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電子水處理技術(shù)

文章出處: http://m.ims77.com 人氣: 發(fā)布時(shí)間:2017-08-31

湖南鑫泰環(huán)??萍加邢薰局鳡I(yíng)產(chǎn)品水處理設(shè)備|工業(yè)純水超純水設(shè)備|反滲透純水設(shè)備|EDI工業(yè)純水設(shè)備|超純水設(shè)備|除鐵錳過(guò)濾器|軟化水設(shè)備|中水回用設(shè)備|超濾凈水設(shè)備|去離子水設(shè)備|活性碳石英砂過(guò)濾器|過(guò)濾器|江河一體化設(shè)備|直飲水凈化設(shè)備|

基本內(nèi)容 

電子水處理(EWT)技術(shù)是20世紀(jì)70年代以后發(fā)展起來(lái)的新型水處理技術(shù),最早由美國(guó)國(guó)家航空宇航局研制成功。該技術(shù)能廣泛運(yùn)用于工業(yè)和民用的冷、熱水循環(huán)系統(tǒng)的供水處理,具有很好的防垢除垢、殺菌滅藻以及緩蝕防腐的功效,能夠起到較好的節(jié)能節(jié)水作用。


阻垢除垢機(jī)理 

電子水處理技術(shù)的阻垢除垢機(jī)理可以從兩個(gè)角度來(lái)考慮。


物理角度

從物理的角度來(lái)看,當(dāng)水流經(jīng)水處理器時(shí)在低壓微電流所產(chǎn)生的電場(chǎng)力作用下,水中溶解的離子和極性的水分子會(huì)發(fā)生定向移動(dòng);水分子中的電子被激發(fā),從低能軌道躍遷到高能軌道,引起水分子電位能的損失,使其電位下降,致使水分子與器壁的固液界面間的偶電層電位差減小,導(dǎo)致粒子的水合程度和相互聚集的狀況發(fā)生變化;改變水分子自身的狀態(tài)和水分子間的締合程度等。由這些作用產(chǎn)生的阻垢機(jī)理可以有2種:一種是在常溫下可使水質(zhì)穩(wěn)定,增加水的溶解能力,減少結(jié)晶,把離子或膠體顆粒穩(wěn)定在水溶液中;另一種是在高溫下持續(xù)處理提供種晶核,促進(jìn)水中的積垢成分聚集成松散的泥渣沉于水底。該2種作用相反,但都能達(dá)到防除積垢的效果。對(duì)于已經(jīng)結(jié)垢的系統(tǒng),由于被處理過(guò)的水中含有大量被激勵(lì)的電子,它們對(duì)水垢分子有一定的破壞作用,會(huì)使器壁原有的垢層剝落和溶解,直到消失。這種阻垢機(jī)理,與高壓靜電阻垢技術(shù)以及磁化或電磁阻垢技術(shù)的阻垢機(jī)理有很大程度上的相似性。


化學(xué)角度

從化學(xué)的角度來(lái)看,兩極間施加的低壓直流電場(chǎng),會(huì)在陰極區(qū)與水的界面引發(fā)電極反應(yīng),見(jiàn)式(1):2H2O+2e→2OH-+H2↑(1)由于反應(yīng)產(chǎn)生OH-,使得陰極表面附近pH上升,CO32-增多,見(jiàn)式(2)HCO3-+OH-→H2O+CO32-(2)而Ca2+、Mg2+等成垢離子由于靜電引力的作用會(huì)向陰極區(qū)遷移,并最終在陰極區(qū)附近富集,造成局部濃度遠(yuǎn)大于本體溶液濃度。此時(shí)Ca2+、Mg2+分別與CO32-和OH-反應(yīng)生成沉淀,見(jiàn)(3)、式(4):Ca2++CO32-→CaCO3↓(3)Mg2++2OH-→Mg(OH)2↓(4)上述反應(yīng)使得水中的成垢離子濃度大幅降低,起到了抑制水垢形成的效果。經(jīng)電子水處理后在陰極區(qū)析出的水垢很容易被高速水流帶走或者是用專用的清除設(shè)備將其刮除。由此可以看出,電子場(chǎng)水處理技術(shù)是一種主動(dòng)防垢技術(shù)。



 滅菌消毒的機(jī)理 
電子水處理技術(shù)的殺菌機(jī)理非常復(fù)雜,包括物理、化學(xué)和生物等多種作用機(jī)制與反應(yīng)歷程,主要涉及到以下幾個(gè)方面:


(1)活性氯的作用。當(dāng)對(duì)含氯離子的水溶液進(jìn)行處理時(shí),氯離子在陽(yáng)極表面被氧化,生成氯氣;氯氣與水反應(yīng)生成次氯酸?;钚月燃礊镃l2、HClO、ClO-3種形式的總和,其殺菌效果好且具有持續(xù)殺菌作用。C.Morita實(shí)驗(yàn)表明,即使在氯離子濃度很低的情況下,電解所產(chǎn)生的活性氯也具有十分優(yōu)良的殺菌效果。但電解氯的過(guò)程對(duì)電極的腐蝕作用非常大,因此采用電解氯來(lái)殺菌對(duì)所使用的金屬陽(yáng)極有較高的要求。


(2)活性自由基的作用。水在處理過(guò)程中,產(chǎn)生了一系列的活性自由基,如HO·、O2·、Cl·等。H.F.Diao等對(duì)臭氧、氯、Fenton試劑以及電化學(xué)法殺滅大腸桿菌做了對(duì)比研究,通過(guò)觀察4種方法處理后大腸桿菌的SEM圖片,發(fā)現(xiàn)電化學(xué)法和Fenton試劑法所得到的結(jié)果十分相近,細(xì)胞的破壞程度明顯高于臭氧和氯處理過(guò)的細(xì)胞。由此他們認(rèn)定HO·是電化學(xué)法殺菌的主要成分。K.P.Dress等實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)水中加入谷胱甘肽(GSH)之后,由于GSH能保護(hù)細(xì)胞免受自由基和氧化劑的攻擊,使得電化學(xué)殺菌的能力大大下降。這也證明電解過(guò)程中產(chǎn)生的大量氧化性物質(zhì),尤其是無(wú)氯情況下產(chǎn)生的自由基,是滅菌的關(guān)鍵所在。


(3)電極表面的吸附作用。T.Matsunaga等研究表明,電化學(xué)殺菌是由于細(xì)菌吸附在電極表面,與電極之間進(jìn)行了直接的電子交換,導(dǎo)致細(xì)胞內(nèi)胞內(nèi)酶CoA的氧化,破壞了細(xì)菌的呼吸能力,而致使細(xì)菌死亡。死亡的細(xì)胞從電極上脫落下來(lái),保持了電極殺菌的持續(xù)性。


緩蝕防腐的機(jī)理 

由于電解作用,電子水處理裝置的出水中含有大量的活性成分,可使腐蝕金屬器壁上的紅銹Fe2O3·nH2O轉(zhuǎn)化為致密的Fe3O4膜;而對(duì)于清潔的金屬器壁,則會(huì)發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)生成Fe3O4保護(hù)膜。微生物滋長(zhǎng)被控制,管路與管壁上的積垢被清除,使金屬管道腐蝕的兩大原因(微生物腐蝕和

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