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一种基于电渗析的软化水处理装置

阅读:377发布:2021-02-22

IPRDB可以提供一种基于电渗析的软化水处理装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种基于电渗析的软化水处理装置,包括过滤单元、电渗析系统、机加池(15)、反渗透单元、高强膜系统(10)、鳌合树脂床(11)、双极膜制酸碱系统(12)和软水箱(9)及相应的管道和泵阀系统。所述过滤单元、所述电渗析系统、所述反渗透单元和所述软水箱(9)串联连接;所述过滤单元、所述电渗析系统还与高强膜系统(10)、鳌合树脂床(11)、双极膜制酸碱系统(12)串联连接。所述过滤单元包括多介质过滤器(1)和保安滤器(2);所述电渗析系统包括NaCl溶解槽(5)、NaCl注入装置(4)和电渗析单元(3)。本实用新型不仅提高了高硬度水的脱盐率,还利用浓水制酸碱,实现浓水零排放,是一种环境友好型的高效软化水处理装置。,下面是一种基于电渗析的软化水处理装置专利的具体信息内容。

1.一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述基于电渗析的软化水处理装置包括过滤单元、电渗析系统、机加池(15)、反渗透单元、高强膜系统(10)、鳌合树脂床(11)、双极膜制酸碱系统(12)和软水箱(9);

所述过滤单元至少包括多介质过滤器(1)和保安滤器(2);所述电渗析系统包括NaCl溶解槽(5)、NaCl注入装置(4)和电渗析单元(3);所述电渗析单元(3)通过所述保安滤器(2)与所述多介质过滤器(1)相连;所述电渗析单元(3)、所述机加池(15)、所述高强膜系统(10)、所述鳌合树脂床(11)和所述双极膜制酸碱系统(12)串联连接;所述电渗析单元(3)还通过所述反渗透单元与软水箱(9)相连;所述双极膜制酸碱系统(12)通过排酸管道与酸收集箱(13)连接,所述双极膜制酸碱系统(12)通过排碱管道与碱收集箱连接(14)连接。

2.如权利要求1所述的一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述反渗透单元包括中压反渗透单元(6)、高压反渗透单元(7)和二级反渗透单元(8);所述中压反渗透单元(6)与所述高压反渗透单元(7)通过高压泵(67)相连,所述中压反渗透单元(6)与所述电渗析系统通过中压泵(36)相连;所述高压反渗透单元(7)和所述二级反渗透单元(8)通过管道相连。

3.如权利要求2所述的一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述电渗析单元(3)包括双极膜电渗析器(30)及与所述双极膜电渗析器(30)相连的电气设备;所述NaCl溶解槽(5)通过所述NaCl注入装置(4)与所述双极膜电渗析器(30)相连。

4.如权利要求3所述一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述双极膜电渗析器(30)还通过中压浓水箱(60)与所述中压反渗透单元(6)相连;所述双极膜电渗析器(30)还通过高压浓水箱(70)与所述高压反渗透单元(7)相连;所述双极膜电渗析器(30)还通过二级反渗透浓水箱(80)与所述二级反渗透单元(8)相连;双极膜电渗析器(30)还通过所述中压泵(36)与所述中压反渗透单元(6)相连。

5.如权利要求2所述的一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述电渗析单元(3)包括至少一个EDR装置和电气设备。

6.如权利要求5所述的一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述电渗析单元(3)包括第一EDR装置(31)及与所述第一EDR装置(31)相连的电气设备和第二EDR装置(32)及与所述第二EDR装置(32)相连的电气设备;所述第一EDR装置(31)与所述第二EDR装置(32)通过管道连接;所述第一EDR装置(31)还通过所述中压浓水箱(60)与所述中压反渗透单元(6)相连;所述第一EDR装置(31)还通过所述高压浓水箱(70)与所述高压反渗透单元(7)相连;所述第一EDR装置(31)还通过所述二级反渗透浓水箱(80)与所述二级反渗透单元(8)相连;所述第二EDR装置通过所述中压泵(36)与所述中压反渗透单元(6)相连。

