来源:北极星水处理网2019-05-07
471 纺织染整工业废水治理工程技术规范hj 579 膜分离法污水处理工程技术规范hj 2008 污水过滤处理工程技术规范hj 2010 膜生物法污水处理工程技术规范hy/t 034.2 电渗析技术 异相离子交换膜
来源:北极星环保网2019-05-06
首先,nexed技术是全新的膜,全新的膜堆,全新的模块化工艺设计;其次nexed模块采用独特的交叉流道设计,具有较高的膜利用率;再次特有的离子交换膜具有低能耗、对余氯的耐受范围高的特点;最后多样化模块组合可以针对不同的应用调整产品设计
来源:《煤炭科学技术》2019-04-27
分盐电渗析膜堆内单价选择性阴离子交换膜与普通阳离子交换膜交替布置。在直流电场作用下,原水中的氯离子和钠离子分别透过单价选择性阴离子交换膜和阳离子交换膜进入浓室,得到氯化钠浓缩液。
来源:废水零排放技术2019-04-04
膜对:是由一张阳离子交换膜,一张隔板甲(或乙);一张阴膜,一张隔板乙(或甲)组成。离子交换膜:是电渗析器关键部件,其性能影响电渗析器的离子迁移效率、能耗、抗污染能力和使用期限等。
来源:《热力发电》2019-04-02
电渗析(ed)是膜分离技术的一种,是在外加直流电场作用下,利用离子交换膜的选择透过性,实现对溶液的浓缩和分离。
来源:《热力发电》2019-03-29
来源:电厂化学交流学习2019-03-26
45、ediedi(electrodeionization)简称连续电除盐,是20世纪90年代逐渐发展起来的一种新型超纯水制备技术.它巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴阳离子交换膜对阴阳离子的选择透过作用及离子交换树脂对离子的交换作用
来源:中国能源报2019-03-20
“蓝色电池”的充电过程用到的是电渗析原理,利用光伏、风电等可再生能源转化出的电能,使盐水中离子通过一层特制离子交换膜进行分离,从而产生一股盐水和一股清水,分别储存两个单独的水箱中;而当盐水和清水混合之时
来源:国金证券2019-03-18
日本的新型技术将能耗降低到3.8kwh/nm3h2;美国ge公司开发的固体高分子电解质(spe)水解法,以离子交换膜作为隔膜和电解质,使电解过程的能耗大大降低。
来源:电力行业节能环保公众服务平台2019-03-12
(3)电渗析技术该技术核心为离子交换膜,其在直流电场作用下对溶液中阴阳离子具有选择透过性,即阴膜仅允许阴离子透过,阳膜只允许阳离子透过。通过阴阳离子膜交替排布形成浓淡室,从而实现物料的浓缩与脱盐。
来源:《应用化工》2019-03-04
阳离子与阴离子交换膜交替排列在阴极与阳极之间,原液通过特制隔板形成的隔室,两端电极接通直流电后,在电场力的作用下,利用阳离子交换膜和阴离子交换膜的选择透过性,一部分水被淡化,另一部分水被浓缩,形成交替排列的淡室与浓室
来源:《应用化工》2019-03-02
来源:NE时代2019-02-21
目前燃料电池所采用的电解质隔膜可以分为两类,一类为以绝缘材料制作多孔隔膜,例如石棉膜、碳化硅膜和铝酸锂膜等,再将电解液,例如氢氧化钾、磷酸和熔融碳酸盐等,浸入多孔隔膜:另一类电解质隔膜为固态离子交换膜,
来源:中国聚合物网2019-02-14
而常用的离子交换膜中,质子离子交换膜(pem)虽然具有较高的质子传导率,但是一般其钒离子渗透率较大。相对应的阴离子交换膜(aem)具有较好的阻钒性,但是其面电阻一般较大。
来源:中国科学报2019-02-11
阴阳两极由阴离子交换膜分隔开,保持溶液离子平衡的同时分隔两极产物,因此从原理上避免了传统wgs中氢气需要分离提纯的过程。
来源:《电力设备》2019-02-11
3.2 电除盐技术电除盐技术的基本原理是采用电作为动力,采用离子交换膜为载体,在电场力的作用下实现了水的分解,进而达到了净化水资源的目的。...离子交换膜是一种离子交换树脂为载体的有机膜材料,该膜能有效提高水中离子的迁移能力,从而将水中的离子与水进行分离,最终使水达到污水处理的要求。
来源:发酵环保化工知识圈2019-02-11
在电渗析单元中,ca2+和mg2+被离子交换膜截留,在浓水室中浓缩至(1.4±0.6)、(1.3±0.6)mmol/l,淡水中则被完全去除。...离子交换单元则去除了12.5%和30.7%;电渗析浓水cod和toc质量浓度分别为(140±28.3)、(9.7±0.2)mg/l,淡水为(24±11.3)、(6.2±0.6)mg/l,这说明有机物被离子交换膜截留
来源:环保新课堂2019-01-28
近年来,国内外学者开始研究将 fe2+固定在离子交换膜、 离子交换树脂、 氧化铝、 分子筛、 膨润土、 粘土等载体上,或以铁的氧化物、 复合物代替 fe2+,以减少fe2+的溶出,提高催化剂的回收利用率
来源:瑞士再保险2019-01-22
:压缩空气储能中高负荷压缩机技术,我国尚未完全掌握,系统研发尚处在示范阶段;飞轮储能的高速电机、高速轴承和高强度复合材料等关键技术尚未突破;化学电池储能中关键材料制备与批量化/规模技术,特别是电解液、离子交换膜