при высоком pH, хлорированием, адсорбцией, обратным осмосом или электродиализом значительно усложнило бы технологию подготовки добавочной воды.  [c.157]

Одним из новых способов получения пресной воды в судовых условиях является электрохимический способ (электродиализ).  [c.354]

Опреснение воды электродиализом  [c.563]

Опреснение воды электродиализом основано на том, что в электрическом поле катионы растворенных в воде солей движутся к погруженному в опресняемую воду катоду, а анионы — к аноду. При этом электрический ток в растворе переносится ионами, которые разряжаются на аноде и катоде.  [c.563]


Метод электродиализа целесообразно применять для опреснения воды с содержанием солей от 2,5 до 10,0 г/л, получая воду с содержанием солей не ниже 500 мг/л. В аппарат может подаваться вода с такими качественными показателями содержание взвешенных веществ — ие более 2 мг/л цветность —  [c.568]

Анализ стоимости установок в зависимости от их производительности показывает, что обратный осмос по сравнению с дистилляцией наиболее экономичен на установках производительностью до 100 тыс. м сут, а по сравнению с электродиализом — на установках производительностью до 10 тыс. м сут.  [c.582]

Данная книга предназначена в основном для работников цветной металлургии инженеров, химиков-технологов, научных работников, перед которыми могут возникать конкретные задачи извлечения тех или иных металлов из промышленных растворов. Прежде всего при выборе способа извлечения можно в первом приближении ориентироваться на следуюш,ее эмпирическое правило. Наиболее экономически выгодным способом извлечения из растворов, содержаш,их извлекаемый металл в количестве не более 1 г/л, является ионный обмен, или сорбция из растворов, содержаш,их от 1 до 10 г/л,— электродиализ, метод экстракции  [c.72]

Электродиализ Обратный осмос  [c.577]

Электродиализ — процесс удаления из растворов (проводников второго рода) ионов растворенных веществ путем переноса их через мембраны в поле постоянного электрического тока. Известно, что при наложении постоянного электрического поля на раствор в последнем возникает движение катионов (включая ион водорода) к отрицательно заряженному катоду, а анионов — к аноду. При контакте ионов с соответствующими электродами протекают катодные реакции восстановления  [c.176]

На практике при реализации электродиализа наблюдаются потери напряжения на преодоление электрических сопротивлений в ячейках и на электродах, поэтому потребляемое фактическое количество электричества превышает теоретическое. Степень совершенства электродиализа характеризуется коэффициентом выхода по току Т1э, выражаемого как  [c.177]

Ионитные мембраны, используемые в процессе электродиализа, должны обладать высокой селективностью, малой проницаемостью для молекул воды, хорошей электрической проводимостью, высокой механической прочностью, химической стойкостью, иметь длительный срок службы в промышленных условиях. В табл. 5.4 приводятся характеристики некоторых отечественных мембран, причем мембраны, изготовленные из катионита, имеют обозначение МК, а из анионита — МА.  [c.177]

Серьезными препятствиями для глубокого обессоливания воды в процессе электродиализа являются  [c.177]

Какие факторы ограничивают возможность получения глубоко обессоленной воды в процессе электродиализа  [c.181]

Неудивительно, что уже начались поиски рентабельных способов опреснения морской воды. Существует два основных метода получения пресной воды из солоноватой воды, морской воды и рассола — удаление солей из воды либо удаление воды из солей. Во втором случае применяются электродиализ или ионный обмен. Эти способы более пригодны для опреснения солоноватой воды, чем для обес-соливания морской. Опреснение морской воды в промышленных масштабах осуществляется главным образом при помощи дистилляции. Расскажем об этом методе подробнее.  [c.225]

Предусматривается усиление научных исследований по улучшению очистки и предотвращению сброса загрязненных сточных вод с последующей разработкой новых схем и установок. В соответствии с комплексными научно-техническими программами в 1981—1985 гг. предусматривается освоить в производстве блочные испарительные установки мгновенного вскипания, провести исследования промышленных схем подготовки воды на ТЭС с использованием установок, работающих по принципу электродиализа, разработать схемы и технологию очистки воды на установках обратного осмоса большой производительности, а также ввод в эксплуатацию в 1985 г. на ТЭЦ-9 Мосэнерго промышленной установки по обессоливанию минерализованных сточных вод и установки содоизвестковой очистки сточных вод на ТЭЦ-22 Мосэнерго с утилизацией образующихся отходов.  [c.324]

Показана возможность использования машитного поля для электрохимичеоких реакций переноса ионов и заряженных диспергированных частиц при прохождении раствора через поле [118]. Как считают авторы, iB магнитном поле возможно проведение электролиза, электрофореза, электродиализа, электроосмоса.  [c.72]


Мембранный электродиализ был применен в нескольких местах для приготовления питьевой воды. Он имеет потенциальные преимущества для ядерных применений при непрерывной работе — минимальные объемы отходов —и, если необходимо, может работать при высоких давлениях. Коэн [29] описал работу электродиализатора с ионообменными мембранами при давлении 105 Kri M и температуре 49° С для очистки воды в  [c.221]

