水處理技術CDI詳解

2020-11-23 北極星環保網

水處理技術CDI詳解

北極星水處理網訊:CDI技術可降低水的導電度,即除去水中包括重金屬在內的所有帶電物質;

低電壓臭氧技術可殺死水中的微生物如細菌與病菌,以及消除水中的有機物如有機氯與農藥等;

CDswing技術初可提升技術門檻,還可降低水處理所需的成本與體積。

01、COD工作原理

電容吸附去離子技術通過施加靜電場強制離子向帶有相反電荷的電極處移動,系統運行時周期性地對溶解於水中的離子和其他帶電物質進行吸附和脫附,從而實現水的淨化。

離子吸附階段,系統電極通過直流電場極化,帶負電荷的電極吸附陽離子,而帶正電荷的電極吸附陰離子,脫除離子的水排出系統。

系統再生階段,系統電極逆向極化,上一階段吸附的離子從電極脫附並於接下來的衝洗階段隨少量衝洗水排出形成濃縮液。

02、電容去離子技術(CDI)

CDI與電滲析或EDI相同,均利用直流電場,來去除海水或廢水中的正負離子,它們都屬於電化學與電動力法。不過,CDI無須使用任何離子交換膜或離子交換樹脂,且正負離子被吸附於CDI電極上(但不發生化學反應)後,可回收再用或集中處理。電滲析與EDI的處理中,均不收集離子。正負離子在電容器電極表面吸附,所聚集的電荷即為電容器之電容量。CDI之操作原理,即利用超高電容器的儲電機制。

03、臭氧技術

臭氧具有殺菌、消毒、漂白、分解及除臭等五種功能。

04、CDI+臭氧

最佳實施:即使CDI與臭氧的結合,而兩者的結合可解決水中90%以上的汙染物,臭氧產生機應安裝於CDI處理系統之前後,一方面臭氧可替代次氯酸鈉消毒進水(海水或廢水),作為CDI之無二次汙染的前處理。另一方面,臭氧也可作為CDI之後處理,以確保CDI處理所產出之水,不含(不帶電的)有機物與微生物等,並使水保持新鮮。

在處理過程中,水中之不帶電的汙染物可先用臭氧分解,所產生的離子產物再用CDI去除,成為混合水處理系統。臭氧處理可用在線式或注入到水處理系統中任何使用點,臭氧與CI結合,提供水處理的全面解決方案。

05、超電容交換放電技術(CDswing)

超電容使用的缺陷之一為脈衝放電,即超電容放電後,必須等待充飽電,電容器才能再工作。這就會產生充電完成前的「空窗期」。以兩組電容進行「充電與放電的切換」,即一組超電容釋放有效電能後,便由另一組電容放電,原先的超電容進行充電,這就形成兩組超電容交替「充電」與「放電」。它具有(功率放大、電路簡化、節省電池與電容、提升能量效率)的功能,可應用於CDI技術及(O3+CDI)混成技術,作為電能管理系統中關鍵零組件。

06、技術特點

6.1水回收高:CDI系統具有更高的水回收率,在TDS去除率大於95%時水回收率可高達97%

6.2離子去除率高:特殊製備的電極材料比表面積大,電導率高,因而保證可溶離去除的效力也高。

6.3電容材料使用壽命長:核心部件使用壽命長,避免了因更換核心部件而帶來的運行成本的提高。

6.4無二次汙染:在再生階段無需添加化學藥劑,無額外的廢物產生,無二次汙染。

6.5可選擇性除離子:根據出水要求可去除全部可溶離子,也可選擇性去除一價離子。

6.6系統維護工作量小,運行穩定:CDI系統採用通道式結構,不同於膜類元件不易堵塞,對顆粒狀汙染物要求較低,因此對進水的預處理要求不高。

6.7能耗低:該技術是有區別的將水中離子提取分離出來,而不是把水分子從待處理的原水中分離出來,無需高溫或高壓,因此耗能相對較低。

6.8適應性強:電容吸附去離子裝置採用特殊的碳基惰性材料為電極,抗汙染性能較強,少量油類、鐵錳、餘氯、有機物、PH等對系統影響較小,對各類水質均有良好的適應性。

6.9可調節:出水水質和水回收率可調節。

07、CDI優勢入

先進的CDI技術及(O3+CDI)混成技術,具有(低能耗、低設備與運作成本、不用化學品、無二次汙染及資源回收高附加價值)的優勢,不僅可攻佔逆滲透(RO)為主的2870億美元全球水市場,並可成為未來全球水市場的主流。

原標題:水處理技術CDI詳解

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