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电镀重金属废水治理技术的发展现状(Ⅲ) 总被引:8,自引:1,他引:8
电镀重金属废水治理技术的发展现状( )李 健, 张惠源, 尔丽珠(天津经济技术开发区污水处理厂,天津 300457)DevelopmentofTreatmentTechnologyforElectroplatingWasteWaterContainingHeavyMetal( )LIJian,ZHANGHui-yuan,ERLi-zhu2.7 膜分离法膜分离技术是利用高分子膜所具有的选择性来进行物质分离的一类分离技术的总称,主要包括电渗析、扩散渗析、反渗透、膜萃取、超过滤、扩散渗析、隔膜电解等技术。2.7.1电渗析电渗析是研究开发最成熟的膜技术之一,目前主要用于电镀工业漂洗水回收重金属[58]。用电渗析法处理电镀工业废水,… 相似文献
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膜分离技术于近廿年内在海水淡化、环境保护、石油化工、生物医药和食品工业方面得到了广泛的应用。其主要原因是该过程具有工艺简单、节省能耗、易于操作等优点。膜分离方法是利用混合物中各组份在透过膜时的渗透速率的差异来选择性分离成富集其中某一组份的,由于它不耗费相变能,在能量密集的加工分离过程中,这个特点是很突出的。尽管目前已经工业化的膜分离过程还仅限于微孔过滤、反渗透及电渗析等,但是从当前的发展和市场前景来看,在今后十年内常规的分离技术(如蒸馏)面临着膜技术的严重挑战。 相似文献
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电渗析海水制盐、氯碱工业中的盐水精制、盐湖提锂以及冶金行业中的废酸废碱资源化,均要求实现相同电荷不同价态的离子分离,因此离子精准分离是化工生产中的重要一环。选择性电渗析是将电渗析中普通阴阳离子交换膜替换为具有一/多价分离特性的离子膜,进而实现离子的选择性分离。本文详细介绍了一/二价离子膜分离机理以及制备路线;同时也对选择性电渗析的主要膜堆结构以及工作原理进行了阐述;详细介绍了选择性电渗析目前在离子分离中的应用与机遇;指出了选择性电渗析在应用中面临着投资成本高、稳定性较差、容易发生浓差极化等挑战;最后在膜堆构造优化、多过程耦合以及工业化制膜等方面进行了展望。 相似文献
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葡萄糖和葡萄糖酸的电渗析分离 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了在电解法制备葡萄糖酸δ-内酯过程中的中间产物葡萄糖酸与尚未反应的葡萄糖的电渗析膜分离技术。实验表明,在3.0A/dm~2的电流密度下进行电渗析,不仅电流效率高,能耗低,而且分离效果好。 相似文献
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膜技术作为一种新型分离技术,在水处理领域得到了广泛的应用。文章综述了电渗析、液膜、反渗透、纳滤、沉淀-微滤、胶束增强超滤和聚合物强化超滤等各种膜分离技术的分离原理、特点,在重金属废水处理中的应用以及目前存在的问题。最后展望了膜技术在重金属废水处理领域的应用前景。 相似文献
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提出了用电渗析膜分离提纯甘氨酸的新工艺,重点对现行甘氨酸生产工艺“氯乙酸氨解法”制得的甘氨酸与氯化铵混合液,采用电渗析膜分离法进行试验以除去甘氨酸中的氯化铵.分离后的产物,经浓缩得到高纯产品甘氨酸.试验取得了比较满意的结果。与现行工艺相比,污染少,收率提高,生产成本显著下降,该工艺具有良好的开发前景。 相似文献
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随着高盐废水排放造成的资源流失及水环境问题的日益突出,不断提升的废水排放标准导致积极回收高盐废水中的有价资源,回用废水减少排放以降低对环境的危害成为必然趋势。为解决高盐废水处理难的问题,膜分离技术,尤其是电渗析(ED),由于对废水中的荷电离子分离、淡化和浓缩的能力,受到研究者的广泛的关注。然而使用单一电渗析技术处理高盐废水时,成本能耗过高,因此将ED技术与压力驱动的膜技术进行集成。这种方法实现了高效回收高盐废水中的有价资源的目标,并减少了向环境中排放的废水,成为了高盐废水处理的热门工艺。本文介绍了ED技术的基本原理和常用的几种电渗析模式,重点介绍了ED+压力驱动膜集成技术处理高盐废水的研究发展现状。最后结合了近年ED-膜技术集成工艺的发展,并对这些集成联用技术在高盐废水的资源化处理应用前景进行了展望,为未来高盐废水处理研究提供参考。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2016,(11)
膜分离技术是一类新技术,借助选择透过性膜在外界能量作用或者化学位差下,分离与提纯混合物的方法。膜分离技术效率高,应用在生产和生活各个领域,特别在工业含盐废水的回收、利用方面应用价值大。人口数量急剧攀升,经济社会快速发展,水资源短缺严重,为此,人们日渐重视到污水废水的处理及有用物质的再利用。当前深入研究开发的膜分离法主要有以下几种:微滤(MF)、渗析(D)、反渗透(RO)等。本文研究了反渗透、电渗析、膜电解等一些膜分离技术在工业含盐废水处理中的应用,为相关研究提供参考和借鉴。 相似文献
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水处理中膜分离技术的应用 总被引:13,自引:1,他引:12
由于传统的水处理技术都不同程度的存在着某些缺点,使得膜分离作为水处理技术中的先进技术得到了越来越广泛的应用。作者对膜分离技术的发展历史和基本情况作了概括性地介绍和总结;在此基础上着重分析了反渗透膜、超滤膜、微滤膜、纳滤膜、电渗析等各种膜分离技术在海水和苦咸水淡化、超纯水制备以及废水处理中的应用;由于涉及到众多领域,21世纪的膜分离技术将与众多学科交叉结合,发展更为迅速,在水处理领域发挥更加重要的作用。 相似文献
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电渗析是一种利用离子交换膜和电势差从溶液及其他不带电组分中分离出离子的物质分离过程,该技术具有适应性强、预处理简单、能耗低、环境污染小等优点,被广泛应用于化工、生物等领域的分离纯化过程。本文主要介绍了用于电渗析分离过程的6种传质模型,总结了各模型的优势及存在的问题,指出限制电渗析技术进一步发展的主要原因是对包含物质传递、浓差极化、流体流动行为、电解质溶液-膜平衡等复杂现象的电渗析过程进行理论和实验研究难度大,而传质模型化为电渗析分离过程的物质传递研究提供了一条有效途径,有助于深入研究电渗析过程中物质的传递机理,准确预测分离性能并导向性优化电渗析结构设计和操作工艺。并且提出未来电渗析传质模型的研究方向是结合经验方程或传质系数进一步优化传质模型,并采用仿真工具模拟传质过程,提高模型的准确性和普适性。 相似文献