Известны две системы питания аппаратов для электрохимического опреснения и очистки. Одиа из них предусматривает последовательную подачу очищаемого и насыщаюш,егося потоков. Это обеспечивает непрерывность процесса опреснения, нп из-за значительного нарастания концентрации насыщающегося потока резко увеличивается разность концеитрацин опресняемого и насыщающегося растворов и, следовательно, концентрационный потенциал на каждой мембране. Ввиду последнего увеличивается расход электроэнергии.
При параллельной подаче в каждую камеру очищаемого и насыщающегося потоков не достигается непрерывности процесса опреснения « очистки. Однако концентрация опресняемого и насыщающегося потоков не увеличивается.
Предлагаемый способ отличается тем, что опресняющийся раствор подают последовательно, а насыщающийся - параллельно.
Согласно предложенному способу, система питания аппаратов для электрохимического опреснения и очистки больщой ггроизводительности сочетает преимущества первой и второй систем.
Опресняемый продукт или раствор подают в рабочие опресняющие камеры п следовательно, число камер и определенный режим их работы обеспечивают непрерывность процесса. Насыщающийся поток подают параллельно в каждую насыщающую камеру, где исходная концентрация потока повыщается на некоторую незначительную величину.
На чертеже показан сравнительный график изменения концентрации насыщающегося потока при параллельной и последовательной подаче.
Как видно из графика, при прямолинейном возрастании и снижении концентрации продукта в обоих потоках, кривая изменения кон11е1 тоации насыщающегося потока при параллельной подаче выглядит скачкообразно, т. е. возрастает в каждой камере на одинаковую незначительную величину.
Таким образом, значительно снижается концентрационный потенциал, повышается селективность мембран, смягчаются условия эксплуатации ионитовых мембран, в результате чего увеличивается срок их службы, повышается выход по гоку и снижается расход электроэнергии на процессе опреснения.
Согласно предлагаемому способу система питания обеспечивает надёжность работы annapata и непрерывную очистку, облегчая тем самым автоматизацию процесса. Общая схема установки проста и не требует вспомогательного оборудования.
Предметизобретения
Способ электрохимической очистки и разделения веществ с применением ионитовых мембран, отличающийся тем, что, с целью увеличения выхода по току и обеспечения непрерывности процесса, в рабочие опресняющие камеры аппарата опресняющий раствор подают последовательно, а насыщающийся - параллельно.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ электроионитного опреснения воды | 1966 |
|
SU219458A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ САХАРА-ПЕСКА ИЗ САХАРНЫХ СОКОВ МЕТОДОМ САЛДАДЗЕ | 1992 |
|
RU2016637C1 |
Электродиализатор | 1979 |
|
SU867391A1 |
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗАТОР | 1990 |
|
SU1707813A1 |
Способ очистки органических кислот от примесей анионов неорганических сильных кислот | 1948 |
|
SU78451A1 |
Электроионитовая прямоточная опреснительная установка | 1972 |
|
SU440343A1 |
ЭЛЕКТРОИОНИТОВАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1972 |
|
SU435194A1 |
Электродиализатор | 1986 |
|
SU1436309A1 |
Трубчатый аппарат для обратного осмоса и ультрафильтрации | 1973 |
|
SU462598A1 |
СПОСОБ ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ | 2008 |
|
RU2412118C2 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-07-15—Подача