7.如权利要求6所述的一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述双极膜制酸碱系统(12)通过管道与电渗析单元(3)相连。

8.如权利要求6所述的一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述机加池(15)通过碱液注射装置(16)与碱液溶解槽(17)相连。

9.如权利要求6所述的一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述鳌合树脂床(11)通过沉淀池(18)与所述高强膜系统(10)相连;所述沉淀池(18)通过碱液注射装置(16)与碱液溶解槽(17)相连。

10.如权利要求6所述的一种基于电渗析的软化水处理装置,其特征在于,所述高强膜系统(10)通过管道与连接所述NaCl溶解槽(5)和所述NaCl注入装置(4)的管道连接。

说明书全文

一种基于电渗析的软化水处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水处理技术领域,尤其涉及一种基于电渗析的软化水处理装置。

背景技术

[0002] 在当前能源紧缺的大背景下,可持续发展和绿色发展受到全球的关注。其中高硬度水的污染就是一个亟待解决的生态问题。高硬度水直接排放不仅会对脆弱的生态环境构
成威胁,也是对水和金属等资源的巨大浪费。为了有效解决高硬度水对生态的污染问题和
有效利用资源,对高硬度水进行综合利用无疑是最直接有效的途径。
[0003] 水处理常用方法主要有物理法、化学法、物化法和生化法。文献资料《水处理专利现状及发展趋势》显示,在2012-2017年水处理专利资料中物化法仅占10.0%,而采用电渗
析法只有1%。相比较单一的物理法、化学法,电渗析在直流电场作用下,以电位差为动力,
利用离子交换膜的选择透过性,把电解质从溶液中分离出来,从而实现溶液的浓缩、淡化、
精制和提纯,其效率高,逐步成为了一种成熟的水处理方式。
[0004] 然而,随着公众对生态环境保护的呼吁逐渐升高,不仅需要对水质高效处理,还要资源回收。单一的电渗析法显然不能满足。如公开号为CN206886768U的中国专利一种采用
电渗析法处理印染废水并回收使用的装置,包括储水池、用于过滤大分子基团的预处理系
统及电渗析系统,储水池与预处理系统及电渗析系统连通,电渗析系统包括淡水储水槽、浓
水储水槽、极液槽和电渗析装置,预处理系统包括错流过滤器,储水槽与错流过滤器连通,
错流过滤器分别与淡水储水槽、浓水储水槽、极液槽和电渗析装置连通。
[0005] 上述技术通过在传统降COD处理工艺的基础上,引入电渗析技术,能实现淡水利、浓水达标排放;但是在解决高硬度、高电导率的水质软化上,仍存在处理效率不高和回收效
率不高等不足。
实用新型内容
[0006] 针对现有技术之不足,本实用新型提供一种基于电渗析的软化水处理装置。
[0007] 一种基于电渗析的软化水处理装置,包括过滤单元、电渗析系统、机加池、反渗透单元、高强膜系统、鳌合树脂床、双极膜制酸碱系统和软水箱;
[0008] 所述过滤单元至少包括多介质过滤器和保安滤器;所述电渗析系统包括NaCl溶解槽、NaCl注入装置和电渗析单元;所述电渗析单元通过所述保安滤器与所述多介质过滤器
相连;所述电渗析单元、所述机加池、所述高强膜系统、所述鳌合树脂床和所述双极膜制酸
