EnergyNewsKeyword/EnergyNews/train/00746.txt

1 line
9.7 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2023-04-19 15:24:52 +08:00
电渗析EDI技术具有低能耗、高效率、可连续运行等显著优点现在广泛应用于化工、轻工、冶金、造纸等行业但应用在核电厂蒸汽发生器排污系统的只有AP1000 和 CAP1400系列电厂因此该技术在核电厂的使用经验、系统性能评估方法、设备老化评估方法及缓解策略等还比较少。1电渗析技术工作原理电渗析技术是膜分离技术的一种将阴阳离子交换膜交替排列于正负电极之间并用特制的隔板将其隔开组成除盐和浓缩两个系统。在直流电场的作用下以电位差为动力利用膜的选择透过性把电解质从溶液中分离出来。EDI工作原理示意如图 1所示整个过程主要包含以下几个方面。1电渗析过程在外电场作用下水中的电解质通过离子交换膜进行选择性迁移从而实现去除离子的作用。2离子交换过程此过程依靠离子交换树脂对水中电解质离子的交换作用达到去除水中离子的目的。3电化学再生过程利用电渗析的极化过程产生的H+和 OH及树脂本身的水解作用对树脂进行电化学再生。2EDI 出水水质影响因素分析EDI 把 电 渗 析ED与 离 子 交 换 树 脂 混床IX的优点结合在一起在其水室中填充离子交换树脂离子在树脂上的传递速率比在溶液中的传递速率要高从而可以提高 EDI淡室中离子的迁移速度同时由于局部高电势梯度而发生水离解产生H+、OH再生填充的树脂。因此离子在树脂上发生吸附→解析传递→再吸附→再解析传递的过程并在电场作用下最终迁移到浓室达到连续脱盐的目的。在电场作用下水发生离解产生H+、OH保证靠近出水的一部分树脂处于良好的再生状态即抛光状态使水中弱离子化杂质离子化提高 EDI对弱离子化杂质的脱除效率。EDI中水离解是提高 EDI性能的关键因素而膜堆电阻是影响水离解的主要因素之一。EDI膜堆电阻主要由浓室浴液相、淡室树脂相和离子交换膜相中离子的摩尔电导和浓度来决定离子的摩尔电导越大离子浓度越高则EDI膜堆电阻就越小。EDI 中水解离程度越高,其对 EDI 淡水室填充的树脂再生程度就越好EDI的脱盐率就越高而且对弱离子化杂质的去除效果也越好。EDI 淡水室变化对 EDI膜堆电阻影响不大而在分析淡水室变化对去除水中弱离子化杂质的影响时提出了电流系数 E 的概念,用 E来分析淡水室变化对去除水中弱离子化杂质的影响。在EDI 淡水室中传输电流必然是带电离子的有规律运动产生的EDI 电流 I可以认为由两部分组成一部分是水中带电的杂质离子迁移形成的电流称作 I 杂质;另一部分是由水解离产生 H+、OH迁移形成的电流称作 I水离解。EDI电流 I与水中带电的杂质离子迁移形成的电流 I 杂质的比,可以反映水离解的程度,用电流系数 E来描述如下式每一个淡水室中的水中杂质离子所能携带的电荷数可以表示如下2.1进水电导率变化影响分析由式3可以看出当淡水室进水电导增加也就是淡水室进水中的离子浓度 C 增加,在 EDI电流 I 和产水流量 Q 不变时,则 E下降EDI 中水解离程度降低,水中弱离子化杂质离子化的程度也降低,因此产水中的电导率将升高。同时,淡水室进水电导率的上升会导致 EDI膜堆电阻降低但这种影响程度效果较小因为 EDI 淡水室电阻主要由 EDI树脂相电阻来决定。即淡水室进水电导上升导致EDI膜堆电阻降低而增加的水解离程度相比淡水室进水电导率上升导致 EDI 电流系数降低而影响的水解离程度要小。图 2 为 EDI出水电导率和淡水室进水电导率的变化趋势可以看出淡水电导率随入水电导<E794B5><E5AFBC>