Нестационарный электродиализ

 

Электродиализ в нестационарном режиме, с использованием переменного асиметричного тока, является уникальной технологией, не имеющей аналогов, и используется для финишной очисткой воды с путем ее деионизации. Этот процесс, основанный на переносе образовавшихся ионов через мембраны под действием разности потенциалов, приводит к отделению от воды растворенных в ней веществ и ее деионизации.

Электродиализаторы представляет собой установку фильтр-прессного типа, состоящую из катодной и анодной опорных плит, и повторяющихся элементов. Повторяющиеся элементы включают в себя чередующиеся камеры обессоливания и концентрирования, образованные катионобменными и анионообменными мембранами, и серию разделительных перегородок. В зависимости от размеров анодов и катодов, а также количества повторяющихся элементов электродиализатора имеют различную производительность.

Область применения – финишная очистка воды при обессоливании.

Электромембранные технологии обработки

Электроионитная обработка в нестационарных режимах

 

Технология непрерывной деионизации (видоизмененный электродиализ), в которой электродиализ и ионный обмен совмещены, позволяющая достичь глубокой очистки воды - глубокообессоленной воды (химически чистой).

Область применения:

- в фармацевтической промышленности (для приготовления лекарственных препаратов);

- в химической промышленности (приготовление химических реагентов и растворов);

- в электронной промышленности (изготовляемые микросхемы промываются глубоко обессоленной водой);

- в пищевой промышленности и т.д.

© 2021 etecheng.ru

Электрокоагуляция

 

Предназначена для безреагентного удаления из воды загрязнений в виде взвесей минерального, органического происхождения, коллоидов, а также веществ, находящихся в молекулярном и ионном соединении. Нестационарный электродиализ является уникальной технологией, не имеющей аналогов.  В процессе воздействия переменным асиметричным током, приложенным к нерастворимым электродам из специальных материалов электролизера, а также благодаря расположенным в определенном порядке специальных мембранам, в анодном объеме происходит управляемое электрохимическое подкисление, в катодном объеме - электрохимическое подщелачивание среды. Изменение рН в катодном и анодном объеме обусловливает протекание процессов коагуляции и осадкообразования. Таким образом, происходит отделение от воды анионов, ионов тяжелых металлов и деструкции коллоидных загрязнений с последующим выпадением их в осадок.

Электромембранное ионоселективное извлечение в нестационарных режимах

 

 Область применения:

- получение чистых и особочистых веществ в химической промышленности,

- в фармацевтической промышленности (для приготовления лекарственных препаратов),

- в электронной промышленности,

- в ювелирной промышленности.