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技术专题

离子交换树脂基础知识

离子交换树脂是可以将水中的离子捕捉,并用自身携带的离子交换的树脂。

水の中のイオンを取るイオン交換樹脂

※纯水:将自来水中含有的钠钙镁等阳离子,以及盐酸根碳酸根等阴离子去除所得的纯净水。活用其不含有矿物质和硬度的特点,可以在各种产业发挥作用。

イオン交換樹脂

不純物を含む水をきれいにするイオン交換樹脂

使用离子交换树脂《分离》的基本要素

使用离子交换树脂的分离基本是(I)离子交换形式。离子交换(吸附)与物理吸附不同。离子交换反应主要是,用事先已经在离子交换树脂上吸附的离子与想要吸附的离子进行交换,使原本吸附在树脂上的离子溶出。离子交换是交换基团 吸附目标物质和事先吸附物质之间的平衡反应。

(I)离子交换

首先选择可以吸附想回收的目标物或者想去除的非目标物的树脂。

イオンを吸着させる分離構造

(I-1) 使树脂吸附目标物,与不吸附的非目标物分离。
(I-2) 使树脂吸附非目标物,与不吸附的目标物分离。
(I-3) 同时吸附目标物与非目标物,通过溶出时溶液的种类浓度变化分离两者。
  将含有目标物的溶液使用树脂通液→水洗(目的物回收Ⅰ-2)→溶出(目的物回收Ⅰ-1、3)

(II)色谱分离

与离子交换不同,不通过吸附来分离。目标物与非目标物在树脂层中通过的时间收离子交换树脂交换基和母体构造等影响,通过树脂层的速度会有差异。色谱分离法就是利用这个差的分离方法。
将含有目标物的溶液使用树脂通液→将展开液通液→回收目的物(该工程需要连续重复操作)

イオンの大きさで分離するクロマト分離

(Ⅱ‐1)
サイズ排除

イオンの電荷で分離するクロマト分離

(Ⅱ‐2)
イオン遅滞

(II-1) 尺寸筛选(凝胶过滤)
首先选择可以吸附想回收的目标物或者想去除的非目标物的树脂。
  通过目标物与非目标物间分子量的差异来筛选
(II-2) 离子出峰延迟 用于分离电极性物质相同的情况 离子排除 用于分离极性非极性物质
首先选择可以吸附想回收的目标物或者想去除的非目标物的树脂。
  通过目标物与非目标物的交换基排斥作用的差异来分离,受影响较大的一方会先从树脂层析出
(II-3) 亲和性
至少需要选定能扩散目标物的树脂
  现在树脂的交换基上预先吸附于目标物亲和度高的物质,使目标物会在树脂中停留更久或者直接被吸附。非目标物直接流出,之后再将目标物溶出,或者使用展开液将目标物挤出回收。

不只将以上要素单独使用,而是配合利用其中的分离原理。在制定分离方案时利用某个特别有效的分离方法或者以某个方法为中心配合使用其他分离方法来处理目标物或者非目标物,这些都是需要原水全体的详尽的信息的。

分离膜的基础知识

分离膜的选择 根据用途来选定或者配合时候各种膜

分離膜

用途に合わせて選べる豊富なラインナップの分離膜

  • RO膜:反渗透膜(Reverse Osmosis Membrane)
  • NF膜:纳滤膜(Nanofiltration Membrane)
  • UF膜:超滤膜(Ultrafiltration Membrane)
  • MF膜:微滤膜(Microfiltration Membrane)

処理量に合わせて選べる豊富なモジュール

分離膜の機能と用途

(1)纯化 → 去处不纯物(水中的悬浮物,细菌,离子)

(2)浓缩 → 海水制盐(离子交换膜电渗析法)

(3)分离 → 生化药物相关(高低分子物分离)

EDI基础知识

EDI是通过电力移动水通过RO膜,制造纯水的再生型纯水装置。

在交替设置的脱盐水箱和浓缩水箱之间,交替夹杂着阴离子交换膜和阳离子交换膜。

在脱盐室中填充的离子交换树脂会去除离子,同时使用直流电连续再生离子交换树脂。

EDI模式図




ED系统的处理原理

ED系统的处理原理
阳离子交换膜与阴离子交换膜隔着隔离物交互重叠排列,膜两端配置一对电极。阳极侧的阴离子交换膜和阴极侧的阳离子交换膜隔成的空间为脱盐室,反之,由阳极侧的阳离子交换膜和阴极侧的阴离子交换膜隔成的空间为浓缩室。电渗析槽中,脱盐室和浓缩室交互配置,当原液进入脱盐室后,阳离子移向阴极,穿过阳离子交换膜移动到右边相邻的脱盐室。
同样,阴离子从脱盐室移动到左侧相邻的浓缩室。这样,在脱盐室溶液被脱盐处理,在浓缩室被浓缩处理。

电镀液回収再利用

■ 回收冲洗水中的金属
■ 回收废电镀液中的金属
■ 回收使用过的电镀中的杂质金属
■ 排水净化(对应环保)
■ 通过水的回收(再利用)降低成本
■ 通过除去重金属降低废弃成本

循环利用 (电镀液冲洗水)

降低废弃费用(排水处理费用)补充费用(给水费用)

金属回收 (电镀液冲洗水)

电渗析技术实绩

>电渗析技术实绩

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