[发明专利]一种基于LINX系统的渗透析纯净水处理工艺在审
申请号: | 202111502296.3 | 申请日: | 2021-12-09 |
公开(公告)号: | CN114105379A | 公开(公告)日: | 2022-03-01 |
发明(设计)人: | 沈春洋;陈红;李哲 | 申请(专利权)人: | 中科精仪吉林省科技有限公司 |
主分类号: | C02F9/06 | 分类号: | C02F9/06 |
代理公司: | 西安赛嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 61275 | 代理人: | 张少君 |
地址: | 130012 吉林省长春市*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 linx 系统 渗透 纯净 水处理 工艺 | ||
1.一种基于LINX系统的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一,对待处理的原水进行预处理;
步骤二,预处理后的原水流入到去离子再生式模块进行渗透析处理;
步骤三,注入循环水促使置换出的离子的排出;
步骤四,对净化水进行定时监测;
步骤五,根据所述步骤四的监测结果实时调节待处理的原水和循环水的流量。
2.根据权利要求1所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述去离子再生式模块的左右两侧分别设置有阳极室和阴极室,所述阳极室端部设置有阳极,所述阴极室端部设置有阴极,所述阳极室和阴极室间设置有两个浓缩室和两个去离子室,所述两个去离子室左右对称地设置于所述去离子再生式模块的中央部位,所述两个浓缩室左右对称地设置于所述两个去离子室的外侧;阳极侧的去离子室和浓缩室被阴离子交换膜隔开,阴极侧的去离子室和浓缩室被阳离子交换膜隔开,所述两个去离子室之间被双极性离子膜隔开,在阳极侧的去离子室和浓缩室中填充有阴离子交换体;在阴极侧的去离子室和浓缩室中填充有阳离子交换体;阳极室和与其相邻的浓缩室之间、阴极室和与其相邻的浓缩室之间均用带通水孔的氟系离子交换膜隔开。
3.根据权利要求2所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述步骤一中,所述预处理采用活性炭过滤器和双联软化器联合去除待处理的原水中的重金属和硬度。
4.根据权利要求2所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述步骤二中,所述预处理后的原水在双极性离子膜中发生解离反应,生成H+、OH-离子,所述H+、OH-离子分别穿过阳离子交换层和阴离子交换层向阴、阳极迁移,H+与失效的阳离子交换体的阳离子发生置换反应,OH-与失效的阴离子交换体中的阴离子发生置换反应,置换下来的阳离子与阴离子分别向阴极室、阳极室迁移,实现阴、阳离子交换树脂的再生。
5.根据权利要求4所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述步骤三中,从去离子再生式模块的两个浓缩室的底部连续地注入循环水,所述循环水从去离子再生式模块的阳极室和阴极室侧端排出,带动置换出的离子的排出,排出的循环水分别流入阳极循环水箱和阴极循环水箱后用于循环。
6.根据权利要求2所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述步骤四中,通过对净化水存储器中的净化水进行定时监测,确定去离子再生式模块的电流效率与去除效率,
电流效率:
式中,ηe为电流效率,Q为NO3-的电荷数,F为法拉第常数,n(NO3-)为迁移到阳极浓缩室的NO3-的量,I为电流,t为反应器运行时间;
去除效率:p=(ρi-ρf)×100%/ρi;
式中,ρi和ρf为分别为进出水NO3--N的质量浓度。
7.根据权利要求2所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述步骤五中,控制流入去离子再生式模块的循环水流量控制为20L/min,待处理水的流量控制为2L/min。
8.根据权利要求2所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述阴离子交换膜和阳离子交换膜采用离子交换树脂或整块有机多孔离子交换体或二者交替层叠制备而成,液体透过率为1/100-1/1000。
9.根据权利要求2所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述循环水存储器采用电导率在1μS/cm以下的纯水。
10.根据权利要求2所述的渗透析纯净水处理工艺,其特征在于,所述带通水孔的氟系离子交换膜的内均匀布设有多个小孔,循环水流入通水孔,能够使在带通水孔的氟系离子交换膜的附近浓缩的离子向阳极室或阴极室侧排出。
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