CN113663517A - 一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用 - Google Patents

一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用 Download PDF

Info

Publication number
CN113663517A
CN113663517A CN202110868710.6A CN202110868710A CN113663517A CN 113663517 A CN113663517 A CN 113663517A CN 202110868710 A CN202110868710 A CN 202110868710A CN 113663517 A CN113663517 A CN 113663517A
Authority
CN
China
Prior art keywords
anion
chamber
rectification
special
cation exchange
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110868710.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113663517B (zh
Inventor
徐铜文
蒋晨啸
陈秉伦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Science and Technology of China USTC
Original Assignee
University of Science and Technology of China USTC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Science and Technology of China USTC filed Critical University of Science and Technology of China USTC
Priority to CN202110868710.6A priority Critical patent/CN113663517B/zh
Publication of CN113663517A publication Critical patent/CN113663517A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113663517B publication Critical patent/CN113663517B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/42Electrodialysis; Electro-osmosis ; Electro-ultrafiltration; Membrane capacitive deionization
    • B01D61/44Ion-selective electrodialysis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/42Electrodialysis; Electro-osmosis ; Electro-ultrafiltration; Membrane capacitive deionization
    • B01D61/44Ion-selective electrodialysis
    • B01D61/46Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/42Electrodialysis; Electro-osmosis ; Electro-ultrafiltration; Membrane capacitive deionization
    • B01D61/44Ion-selective electrodialysis
    • B01D61/46Apparatus therefor
    • B01D61/48Apparatus therefor having one or more compartments filled with ion-exchange material, e.g. electrodeionisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/469Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis
