Технологии водоочистки

Глава 2,6. Технологии электрохимической очистки сточных вод электродвижущей силы, создаваемой в растворе, по обе стороны разде­ ляющей мембраны. Простейшая конструкция электродиализатора представляет собой аппарат (емкость), разделенный вертикально расположенными селектив­ ными мембранами на три камеры (отсека) (рис. 2.37) Na+, Н+ Na+ SO4 ОН" H2SO4 NaS04 NaOH Na+ Н+ ОН" H2SO4 NaS04 NaOH а б Рис. 2.37. Схемы электродиализаторов: а - пористыми диафрагмами; б-с ионитовыми мембранами В среднюю камеру заливают очищаемую воду, в боковых проточ­ ных камерах расположены электроды, погруженные в чистую воду. Анионы в постоянном электрическом поле переносятся в анодное про­ странство, на аноде выделяется кислород, образуется кислота. Парал­ лельно катионы переносятся к катоду, на котором выделяется водород, и в катодном пространстве образуется щелочь. По мере протекания про­ цесса концентрация солей в средней камере уменьшается практически до нуля, а в камеру за счет диффузии поступают из крайних камер ионы Н"^ и ОН", образуя воду. Особенно эффективен процесс электродиализа при использовании ионитовых мембран, изготовленных из ионообменных материалов (ионитов). Иониты (ионообменные сорбенты, ионообменники) - вещества, способные к ионному обмену в растворах электролитов. Состоят из кар­ каса (матрицы), несущего положительный или отрицательный заряд, и подвижных нротивоионов, которые компенсируют своими зарядами за­ ряд каркаса и обмениваются на нротивоионы электролита. По знаку заряда обменивающихся ионов иониты делятся на катиониты, аниониты и амфо- литы, по химической природе каркаса - на органические, неорганические и минерально-органические. Органические и неорганические иониты мо­ 204

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy