目前常用的水处理方法有
水处理十大技术

水处理十大技术1、软化法是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。
水在软化过程中,只是软化水质,而不能改善水质。
2、蒸馏法是指将水煮沸,然后收集蒸汽,使之冷却和凝结成液体。
蒸馏水是极安全的饮用水,但有一些问题要进一步探讨。
由于蒸馏水不含矿物质,这成为反对者提出人的寿命容易老化的理由。
另外利用蒸馏法成本较高,耗费能源,不能去除水中挥发性物质。
3、煮沸法是指自来水煮沸后饮用,这是一种古老的方法,在国内普遍地应用。
水煮沸可杀死细菌,但对一些化学物质和重金属不能去除,即使其含量极低,所以饮用仍是不安全的。
4、磁化法是指利用磁场效应处理水,称为水的磁化处理。
磁化处理的过程就是水在垂直于磁力线的方向通过磁铁后,即完成磁化处理的过程。
我国对水的磁化处理,到目前为止仍是处于实践和研究的初级阶段,国外的净水器没有磁化功能的要求,因为磁化水不属于净水的范围,而是属于医疗方面的问题。
5、矿化法是指在净化的基础上再向水中增添对人体有益的矿物元素(如钙、锌、锶等元素)。
市售净水器一般通过在净水器中添加麦饭石来达到矿化的目的,但国家卫生部已经明令指出:“涉水产品不得宣传任何保健功能”。
臭氧、紫外线杀菌这些方面都只能杀菌,去除不掉水中的重金属和化学物质,经杀死的细菌尸体仍残留在水中,而成为热原。
6、电解法是把净化后的水进行电解,始于日本,这种设备称为电解水机。
它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之PH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。
不过,电解水对人体到底有多大的好处,尚需进一步探讨。
7、活性碳吸附可分为以下三种形态A.颗粒活性炭较为常用,多用本质、煤质、果壳(核)等含碳物质通过化学法或物理活化法制成。
它有非常多的微孔和比表面积,因而具有很强的吸附能力,能有效地吸附水中的有机污染物。
此外在活化过程中,活性碳表面的非结晶部位形成一些含氧官能团,这些基团使活性碳具有化学吸附和催化氧化、还原性能,能有效去除水中一些金属离子。
切制前如何水处理

切制前如何水处理1.常用的水处理软化方法水处理是传统的药材软化方法,在操作时要注意根据季节、温度、药材品种、质地等客观情况,选用适宜的软化方法。
常用水处理方法:淋、洗、泡、漂、润等。
(1)淋法(喷淋法)1)定义:淋法是用水喷淋或浇淋药物使之软化的方法。
2)适用药物:适用于气味芳香、质地疏松的全草、叶、果皮及成分易溶失的药材,如荆芥、薄荷、佩兰、香薷、枇杷叶、陈皮等。
3)操作方法:将药材整齐垛放或摊开,用清水均匀喷淋或自上而下浇淋药物,次数视质地而定,一般2~3次,并稍润。
对根部粗大的药材可采用上淋下泡。
4)注意事项:①注意防止返热烂叶;②控制切制与干燥的协调一致,当天润软后应及时干燥。
③若药材体积粗大,用淋法不能完全软化者,应采用润法等方法软化处理。
(2)淘洗法(抢水洗)1)定义:淘洗法是用清水洗涤或快速洗涤药物的方法。
2)适用药物:适用于质地疏松,水分易于渗入及成分易溶失的药材,如五加皮、白鲜皮、南沙参、石斛、防风、龙胆等。
3)操作方法:将药物投入清水中,经淘洗后或快速洗涤后及时取出,稍润即可切制。
由于药材与水接触的时间短,故又称为“抢水洗”。
大生产常采用滚筒洗药机。
4)注意事项:在保证药材洁净和软化程度的前提下,尽量采用“抢水洗”。
多次洗涤者每次用水量不宜太多。
目的是防止成分大量流失而降低药效。
(3)泡法(浸泡法)1)定义:浸泡法是将药材用清水浸泡一段时间,使之吸入水分软化的方法。
2)适用药物:适用于质地坚硬,体积较大,水分难于渗入的药材。
如槟榔、萆�Z、木香、乌药、泽泻、土茯苓等。
3)操作方法:先将药物洗净,再注入清水至浸没药物,放置一段时间,中间不换水,吸水至一定程度后捞起,润软,切制。
4)注意事项:①浸泡时间宜短不宜长,防止药材“伤水”,宜“少泡多润”。
指在水处理软化药材时,由于用水量大或软化时间过长,造成药物吸水过多,致使药物成分大量溶失或难于干燥的现象。