碱系统串联连接;所述电渗析单元还通过所述反渗透单元与软水箱相连;所述双极膜制酸
碱系统通过排酸管道与酸收集箱连接,所述双极膜制酸碱系统通过排碱管道与碱收集箱连
接连接。
[0009] 根据一种优选地实施方式,所述反渗透单元包括中压反渗透单元、高压反渗透单元和二级反渗透单元;所述中压反渗透单元与所述高压反渗透单元通过高压泵相连;所述
中压反渗透单元与所述电渗析系统通过中压泵相连;所述高压反渗透单元和所述二级反渗
透单元通过管道相连。
[0010] 根据一种优选地实施方式,所述电渗析单元包括双极膜电渗析器及与所述双极膜电渗析器相连的电气设备;所述NaCl溶解槽通过所述NaCl注入装置与所述双极膜电渗析器
相连。
[0011] 根据一种优选地实施方式,所述双极膜电渗析器还通过中压浓水箱与所述中压反渗透单元相连;所述双极膜电渗析器还通过高压浓水箱与所述高压反渗透单元相连;所述
双极膜电渗析器还通过二级反渗透浓水箱与所述二级反渗透单元相连;所述双极膜电渗析
器还通过所述中压泵与所述中压反渗透单元相连。
[0012] 根据一种优选地实施方式,所述电渗析单元包括至少一个EDR装置和电气设备。
[0013] 根据一种优选地实施方式,所述电渗析单元包括第一EDR装置及与所述第一EDR装置相连的电气设备和第二EDR装置及与所述第二EDR装置相连的电气设备;所述第一EDR装
置与所述第二EDR装置通过管道连接;所述第一EDR装置还通过所述中压浓水箱与所述中压
反渗透单元相连;所述第一EDR装置还通过所述高压浓水箱与所述高压反渗透单元相连;所
述第一EDR装置还通过所述二级反渗透浓水箱与所述二级反渗透单元相连;所述第二EDR装
置通过所述中压泵与所述中压反渗透单元相连。
[0014] 根据一种优选地实施方式,所述双极膜制酸碱系统通过管道与电渗析单元相连。
[0015] 根据一种优选地实施方式,所述机加池通过碱液注射装置与碱液溶解槽相连。
[0016] 根据一种优选地实施方式,所述鳌合树脂床通过沉淀池与所述高强膜系统相连;所述沉淀池通过碱液注射装置与碱液溶解槽相连。
[0017] 根据一种优选地实施方式,所述高强膜系统通过管道与所述NaCl溶解槽和所述NaCl注入装置分别连接。
[0018] 根据一种优选的实施方式,所述双极膜制酸碱系统通过管道与电渗析单元相连。
[0019] 根据一种优选的实施方式,所述机加池通过碱液注射装置与碱液溶解槽相连。
[0020] 根据一种优选的实施方式,所述鳌合树脂床通过沉淀池与所述高强膜系统相连;所述沉淀池通过碱液注射装置与碱液溶解槽相连。
[0021] 根据一种优选的实施方式,所述高强膜系统通过管道与连接所述NaCl溶解槽和所述NaCl注入装置的管道连接。
[0022] 根据一种优选地实施方式,所述多介质过滤器中的滤料为石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、拓榴石、多孔陶瓷、塑料球等的组合。
[0023] 根据一种优选的实施方式,所述保安滤器的滤芯为烧结滤管、熔喷式纤维滤芯和蜂房滤芯的其中一种,过滤精度为0.5~10微米。
[0024] 本实用新型的有益技术效果:
[0025] 本实用新型提供的一种基于电渗析的软水处理装置,能应用于浓盐水的软化,提高软水的产水率和浓缩率,并能实现能源重复利用。①电渗析技术与反渗透技术的结合,有
效提高了产水率;②电渗析技术与鳌合树脂床和双极膜制酸碱系统,不仅解决了浓水的排
放问题,还利用浓水回收酸碱。

附图说明

[0026] 图1是本实用新型实施例所述一种基于电渗析的软化水处理装置的结构示意图;
[0027] 图2是本实用新型实施例所述一种基于电渗析的软化水处理装置采用双极膜电渗析系统的一种优选结构示意图;和
[0028] 图3是本实用新型实施例所述一种基于电渗析的软化水处理装置的采用EDR装置的一种优选结构示意图。
[0029] 附图标记列表
[0030] 1:多介质过滤器                14:碱收集箱
[0031] 2:保安过滤器                  15:机加池
[0032] 3:电渗析单元                  16:碱注入装置
[0033] 4:NaCl注入装置                17:碱溶解槽
[0034] 5:NaCl溶解槽                  18:沉淀池
[0035] 6:中压反渗透单元              30:双极膜电渗析器
[0036] 7:高压反渗透单元              31:第一EDR装置
[0037] 8:二级反渗透单元              32:第二EDR装置
[0038] 9:软水箱                      36:中压泵
[0039] 10:高强膜系统                 67:高压泵
[0040] 11:鳌合树脂床                 60:中压浓水箱
[0041] 12:双极膜制酸碱系统           70:高压浓水箱
[0042] 13:酸收集箱                   80:二级反渗透浓水箱

具体实施方式

[0043] 下面结合附图对本实用新型一种软水处理装置的优选实施方式进行详细说明。图中,箭头仅表示水流或则污泥的流向,其作用的位置不代表真实的管道管口位置。
[0044] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便
于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以
特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0045] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通
过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第
一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特
征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅
表示第一特征水平高度小于第二特征。
[0046] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者
隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个
以上,除非另有明确具体的限定。
[0047] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可
以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是
两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语
在本实用新型中的具体含义。
[0048] 实施例1
[0049] 如附图1所示,本实施例提供的一种基于电渗析的软化水处理装置,包括过滤单元、电渗析系统、机加池15、反渗透单元、高强膜系统10、鳌合树脂床11、双极膜制酸碱系统
12和软水箱9。过滤单元包括多介质过滤器1和保安滤器2。电渗析系统包括NaCl溶解槽5、
NaCl注入装置4和电渗析单元3。如图2所示,电渗析单元3采用双极膜电渗析器30作为核心
装置,双极电渗析器30通过电气设备供直流电。双极膜电渗析器30通过保安滤器2与多介质
过滤器1相连。
[0050] 如图1和如图2所示,双极膜电渗析器30、机加池15、高强膜系统10、鳌合树脂床11和双极膜制酸碱系统12串联连接。电渗析单元3还通过反渗透单元与软水箱9相连。双极膜
制酸碱系统12通过排酸管道与酸收集箱13连接,双极膜制酸碱系统12通过排碱管道与碱收
集箱14连接。
[0051] 多介质过滤器1的滤料为优质石英纱和无烟煤等滤料。在多介质过滤器1筒体中,滤料从上至下依次为:无烟煤、中小粒径石英砂和大粒径石英砂。多介质过滤器1有效的去
除了原水中的胶体和悬浮物,及去除部分的COD杂质。
[0052] 保安滤器2滤芯为过滤精度10微米的蜂房滤芯,有效去除原水中10微米以上的悬浮物、颗粒和胶体等杂质,防止这些杂质对电渗析单元中膜的损坏。
[0053] 双极膜电渗析器30作为电渗析单元3的核心装置,采用双极膜一侧带有固定阴离子基团,而另一侧带有固定阳离子基团的这一特殊性能。在直流电场作用,双极膜可将水离
解,在膜两侧分别得到H+和氢氧根离子OH—,H+与浓水中的阴离子结合成酸,OH—与浓水中的
阳离子结合成碱,从而使浓水的阳离子如Ca2+和Mg2+被吸收,实现浓水硬度降低。
[0054] 反渗透单元的作用原理:对反渗透膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即淡
水;高压侧得到浓缩的溶液,即浓水。如图2所示,反渗透单元包括中压反渗透单元6、高压反
渗透单元7和二级反渗透单元8。中压反渗透单元6与高压反渗透单元通过高压泵67相连,中
压反渗透单元6与电渗析系统通过中压泵36相连。高压反渗透单元7和二级反渗透单元8通
过高压反渗透单元产水管道相连。通过三级反渗透作用,所得的淡水含盐量低,浓缩液的
TDS可达5%~8%。
[0055] 高强膜系统10采用采用卷式反渗透高强膜,对浓水进一步进行浓缩。高强膜系统10产生的浓水排入鳌合树脂床11,产水通过NaCl注入装置注入电渗析单元3。
[0056] 鳌合树脂床11的作用原理为:鳌合树脂上的功能原子与金属离子发生配位反应,形成类似小分子螯合物的稳定结构。鳌合树脂具有与金属离子结合力强的优势,已广泛用
于金属离子的回收、湿法冶金等工业领域。经过鳌合树脂床11鳌合作用后的浓水排入双极
膜制酸系统12。
[0057] 双极膜制酸碱系统12的作用原理为:阴离子交换树脂层(AL)、阳离子交换树脂(CL)和中间催化层组成;双极膜一侧带有固定阴离子基团,而另一侧带有固定阳离子基团
它的这一结构赋予了该膜的一些特殊性能。一方面阴离子和阳离子均不能穿过该膜;另一
方面,双极膜能把水分子离解成H+和OH—,并在“正”直流电场作用下,分别从阳离子交换层
和阴离子交换层迁出。而电渗析的作用是将溶液中的阳离子向OH—迁移组成碱,阴离子向H+
迁移组成酸,从而实现浓水中酸碱的回收利用。双极膜制酸碱系统12对浓水作用后,将产生
的酸通过排酸管道排入酸收集箱,将产生的碱通过排碱管道排入碱收集箱。
[0058] 优选地,电渗析系统包括NaCl溶解槽5、NaCl注入装置4和双极膜电渗析器30;NaCl溶解槽5通过NaCl注入装置4与双极膜电渗析器30相连。
[0059] 优选地,双极膜电渗析器30还通过中压浓水箱60与中压反渗透单元6相连;双极膜电渗析器30还通过高压浓水箱70与高压反渗透单元7相连。双极膜电渗析器30还通过二级
反渗透浓水箱80与二级反渗透单元8相连。反渗透单元浓水集体回流至双极膜电渗析器中,
实现反渗透单元中浓水的再处理,提高装置的处理能力,同时实现浓水的零排放。
[0060] 优选地,双极膜制酸碱系统12通过浓水管道与双极膜电渗析器30相连,实现浓水零排放。
[0061] 优选地,机加池15通过碱液注射装置16与碱液溶解槽17相连。机加池15是双极膜电渗析器30浓水的储存地。NaOH通过碱液注入装置16注入机加池,发生如下化学反应:2OH—
+Ca2+→Ca(OH)2↓和2OH—+Mg2+→Mg(OH)2↓。Ca(OH)2和Mg(OH)2在机加池15中沉淀,浓水中的
2+ 2+ 2+ 2+
Ca 和Mg 进一步被置换,被置换Ca 和Mg 后的浓水进入高强膜系统16。
[0062] 优选地,鳌合树脂床11通过沉淀池18与高强膜系统10相连。
[0063] 优选地,沉淀池18通过碱液注射装置16与碱液溶解槽17相连。
[0064] 优选地,高强膜系统10还有产水管道,产水管道与连接NaCl溶解槽5和NaCl注入装置4的管道相连。高强膜系统10产水中含有丰富的Na+和Cl—,通过产水管道使Na+和Cl—汇入
双极膜电渗析器30,提高Na+和Cl—的利用率,节约成本和资源。
[0065] 上述一种基于电渗析的软化水处理装置,原水总硬度为4278。1mg/l,最终得到的产水的硬度为800~1000mg/l,实现了高盐水的软化,且实现了浓水制酸碱,符合保护生态
环境的趋势
[0066] 实施例2
[0067] 如附图1所示,本实施例提供的一种基于电渗析的软化水处理装置,包括过滤单元、电渗析系统、机加池15、反渗透单元、高强膜系统10、鳌合树脂床11、双极膜制酸碱系统
12和软水箱9。过滤单元包括多介质过滤器1和保安滤器2。电渗析系统包括NaCl溶解槽5、
NaCl注入装置4和电渗析单元3。
[0068] 如附图3所示,其中电渗析单元3是采用第一EDR装置31与第二EDR装置32串联连接的方式组成,第一EDR装置31和第二EDR装置32分别由电气设备供直流电。EDR装置又称为频
繁倒极电渗析装置,由电渗析本体、整流器及自动倒极系统三部分组成的,利用阴、阳离子
交换膜交替排列于正负电极之间,并用特制的隔板将其隔开,组成除盐淡化和浓缩两个系
统。它是在运行过程中,EDR每隔15~20min,正负电极极性相互倒换一次,能自动清洗离子
交换膜和电极表面形成的污垢,以确保离子交换膜效率的长期稳定性及淡水的水质和水
量。
[0069] 第一EDR装置31通过保安滤器2与多介质过滤器1相连。第一EDR装置31、机加池15、高强膜系统10、鳌合树脂床11和双极膜制酸碱系统12一次次串联连接。反渗透单元包括中
压反渗透单元6、高压反渗透单元7和二级反渗透单元8。第二EDR装置32通过中压泵36与中
压反渗透单元6连接;中压反渗透单元6与高压反渗透单元通过高压泵67相连。高压反渗透
单元7和二级反渗透单元8通过高压反渗透单元产水管道相连。通过三级反渗透作用,所得
的淡水含盐量低,浓缩液的TDS可达5%~8%。双极膜制酸碱系统12通过排酸管道与酸收集
箱13连接,双极膜制酸碱系统12通过排碱管道与碱收集箱14连接。
[0070] 多介质过滤器1的滤料为优质石英纱和无烟煤等滤料。在多介质过滤器1筒体中,滤料从上至下依次为:无烟煤、中小粒径石英砂和大粒径石英砂。多介质过滤器1有效的去
除了原水中的大粒径颗粒、胶体和悬浮物,及去除部分的COD杂质。
[0071] 保安滤器2滤芯为过滤精度10微米的蜂房滤芯,有效去除原水中10微米以上的悬浮物、颗粒和胶体等杂质,防止这些杂质对电渗析单元中膜的损坏。
[0072] 优选地,第一EDR装置31还通过中压浓水箱60与中压反渗透单元6相连。第一EDR装置31还通过高压浓水箱70与高压反渗透单元7相连。第一EDR装置31还通过二级反渗透浓水
箱80与二级反渗透单元8相连。
[0073] 优选地,机加池15通过碱液注射装置16与碱液溶解槽17相连。机加池15是第一EDR装置30浓水的储存地。NaOH通过碱液注入装置16注入机加池,发生如下化学反应:2OH—+Ca2+
→Ca(OH)2↓和2OH—+Mg2+→Mg(OH)2↓。Ca(OH)2和Mg(OH)2在机加池15中沉淀,浓水中的Ca2+和
2+ 2+ 2+
Mg 进一步被置换,被置换Ca 和Mg 后的浓水进入高强膜系统16。
[0074] 优选地,鳌合树脂床11通过沉淀池18与高强膜系统10相连。
[0075] 优选地,沉淀池18通过碱液注射装置16与碱液溶解槽17相连。
[0076] 优选地,高强膜系统10还有产水管道,产水管道与连接NaCl溶解槽5和NaCl注入装置4的管道相连。高强膜系统10产水中含有丰富的Na+和Cl—,通过产水管道使Na+和Cl—汇
入第一EDR装置31,提高Na+和Cl—的利用率,节约成本和资源。
[0077] 优选地,双极膜制酸碱系统14通过浓水管道与第一EDR装置31相连,实现浓水零排放。
[0078] 上述一种基于电渗析的软化水处理装置,原水总硬度为4278。1mg/l,最终得到的产水的硬度为800~1000mg/l,实现了高盐水的软化,且实现了浓水制酸碱,符合保护生态
环境的趋势。
[0079] 需要注意的是,上述具体实施例是示例性的,本领域技术人员可以在本实用新型公开内容的启发下想出各种解决方案,而这些解决方案也都属于本实用新型的公开范围并
落入本实用新型的保护范围之内。本领域技术人员应该明白,本实用新型说明书及其附图
均为说明性而并非构成对权利要求的限制。本实用新型的保护范围由权利要求及其等同物
限定。
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侵权分析

IPRDB的侵权分析产品是IPRDB结合多位一线专利维权律师和专利侵权分析师的智慧,开发出来的一款特色产品,也是市面上唯一一款帮助企业研发人员、科研工作者、专利律师、专利分析师快速定位侵权分析的产品,极大的减少了用户重复工作量,提升工作效率,降低无效或侵权分析的准入门槛。

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