    • C02F1/4693Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis electrodialysis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/08Seawater, e.g. for desalination
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用,该系统由一张或多张阳离子交换膜和特种阴离子选择性膜依照“同类同侧”原则依次叠压后加上流道隔网和密封垫片组成,不同于传统电渗析膜堆中功能薄膜的排列方式,该系统中不同类型功能薄膜不交替穿插排列。本发明的阴离子精馏系统采用对某种阴离子具有特异筛分能力的特种隔膜,通过层层叠加,实现阴离子的逐级筛分、杂质阴离子的逐级阻隔及特种阴离子选择性级数放大,极大提升特种阴离子的精细化筛分效率,打破了传统电渗析过程由单一阴离子特种筛分隔膜自身特性决定目标阴离子选择性的约束条件。

Description

一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用
技术领域
本发明属于电驱动膜分离领域,特别涉及的是一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用。
背景技术
特种离子分离是一种重要的化工分离技术,在化工废水处理、海水淡化、盐湖提锂、生物医药等领域占据重要地位。传统上,适用于特种离子筛分的分离技术包括离子交换、溶剂萃取、离子筛吸附、膜分离、多步结晶、层析等技术工艺。这些过程可以很好实现目标离子的分离,但受制于工艺自身的技术壁垒,这些传统的特种离子分离技术仍然存在着多种多样的问题。
离子交换过程、溶剂萃取、离子筛吸附过程利用功能材料内部的功能交换基团或网格框架与目标离子间的特异性相互作用,通过物理吸附作用,选择性的由复杂物料中筛分出目标离子,并经过脱附过程将目标离子洗脱,从而实现目标离子的分离。目标离子的分离能力决定于功能材料自身的吸附特性,通过物料吸附单元间的多级集成耦合,可实现目标离子的高效分离。受制于物理吸附过程工作时的吸附与脱附特性,它们在实际物料处理过程中存在着潜在的高成本、环境污染、稳定性差等多种问题。以离子交换过程为例,其可以很好的选择性吸附物料中的目标离子,但离子的脱附过程需要消耗大量的纯水或者酸性溶液进行冲洗,从而再生离子交换树脂,离子交换树脂的吸附与脱附过程视为一个工作循环。单个的离子交换单元无法进行连续式操作,只能通过间歇式的加料与清洗进行目标离子分离,通过离子交换单元间的串联或并联式联通,可以实现物料处理的连续式操作,但同样也延长了过程工艺路线,各个单元间在运行时的耦合匹配也使得过程工艺操作变得极为复杂。另外,离子交换膜树脂的再生会排放大量酸性废水,这些废水中同时含有大量的重金属离子,而这些非传统废水的处理过程又无法采用生化、高级氧化、压力驱动膜分离等典型水处理工艺处理,其直接排放也会对环境造成巨大危害。
选择电渗析作为一种电驱动膜分离工艺,可以用于混合物料中特种离子的筛分。根据目标离子与其它混合离子间的电荷性质、水合能、离子水合半径等物化性质差异,通过采用特种的功能隔膜,如一多价离子选择膜、阻氢隔膜、电纳滤隔膜等,利用目标离子与功能隔膜间存在特异性的响应作用,目标离子与其它混合离子在功能隔膜中迁移时存在着一定的速率差异(通常目标离子迁移速率快于杂质离子),以电场为驱动力,并采用特定的排列方式搭配使用功能隔膜,可实现目标离子的高效分离。选择电渗析被广泛应用于盐湖提锂、浓盐水资源化、化工绿色生产等过程。
与传统的特种离子分离工艺相似,选择电渗析器采用流通式进料与出料处理模式,物料在选择电渗析膜堆内部流通,其处理效率决定于物料在电渗析器中的停留时间及外部电场强度。流通式的进料模式允许单个选择电渗析操作单元在连续式、间歇式、半间歇式等工艺条件下运行。但受制于电渗析过程基本运行机制,选择电渗析通常采用阳离子特种分离隔膜与阴离子特种分离隔膜搭配使用,两种隔膜叠加形成一个膜单元,通过重复叠加膜单元可以增大物料处理量。因此,在选择电渗析过程工艺中,特种离子的分离性能仍决定于功能隔膜自身的筛分特性,而功能隔膜不理想的筛分性能也限制了目标离子分离效率。