②浸泡法受药材质地、大小及季节温度的影响较大。
常见的物理化学水处理方法

常见的物理化学水处理方法水是生命之源,无论是工业生产还是日常生活中,水的质量都是至关重要的。
为了保证水的质量,我们常常需要进行水处理。
水处理是通过物理和化学方法来改善水的质量,使其达到特定的要求。
下面将介绍一些常见的物理化学水处理方法。
1. 沉淀法沉淀法是一种常见的物理水处理方法,通过加入化学药剂使悬浮在水中的颗粒物质形成团聚并沉淀下来。
这种方法主要用于去除悬浮物、浑浊物和悬浮菌等杂质。
常用的沉淀剂包括铁盐、铝盐和钙盐等。
沉淀法处理后的水质明显改善,适用于处理饮用水、污水和工业废水等。
2. 过滤法过滤法是一种常见的物理水处理方法,通过过滤介质将水中的固体颗粒、悬浮物和胶体等杂质截留下来。
常用的过滤介质有砂子、石英砂、活性炭和陶瓷等。
过滤法可以有效去除水中的悬浮物、胶体、微生物和有机物等,适用于处理饮用水、游泳池水和工业废水等。
3. 吸附法吸附法是一种常见的物理化学水处理方法,通过吸附剂吸附水中的有机物、重金属离子和溶解性无机盐等。
常用的吸附剂有活性炭、离子交换树脂和吸附树脂等。
吸附法可以有效去除水中的有害物质和异味物质,适用于处理饮用水、游泳池水和工业废水等。
4. 气浮法气浮法是一种常见的物理水处理方法,通过将空气或气体注入水中,利用气泡与悬浮物质和胶体颗粒发生附着和升浮作用,从而实现固液分离。
气浮法主要用于去除水中的悬浮物、胶体物质和油脂等。
常见的气浮设备有气浮池和气浮机等。
气浮法处理后的水质清澈透明,适用于处理污水和工业废水等。
5. 氧化法氧化法是一种常见的化学水处理方法,通过加入氧化剂使水中的有机物和无机物发生氧化反应,从而降解和去除有害物质。
常用的氧化剂包括氯气、臭氧、次氯酸钠和高锰酸钾等。
氧化法可以有效去除水中的有机物和微污染物,适用于处理饮用水和工业废水等。
6. 加热蒸发法加热蒸发法是一种常见的物理水处理方法,通过加热水使其蒸发,从而实现水的浓缩和去除。
加热蒸发法主要用于处理含有大量溶解性固体的水,如海水和盐湖水等。
水处理技术的分类及方法

水处理技术主要可以分为以下几类:1. 物理法:这种方法主要是利用物理作用对水进行净化处理。
例如,过滤技术、沉淀技术、膜分离技术等都属于物理法水处理技术。
过滤技术可以去除水中的悬浮物、胶体等物质;沉淀技术则可以去除一些较大的颗粒物。
膜分离技术,如反渗透、超滤等,可以对水中的溶解盐类、小分子有机物等物质进行有效的去除。
2. 化学法:化学法是指通过化学反应或化学作用对水进行净化的方法。
常用的化学水处理技术有混凝法、中和法、氧化还原法等。
混凝法可以去除水中的悬浮物,中和法适用于处理pH值异常的水,而氧化还原法则可用于去除水中的有害物质,如余氯等。
3. 生物法:生物法是通过微生物的代谢作用来净化水。
根据微生物的不同,常用的生物水处理技术有活性污泥法、生物膜法、厌氧消化法等。
这些方法可以有效地去除水中的有机物、氮磷等营养物质。
以下是一些具体的处理方法:1. 混凝沉淀法:这种方法主要是通过加入混凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝等),使水中微小的胶体颗粒聚集形成大的絮状物,进而沉淀到底部,达到净化水质的目的。
2. 过滤法:通过使用滤网、滤芯等设备,去除水中的悬浮物、胶体等杂质。
常见的过滤设备有砂滤器、活性炭滤芯等。
3. 膜分离法:膜分离技术是一种高效的水处理方法,可以有效地去除水中的溶解盐类、小分子有机物等物质。
常见的膜分离设备有反渗透膜、超滤膜等。
4. 活性炭吸附法:这种方法是通过活性炭表面的孔隙结构,吸附水中有机物、余氯等物质。
活性炭吸附技术适用于处理水质中有机物含量较高的污水。
5. 离子交换法:这种方法是通过离子交换树脂中的离子与水中离子进行交换,达到去除有害物质的目的。
常见的离子交换设备有钠离子交换器、氢离子交换器等。
6. 紫外线消毒法:这种方法是通过紫外线破坏微生物的DNA结构,使微生物死亡,从而达到消毒的目的。
紫外线消毒技术适用于水质处理后的消毒环节。
此外,还有臭氧氧化法、氯消毒法等方法,可以根据具体情况选择适合的方法进行水处理。