Максимальное ограничение сброса дополнительных солей, получаемых за счет использования товарных реагентов, связано с совершенствованием технологии водоприготовления приближением расхода реагентов в ионообмене к стехиометрическим, применением электродиализа, обратного осмоса, термических методов обессоливания. Наиболее сложным и дорогим является выпаривание минерализованных сточных вод. Применение этого метода должно быть увязано с последующей утилизацией получаемых концентратов и солей.  [c.20]

Схема простейшей установки для электродиализа приведена на рис. 190. Она представляет собой бак (камеру), разделенную специальными перегородками на три отделения. В крайних отделениях камеры находятся электроды. Электролитом служит налитая в бак морская вода. Под воздействием электрического тока, движущегося от анода к катоду, растворенная в воде соль Na l разлагается на катион Na" и анион СР. Специальные перегородки камеры являются анионо- или катионопроницаемыми диафрагмами, пропускающими через себя к соответствующим электродам либо ка-  [c.354]

Опытами установлено, что расход электроэнергии на обессоли-вание электродиализом воды Черного моря до общего солесодер-  [c.355]

В настоящее время к пресной воде часто предъявляются особо жесткие требования плотный остаток — 2 мг л и даже меньше остаток после прокаливания — 0,15 мг1л содержание СР — не больше 0,02 мг л. Для получения воды такого качества применяется комбинированный способ, "который заключается в том, что предварительное опреснение воды происходит в испарителях или электродиализом, а ее окончательная очистка производится путем пропускания воды последовательно через катионитовый и анионитовый фильтры со скоростью не выше 15 м1час.  [c.355]

Способ электрохимического обессоливания воды с помощью ионитовых диафрагм, являющихся полупроницаемыми , так как каждая пропускает ионы только определенного заряда, называется электродиализом. Схема электродиализной установки (один из возможных вариантов) приведена на рис. 214. В этой установке предусматривается применение двух ступеней обессоливания воды,  [c.417]

При необходимости глубокого опреснения морской воды электродиализ может быть применен в сочетании с ионитовыми фильтрами, так как наибольшую трудность вызывает (а тем самым и резко увеличивает расход электроэнергии) выделение из воды последних сотен и десятков миллиграммов солей. В этом случае необходимо правильно определить емкость ионитовых фильтров из расчета достаточной продолжительности их работы до регенерации.  [c.420]

В настоящее время разработаны и используются способы частичного или полного обессоливания. Их можно классифицировать как способы, основанные на изменении фазового состава воды (дистилляция, гелиоопреснение, вымораживание) затем мембранные (электродиализ, обратный осмос) и хемосорбционные способы (ионитное обессолива-ние). На электростанциях наибольшее применение нашли ионитное обессоливание и дистилляция. Мембранные способы используются лишь для частичного уменьшения минерального состава воды, так как получение этими способами глубокообессоленной воды, пригодной для питания современных котлов, до последнего времени считалось неэкономичным.  [c.112]

Вода [С 01 В 5/10 биологическая очистка С 02 F 3/00-3/34 дистилляция В 01 D 3/00-3/42 замораживание для производства льда F 25 С 1/12-1/14 использование (для получения водорода или газовых смесей, содержащих водород С 01 В 3/06, 3/32 для смазывания F 16 N 15/04 в устройствах для охлаждения F 25 D 1/00-1/02 на судах В63.1> очистка С 02 F <1/04-1/11 дистилляцией от жировых или масляных частиц 1/40 ионным обменом 1/42 с использованием (бактерицидных средств или олнгодинамической обработкой 1/50 магнитных или электрических полей 1/48 механических колебаний 1/34-1/36) нагреванием 19/10 облучением 1/30-1/32 озонированием 1/78 окислением 1/72-1/78 сорбцией 1/28 флюктуацией или осаждением взвешенных примесей 1/52-1/56 флотацией 1/26 электролизом или электродиализом 1/46> питьевая, получение из соленой воды на судах В 63 J 1/00 удаление <из паровых котлов F 22 В 37/4 -37152 из теплообменных аппаратов F 28 F 17/00>]  [c.57]

Аналогичным образом сольваты задерживаются полупроницаемыми ионитовыми мембранами при опреснении воды методом электродиализа.  [c.8]

Не касаясь специального вопроса о возможных методах опреснения, сопоставим дисстиляцию лишь с теми тремя новыми методами, которые уже находят промышленное применение вымораживанием, электродиализом и обратным осмосом.  [c.12]

Несколько более благоприятны перспективы применения электродиализа. Электродиализные (или иначе электроионито-вые) опреснители в последнее время устанавливались на небольших рыбопромысловых судах японской постройки. В СССР впервые такой опреснитель производительностью 12 Tj yTKu был установлен в 1959 г. на п/х Тула Черноморского пароходства. Однако из-за непродолжительного срока службы ионитовых мембран, в то время приобретавшихся за рубежом, и больших размеров установки эти опреснители на судах в дальнейшем не применялись. Лишь повышение качества мембран и увеличение срока их службы до трех лет, достигнутое за последние годы, позволит получить удовлетворительные эксплуатационные характеристики электродиализных опреснителей.  [c.13]

Существующие методы опреснения и обессоливания воды подразделяют на две основные группы с изменением и без изменения агрегатного состояния воды. К первой группе методов относят дистилляцию, нагрев воды до сверх критической температуры (350 " С), замораживание, газогидратный метод ко второй — ионообмен, электродиализ, обратный осмос гиперфилы грация), ультрафильтрацию, экстракцию и др. Наиболее распространены в практике дистилляция, ионообмен, электродиализ и обратный осмос.  [c.540]

Рис. 21.13. Схема многокамерного электродиализ-ного аппарата. Рис. 21.13. Схема многокамерного электродиализ-ного аппарата.

Разница между обратимыми электродиализом и однонаправленным электродиализом заключается лишь в одном, но важном обстоятельстве. Если взять однонаправленную систему ЭД (показанную на рис. 21.13), дать ей поработать некоторое время (15 мин), а затем с помощью автоматического переключателя изменить полярность приложенного электрического поля на тот же период времени и непрерывно повторять эту процедуру, то получим систему, работающую по принципу обратимого электродиалиэа (ОЭД).  [c.567]

В институте пластических масс (НИИПМ) под руководством К- М. Салдадзе разработаны первые в стране мембраны МА-40 и МК-40, которые в настоящее время выпускаются Ще-кинским химическим комбинатом. Там же созданы новые мембраны МА-100 и МК-100, которые обладают низким сопротивлением (0,3—0,5 Ом/см ) и высокими электрохимическими свойствами. Кроме того, в этом же институте ведется разработка конструкций электродиализных аппаратов и на их базе опреснительных установок. В частности, на базе электродиализ-  [c.570]

Способы дезактивации воды подразделяют на физико-хими ческие (дистилляция, осаждение, коагулирование, флотация фильтрование, сорбция, ионообмен, экстрагирование, выпаривание), электролитические (электролиз, электродиализ, электроионизация), биологические, или сочетание перечисленных способов.  [c.672]

Электродиализ применяют для извлечения из воды радиоактивных элементов в ионной форме. Основной недостаток электродиализа — необходимость предварительной коагуляции и фильтрования для удаления коллоидных и псевдоколлоидных форм радиоактивных изотопов. Несмотря на высокую стоимость, недостаточную прочность мембран, большие энергетические затраты при электродиализе сильно минерализованных вод, элект-родиализные установки рекомендуются для дезактивации небольших количеств пресных и слабо минерализованных вод.  [c.674]

Предложена схема разделения никеля и кобальта на анионите из 8-н. солянокислых растворов с регенерацией НС1 методом электродиализа [274]. Групповое отделение железа, кобальта и меди от цинка и свинца может быть осуществлено из солянокислых растворов с большим содержанием марганца на смоле АВ-17 [30, с. 126]. Раствор 8-н. НС1, содержащий указанные элементы, пропускают через ионит в С1-форме. Железо, медь, кобальт, цинк и свинец поглощаются, а марганец, никель, хром и алюминий остаются в фильтрате. Кобальт, железо и медь элюируют 2,5-н. НС1, а свинец и цинк — 0,02-н. НС1.  [c.240]

Ужесточение требований к сбросным водам ВПУ определило развитие безреагентных методов очистки воды, среди которых наиболее разработаны для практического использования мембранные методы, такие как обратный осмос (гиперфильтрация), ультрафильтрация и электродиализ. В основе всех мембранных технологий лежит перенос примесей или растворителя (воды) через мембраны. Природа сил, вызывающих такой перенос, и строение мембран в названных процессах различны. При использовании сил давления при гипер- и ультрафильтрации мембраны должны пропускать молекулы воды, задерживая в максимальной степени ионы и молекулы примесей. При использовании электрических сил в электродиа-лизном методе мембраны должны быть проницаемы для ионов и не должны пропускать молекулы воды.  [c.167]

Ограничение плотности тока при электродиализе связано с явлением концентрационной поляризации, возникающим на ионитных мембранах. Суть этого явления заключается в том, что движение ионов через мембрану под действием электрического тока идет быстрее, чем в растворе, что приводит к падению концентрации около принимающей стороны мембраны и к повышению ее около отдающей стороны (рис. 5.8). Существует такая плотность тока, называемая предельной, при которой концентрация переносимого иона около принимающей стороны мембраны снижается до О и начинается перенос ионов и 0Н , образовавшихся при электролизе воды. Этот процесс вызывает перерасход электроэнергии, не снижая солесодер-жания воды, и приводит к изменению pH среды, что может вызвать образование осадков на мембранах.  [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Электродиализ : [c.221]    [c.355]    [c.55]    [c.540]    [c.176]    [c.179]    [c.181]   
Смотреть главы в:

Технология воды энергетических реакторов  -> Электродиализ

Физические и химические методы обработки воды на ТЭС  -> Электродиализ

Гальванотехника справочник  -> Электродиализ


Гальванотехника справочник (1987) -- [ c.709 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте