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    哈泽尔膜电容脱盐再系统,电池的极性被逆转,导致电容器释放电流污染物进入细胞通道。通过冲洗将污染物从电池中去除用少量的液体,从而形成浓溶液。操作电位相对较低(约1.2V),因此没有电解反应发生时,防止电容器材料的击穿和二次固体的形成阶段。以往的CDI体系设计都局限于处理相对较低的离子强度溶液(TDS < 3000 mg/L)。其应用范围有限的原因已被确定为高孔隙体积比表面积的碳电极材料的特点。
     
    哈泽尔膜电容脱盐装置系统相对于传统水处理技术的主要优势是:1. *小的预处理要求。2. 极高的水回收率和高离子去除效率。3.低维护。4. 不添加盐或化学物质到处理过的水中。5. 易于去除碳酸钙,氯离子、高氯酸盐和砷等有问题的污染物。6. 可以在不完全去离子化的情况下优先去除污染物吗水流。7. 可操作在不同水平的离子去除和水回收效率。
    哈泽尔膜电容脱盐装置技术已经被证明可以有效地去除水中和废水中的溶解性固体(Shelp等,2004)。然而,在一些水源中,TDS是需要关注的污染物。一个备用的细胞设计系统被测试以去除TDS为目标,同时*小化mions的去除。确定了一个有问题的地下水源并进行了检测。被TDS- n污染的组大为34 mg/L,总体TDS浓度的处理目标是将TDS- n降低到10 mg/L以下,总体TDS去除量*小。结果初步结果表明,电导率设定值0.9 mS/cm即可达到目标TDS的去除哈泽尔膜电容脱盐再系统,电池的极性被逆转,导致电容器释放电流污染物进入细胞通道。通过冲洗将污染物从电池中去除用少量的液体,从而形成浓溶液。操作电位相对较低(约1.2V),因此没有电解反应发生时,防止电容器材料的击穿和二次固体的形成阶段。以往的CDI体系设计都局限于处理相对较低的离子强度溶液(TDS < 3000 mg/L)。其应用范围有限的原因已被确定为高孔隙体积比表面积的碳电极材料的特点。
     
    哈泽尔膜电容脱盐装置系统相对于传统水处理技术的主要优势是:1. *小的预处理要求。2. 极高的水回收率和高离子去除效率。3.低维护。4. 不添加盐或化学物质到处理过的水中。5. 易于去除碳酸钙,氯离子、高氯酸盐和砷等有问题的污染物。6. 可以在不完全去离子化的情况下优先去除污染物吗水流。7. 可操作在不同水平的离子去除和水回收效率。
    哈泽尔膜电容脱盐装置技术已经被证明可以有效地去除水中和废水中的溶解性固体(Shelp等,2004)。然而,在一些水源中,TDS是需要关注的污染物。一个备用的细胞设计系统被测试以去除TDS为目标,同时*小化mions的去除。确定了一个有问题的地下水源并进行了检测。被TDS- n污染的组大为34 mg/L,总体TDS浓度的处理目标是将TDS- n降低到10 mg/L以下,总体TDS去除量*小。结果初步结果表明,电导率设定值0.9 mS/cm即可达到目标TDS的去除。处理后的水的电导率为0.9 mS/cm,去除的TDS只有31%(根据入口电导率为1.3 mS/cm计算)
     
    。处理后的水的电导率为0.9 mS/cm,去除的TDS只有31%(根据入口电导率为1.3 mS/cm计算)
     
     
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