废水处理方法有哪些

废水处理方法有哪些
废水处理方法有:
1. 生物处理法:利用微生物和植物等生物体对废水中的有机物进行分解和去除。
2. 物理处理法:通过物理手段,如沉淀、过滤、吸附等,将废水中的悬浮物、颗粒物等进行分离和去除。
3. 化学处理法:利用化学物质对废水中的有机物、无机物和重金属等进行反应和去除。
4. 高级氧化法:利用高能氧化剂如臭氧、氢氧化钠等,在高温高压条件下将有机物和无机物进行氧化分解。
5. 膜分离法:利用特殊的膜材料,将废水中的溶质、悬浮物等进行分离和去除。
6. 吸附法:利用吸附剂对废水中的有机物进行吸附和去除。
7. 离子交换法:通过离子交换树脂等材料,将废水中的溶质和离子进行交换和去除。
8. 气浮法:利用气体的浮力将废水中的悬浮物分离和去除。
9. 蒸发浓缩法:通过加热将废水中的水分蒸发,从而实现废水中污染物的浓缩和去除。
10. 生物膜法:利用微生物在固定载体上形成生物膜,通过生物降解来处理废水中的有机物。
水处理的常用方法

水处理的常用方法水是人类生活和生产中最重要的资源之一,但是随着人口的增长和工业的发展,水资源逐渐减缓,水质也面临严重污染。
因此,对水的处理和净化成为人们关注的重要问题之一。
现在,水处理中常用的方法主要包括物理处理、化学处理和生物处理。
以下是这些方法的详细解释。
一、物理处理物理处理是指对水中杂质进行较为简单的排除,这些杂质包括悬浮物、泥沙、生物有机物、油脂、颜色和气味等。
物理处理通常使用一些基本的物理原理,如重力、过滤等来分离杂质。
常用的物理处理方法有:1. 滤网过滤:滤网过滤是在自来水处理的早期阶段就开始使用的方法。
这种方法使用由金属丝网或塑料网制成的筛子或网,将水从中流过以过滤固体杂质。
2. 沉淀:沉淀法是根据颗粒物的比重,让水停止运动,以使杂质沉淀到底部。
这种方法通常使用大型的深水沉淀池或沉淀器进行处理,适用于处理大量的含固体悬浮物的污水。
3. 纤维过滤:纤维过滤是一种有效的物理处理方法,主要在善后处理过的清水中去除微小的悬浮物和细菌。
这种方法使用滤棒或带有纤维填料的过滤器来过滤水。
二、化学处理化学处理是指通过加入化学品来消除水中存在的杂质。
这种处理方法适用于那些不能通过物理方法消除的杂质,如水中的重金属、农药、塑料、溶解性无机盐等。
常用的化学处理方法包括:1. 均化:均化是通过将水中的化学物质均匀混合来解决水中的非均匀问题。
这种处理方法主要用于统一水源的水质。
2. 化学沉淀:化学沉淀是指通过在水中加入化学剂使其中的某些物质沉淀下来,以达到去除的效果。
常用的化学剂包括氢氧化钙、氯化铁、聚合氯化铝等。
3. 吸附:吸附是一种通过让水中杂质与特定吸附材料接触,使其附在吸附材料表面上去除的方法。
这种方法特别适用于去除水中的有机杂质和色素。
三、生物处理生物处理是依靠微生物(包括单细胞、菌类、真菌和藻类等)将有害物质转化为无害物质的一种处理方法。
这种方法适用于处理有机物质含量较高的污水或处理农业和生活废水。
十种常用水处理方法

十种常用水处理方法沉淀物过滤法沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。
这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。
这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。
滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。
只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。
对于溶解于水中的离子,就无法阻拦下来。
如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。
人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。
因此滤器要定时逆冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。
沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,因为颗粒物质不断被阻拦而堆积下来,这些物质面或许有细菌在此繁殖,并释放毒性物质通过滤器,造成热原反应,所以要经常更换滤器,原则上进水与出水的压力落差升高达到原先的五倍时,就需要换掉滤器。
2硬水软化法硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,以此来降低水源内之钙镁离子的浓度。
其软化的反应式如下:Ca2++2Na-EX→Ca-EX2+2Na+1Mg2++2Na-EX→Mg-EX2+2Na+1式中的EX表示离子交换树脂,这些离子交换树脂结合了Ca2+及Mg2+之後,将原本含在其内的Na+离子释放出来。
树脂基质(resin matrix)内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会逐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会逐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%,其反应方式如下:Ca-EX2+2Na+ (浓盐水)→2Na-EX+Ca2+Mg-EX2+2Na+ (浓盐水)→2Na-EX+Mg2+如果水处理的过程中没有阳离子的软化,不只是逆渗透膜上会有钙镁体的沉积以致降低功效甚至破坏逆渗透膜,长期饮用也容易得到硬水症候群。
水处理技术

水处理技术水处理技术是指对水进行处理、净化和回收的过程,以达到适用于不同用途的水质要求。
随着人口的增加和环境污染的加剧,对水资源的有效管理和利用变得尤为重要。
本文将介绍常见的水处理技术及其应用。
一、物理处理技术1. 沉淀沉淀是一种将悬浮在水中的固体颗粒沉淀到底部的物理处理方法。
通过控制水流速度和添加沉淀剂,可以有效地去除悬浮颗粒,使水变得清澈透明。
沉淀常用于污水处理厂和饮用水处理过程中。
2. 过滤过滤是利用过滤介质将水中的悬浮颗粒、胶体和溶解物质进行分离的物理处理方法。
常见的过滤介质有沙石、活性炭和陶瓷等。
通过不同过滤介质的组合和过滤速度的调控,可以实现对水中各种杂质的有效去除。
3. 离心离心是利用离心力将水中的悬浮物质分离出来的物理处理方法。
通过旋转设备,使悬浮微粒在离心力作用下沉积到离心设备的壁面,从而达到分离的目的。
离心技术广泛应用于污泥处理、饮用水净化和工业废水处理等领域。
二、化学处理技术1. 氧化氧化是指通过氧化剂与水中的有机物或无机物发生化学反应,使其转化为易于处理的物质。
常用的氧化剂有氯气、高锰酸钾和过氧化氢等。
氧化技术广泛应用于污水处理中,可以有效去除有机污染物和异味。
2. 沉淀剂沉淀剂是指能与水中的杂质发生反应产生沉淀物的物质。
常见的沉淀剂有氢氧化铁、氢氧化铝和硅酸盐等。
通过添加适量的沉淀剂并调节pH值,可以使水中的杂质沉淀下来,从而实现净化的目的。
3. 吸附剂吸附剂是一种能够吸附水中杂质的物质。
常见的吸附剂有活性炭、分子筛和离子交换树脂等。
通过选择合适的吸附剂和调节吸附条件,可以将水中的有机污染物、重金属离子和微量物质等去除。
三、生物处理技术1. 生物过滤生物过滤是利用生物膜将水中的有机物质进行降解和去除的一种生物处理技术。
通过在过滤介质上生长和附着微生物,使其对水中的有机物进行生物降解,从而净化水质。
生物过滤常用于饮用水处理和废水处理中。
2. 植物净化植物净化是一种利用植物生长和代谢作用将水中有机物质和无机物质去除的生物处理技术。
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目前常用的水处理方法有:(一)沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七)蒸馏法、(八)紫外线消毒法等,现在将这些处理法之原理及功能在此一一说明。
一、沉淀物过滤法(sediment filtration)
沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。
这些颗粒物质如果没有清除,会对后继其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。
这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。
滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,砂状滤器(如石英砂等)或膜状滤器等。
只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡。
对于溶解于水中的离子,就无法阻拦。
如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。
人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。
因此滤器要定时反冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤料。
沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,因为颗粒物质不断被阻拦而堆积下来,这些物质里面或许有细菌在此繁殖,并释放毒性物质通过滤器,造成热源反应,所以要定期更换滤材。
二、硬水软化法(water softeners)
硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,靠此来降低水源中钙镁离子的浓度。
现在市面上出售的离子交换树脂为球状的合成有机物高分子电解质。
树脂基质内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会逐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会逐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%。
硬水软化器也会引起细菌繁殖的问题,所以设备上需要有反冲的功能,一段时间后就要逆冲一次以防止太多杂质吸附其上。
在小型的软化水处理系统,若原水硬度不高通常采用离子交换法,在大型的供水系统如市政供水系统或大型工业用水系统通常采用化学处理方法和加定量加药处理方法对源水进行软化
三、活性碳(activated carbon filtration)
活性碳是由木头,残木屑,水果核,椰子壳,煤炭或石油底渣等物质在高温下干馏炭化而成,制成后还需以热空气或水蒸气加以活化。
它的主要作用是清除氯与氯氨以及其它分子量在60到300道尔顿的溶解性有机物质。
活性碳的表面呈颗粒状,内部是多孔的,孔内有许多约1Onm~lA 大小的毛细管,1g的活性碳内部表面积高达700-1400m2,而这些毛细管内表面及颗粒表面就是吸附作用之所在。
影响活性碳清除有机物能力的因素有活性碳本身的面积,孔洞大小以及被清除有机物的分子量及其极性(Polarity),它主要靠物理的吸附能力来排除杂物,当吸附能力达饱合之后,吸附过多的杂质就会掉落下来污染下游的水质,所以必须定时利用反冲的方式来清除未被吸附但沉积其上的杂质。
这种活性碳滤器如果吸附能力明显下降,必须更新。
测定进水及出水的TOC浓度差(或细菌数量差)是考量更换活性碳的依据之一。
有些反渗透膜对余氯的耐受性不佳,所以在逆渗透之前要有活性碳的处理,使氯能够有效的被活性炭吸附,但是活性碳上的孔洞吸附的细菌容易繁殖滋长,同时对于分子较大有机物的清除,活性碳的功效有限,所以必须靠反渗透膜在后面补强。
四、离子交换去离子法(Deionization)
离子交换法的目的是将溶解于水中的无机离子排除,与硬水软化器一样,也是利用离子交换树脂的原理。
在这里使用两种树脂-阳离子交换树脂与阴离子交换树脂。
阳离子交换树脂利用氢离子(H+)来交换阳离子;而阴离子交换树脂则利用氢氧根离子(OH-)来交换阴离子,氢离子与氢氧根离子互相结合成中性水,。
这些树脂之吸附能力耗尽之后也需要再还原,阳离子交换树脂需要强酸来还原;如果阳离子交换树脂消耗尽了,氢离子也会出现在透析用水之中,造成水质酸性的增加,所以去离子功能是否有效,需要时常监视。
一般是靠水质的电导率值来判断
五、反渗透法(reverse osmosis)
反渗透法可以有效的清除溶解于水中的无机物,有机物,细菌,热原及其它颗粒等,所谓渗透是指以半透膜隔开两种不同浓度的溶液,其中溶质不能透过半透膜,则浓度较低的一方水分子会通过半透膜到达浓度较高的另一方,直到两侧的浓度相等为止。
在还没达到平衡之前,可以在浓度较高的一方逐渐施加压力,则前述之水分子移动状态会暂时停止,此时所需的压力叫作"渗透压" ,如果施加的力量大于渗透压时,则水份的移动会反方向而行,也就是从高浓度的一例流向低浓度的一方,这种现象就叫作"反渗透"。
反渗透的纯化效果可以达到离子级,对于单价离子的排除率可达90%-98%,而双价离子可达95%-99%左右(可以防止分子量大于200道尔顿的物质通过)。
反渗透水处理常用的半透膜材质有纤维质膜(cellulosic),芳香族聚酝胺类(aromatic polyamides),polyimide或polyfuranes等,至于它的结构形状有螺旋型(spiral wound),空心纤维型(hollow fiber)及管状型(tubular)等。
至于这些材质中纤维素膜的优点是耐氯性高,但在碱性的条件下(pH ≧8.0)或细菌存在的状况下,使用寿命会缩短。
Polyamide的缺点是对氯及氯氨之耐受性差。
至于采用那一种材质较好,则目前还没有定论。
如果反渗透前没有作好前置处理则渗透膜上容易有污物堆积,例如钙,镁,铁等离子,造成逆渗透功能的下降;有些膜复合膜被氯与氯氨所破坏,因此在反渗透膜之前要有活性碳及软化器等前置处理。
逆渗透虽然价钱较高,因为一般反渗透膜的孔径约在l0A以下,它可以排除细菌,病毒及热原甚至各种溶解性离子等。
六、电渗析法(ED)
电渗析是一种膜分离技术,它在外加直流电场作用下,利用阴离子交换膜(简称阴膜,它只允许阴离子通过而阻挡阳离子)和阳离子交换膜(简称阳膜,它只允许阳离子透过而阻挡阴离子)的选择透过性,使一部分离子透过离子交换膜迁移到另一部分水中去,从而使一部分水纯化,另一部分水浓缩。
其工作原理如下图所示在两电极间交替地平行放置着若干阴离子膜和阳离子膜,在两膜所形成的隔离室中充入含离子的水溶液(如Na+Cl-溶液),接上电源后,溶液中带正电荷的阳离子在电场作用下向阴极方向运动,这些离子很容易穿过带负电荷的阳离子交换膜,但去被带正电荷的阴离子电荷的阴离子交换膜所阻挡。
同样,溶液中带负电荷的阴离子在电场的作用下向阳极运行,并通过带正电荷的阴离子交换膜,而被阳离子交换膜挡住,这种与膜所带电荷相反的离子穿过膜的现象称之为反离子迁移,由于离子选择渗透性,被迁移的离子不可能到达相应的电极上,而是聚集在相间的浓、淡室中。
因而可以从浓缩室引出浓缩的盐水,从淡化室即脱盐室引出所需的淡水
七、电去离子法(EDI或CDI)
连续除盐电渗析(又称CDI)是近年来新发展的一种脱盐设备,是一种应用离子交换膜、离子
交换树脂和电来达到脱盐目的的一种装置。
国外已广泛用于高纯水的制备中,脱盐率可达99%。
若与反渗透联用可制备18MΩ.CM的高纯水。
CDI的工作原理示意图如图示。
工作原理与电渗淅相同,只是多加入了一些离子交换树脂。
CDI装置的除盐机制大致如下:(1)给水进入装置时,流入中间树脂/膜间隔。
部分的给入水沿膜表面外侧流动以洗去不需要的离子。
(2)树脂抓住溶解的离子。
(3)电场驱使捕获的阳离子透过阳离子透膜,捕获的阴离子透过阴离子透膜。
(4)阳离子透膜将阳离子从树脂间隔传递出去,但是不让阴离子由此透过进入废液流。
(5)阴离子透膜将阴离子从树脂间隔传递出去,但是不让阳离子由此透过进入废液流。
(6)废液流将浓缩的离子从系统中冲走。
(7)产品水从系统中流出。
八、超过滤法(ultra filtration)
超过滤法与反渗透法类似,也是使用半透膜,但它无法控制离子的清除,因为膜之孔径较大,约10-200A之间。
只能排除细菌,病毒,热源及颗粒状物等,对水溶性离子则无法滤过。
超过滤法主要的作用是充当逆渗透法的前置处理以防止逆渗透膜被细菌污染。
它也可用在水处理的最后步骤以防止上游的水在管路中被细菌污染。
一般是利用进水压与出水压差来判断超过滤膜是否有效,与活性碳类似,平时是以反冲法来清除附着其上的杂质。