类似于传统的特种离子分离工艺,如离子交换、溶剂萃取、离子筛吸附等,工业上需通过多个选择电渗析单元的耦合集成才能实现特种离子的目标筛分,此时,选择电渗析自身的连续式操作特点不能得到有效体现。因此,从化工过程集约化、分离过程高效化及流程系统经济化的方面出发,本发明提出了一种用于阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统,打破传统的选择电渗析单元内部的功能隔膜排布方式,将多个外部耦合的选择电渗析单元内集成,基于特种离子在功能隔膜中的多级筛分机制及离子选择系数的级数放大效应,实现特种离子由复杂混合料液的精细化筛分。
发明内容
本发明是为避免上述现有特种离子分离技术所存在的不足之处,提供一种用于阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统,打破传统的选择电渗析单元内部的功能隔膜排布方式,将多个外部耦合集成的选择电渗析单元内集成,基于特种离子在功能隔膜中的多级筛分机制及离子选择系数的级数放大效应,实现特种离子由复杂混合料液的精细化筛分。
受制于电渗析过程基本运行机制,选择电渗析通常采用阳离子特种分离隔膜与阴离子特种分离隔膜搭配使用,两种隔膜叠加形成一个膜单元,通过重复叠加膜单元可以增大物料处理量。本发明打破传统电渗析过程的基本运行机制,依照“同类同侧”原则布置特种阴离子选择性功能隔膜及配对使用阳离子隔膜,通过依次叠加使用n张“同类”特种阴离子选择性功能隔膜,目标阴离子在功能隔膜中被多张阴离子选择性功能隔膜选择性筛分,同时杂质阴离子被多张阴离子选择性功能隔膜选择性阻隔,最终经过n级的选择性分离,目标阴离子与杂质离子间的选择性系数得到级数放大,从而在单个的电渗析膜组件内实现目标阴离子的高效化分离,达到迄今已报道的单个膜分离单元最高的目标离子分离系数。
本发明为解决技术问题,采用如下技术方案:
一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统,其特点在于:采用具有特种阴离子筛分性能的离子交换膜,并配对使用阳离子交换膜,依照“同类同侧”原则依次排列配置于阴极板与阳极板之间,构成具有阴离子精细化筛分性能的阴离子精馏系统,并以电流为驱动力,协同实现特种阴离子的高效分离及浓缩。
所述阴离子精馏系统由阴离子精馏器件、溶液辅助循环系统及电流供电系统组成。所述阴离子精馏器件是由封装于阳极板与阴极板之间的至少一组阴离子精馏单元构成;所述阴离子精馏单元是由一张或多张阳离子交换膜和一张或多张特种阴离子选择性膜依照“同类同侧”原则依次叠压后加上流道隔网和密封垫片组成的膜单元。“同类”指的是对同种类型的离子具有选择性的功能薄膜,如对于阳离子具有选择性的阳离子交换膜,对阴离子具有选择性的阴离子交换膜;“同侧”指的是同种类型的特种隔膜应置于相同的一侧,如阴极侧或阳极侧,并且不同类型的功能隔膜不穿插排列。所述“同类同侧”原则是指同种类型的膜置于相同的一侧,即在所述阴离子精馏单元中,首先叠压特种阴离子选择性膜,然后叠压阳离子交换膜,并使特种阴离子选择性膜靠近阳极板、阳离子交换膜靠近阴极板;相邻特种阴离子选择性膜之间形成1个或多个阴离子精馏室;相邻阳离子交换膜之间形成1个或多个阳离子保留室;特种阴离子选择性膜与阳离子交换膜之间形成料液室。按照“同类同侧”原则组装而成的膜单元为一个阴离子精馏单元,根据实际操作需求不同,可在阴极板与阳极板间设置一组阴离子精馏单元,也可重复排列若干阴离子精馏单元。根据阴离子的筛分目标,可以自由叠加或减少所使用的功能隔膜数量,“同类”功能薄膜间使用数量可自由搭配,不仅限于“数量等同”原则搭配。
同时,为了避免电极腔室对于离子精馏过程影响,可在阴极板、阳极板与阴离子精馏单元之间置加封端隔膜。所述阳极板与所述封端隔膜之间形成阳极室、所述阴极板与所述封端隔膜之间形成阴极室;靠近阳极板的封端隔膜与相邻特种阴离子选择性膜之间形成阴离子精馏室,靠近阴极板的封端隔膜与相邻阳离子交换膜之间形成阳离子保留室。
所述溶液辅助循环系统包括驱动溶液循环的机械泵、贮存溶液的容器及用于连通阴离子精馏器件与容器间的泵管组成。所述电流供电系统包括稳流/稳压电源、数据控制软件及电流/电压监控器件。阳极板和阴极板分别与电源(稳流/稳压电源)的正极和负极相连;阴极室连通于阴极液贮存罐,阳极室连通于阳极液贮存罐,料液室连通于料液贮存罐,阴离子精馏室连通于阴离子精馏液贮存罐,阳离子保留室连通于阳离子保留液贮存罐。
阴极室、阳极室、料液室、阴离子精馏室、阳离子保留室内溶液分别通过驱动泵驱动,并在阴离子精馏器件与相应贮存罐之间形成循环流动。具体的:阴极室和阴极液贮存罐之间通过阴极液驱动泵形成电极液的循环回路;阳极室和阳极液贮存罐之间通过阳极液驱动泵形成电极液的循环回路;料液室和料液贮存罐之间通过料液驱动泵形成料液的循环回路;阴离子精馏室与阴离子精馏液贮存罐之间通过阴离子精馏液驱动泵形成阴离子精馏液的循环回路;阳离子保留室与阳离子保留液贮存罐之间通过阳离子保留液驱动泵形成阳离子保留液的循环回路。驱动泵可以为隔膜泵、蠕动泵、离心泵、潜水泵、活塞泵等任意形式。
其中:所述特种阴离子选择性膜为具有特种阴离子筛分性能的离子交换膜,包括但不限于普通阴离子交换膜、一多价阴离子交换膜、阻碱隔膜、阻氢隔膜、荷电多孔膜或非荷电多孔膜;所述阳离子交换膜为任意阳离子交换膜;所述封端隔膜为普通阴离子交换膜、普通阳离子交换膜、一多价阳离子交换膜、阻氢隔膜、一多价阴离子交换膜、阻碱隔膜、多孔隔膜或双极膜(两性膜)。
所述阴离子精馏系统级数由所使用的特种阴离子选择性膜数量决定,配合使用的阳离子交换膜数量可与特种阴离子选择性膜相同,也可根据实际操作需要变换使用数量。
当所述阴离子精馏器件采用n级精馏单个重复单元操作时,阴离子精馏单元采用n张阳离子交换膜、n张特种阴离子选择性膜及2张封端隔膜,可实现n级精馏,n≥1。具体的,膜的叠加顺序为:阴极板、封端隔膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、……、阳离子交换膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、……、特种阴离子选择性膜、垫片格网、封端隔膜、阳极板,并由端板紧固密封。由阴极板侧至阳极板侧依次排列的功能隔膜分别定义为“1st阳离子交换膜”、“2nd阳离子交换膜”、“3rd阳离子交换膜”、“4th阳离子交换膜”、……、“nth阳离子交换膜”、“1st特种阴离子选择性膜”、“2nd特种阴离子选择性膜”、“3rd特种阴离子选择性膜”、“4th特种阴离子选择性膜”、……、“nth特种阴离子选择性膜”;阴极板与相邻封端隔膜之间形成阴极室;1st阳离子交换膜与相邻封端隔膜之间形成nth阳离子保留室,1st阳离子交换膜与2nd阳离子交换膜之间形成n-1th阳离子保留室,….,n-2th阳离子交换膜与n-1th阳离子交换膜之间形成2nd阳离子保留室,n-1th阳离子交换膜与nth阳离子交换膜之间形成1st阳离子保留室;nth阳离子交换膜与1st特种阴离子选择性膜之间形成料液室;1st特种阴离子选择性膜与2nd特种阴离子选择性膜之间形成1st阴离子精馏室,2nd特种阴离子选择性膜与3rd特种阴离子选择性膜之间形成2nd阴离子精馏室,….,n-1th特种阴离子选择性膜与nth特种阴离子选择性膜之间形成n-1th阴离子精馏室;nth特种阴离子选择性膜与相邻封端隔膜之间形成nth阴离子精馏室;阳极板与相邻封端隔膜之间形成阳极室。
当所述阴离子精馏器件采用n级精馏多个重复单元操作时,每个单元的膜排布方式都依照上述原则、每个单元的精馏级数可相同也可不同。相邻单元之间可增设封端隔膜,各单元中阴离子精馏室与阳离子保留室的排布方式与上述相同;相邻单元之间也可不增设封端隔膜,直接叠加,此时前一单元的nth特种阴离子选择膜与后一单元的1st阳离子交换膜相邻,二者就相当于对方的“封端隔膜”,两膜之间所形成的腔室既为前一单元的nth阴离子精馏室,也是后一单元的nth阳离子保留室。增加重复单元的数量,可以增加系统的料液处理量。
例如:
当阴离子精馏系统采用单级精馏单个重复单元操作时,阴离子精馏器件采用1张阳离子交换膜、1张特种阴离子选择性膜、2张封端隔膜,并按照顺序:阴极板、封端隔膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、封端隔膜、阳极板排列,并由端板紧固密封。阴极板与相邻封端隔膜之间形成阴极室;阳离子交换膜与相邻封端隔膜之间形成阳离子保留室;阳离子交换膜与相邻特种阴离子选择性膜之间形成料液室;特种阴离子选择性膜与相邻封端隔膜之间形成阴离子精馏室;阳极板与相邻封端隔膜之间形成阳极室。
当阴离子精馏系统采用二级精馏单个重复单元操作时,阴离子精馏器件采用2张阳离子交换膜、2张特种阴离子选择性膜、2张封端隔膜,并按照顺序:阴极板、封端隔膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、封端隔膜、阳极板排列,并由端板紧固密封。由阴极板侧至阳极板侧依次排列的功能隔膜分别定义为“1st阳离子交换膜”、“2nd阳离子交换膜”、“1st特种阴离子选择性膜”、“2nd特种阴离子选择性膜”。阴极板与相邻封端隔膜之间形成阴极室;1st阳离子交换膜与相邻封端隔膜之间形成2nd阳离子保留室;1st阳离子交换膜与2nd阳离子交换膜之间形成1st阳离子保留室;2nd阳离子交换膜与1st特种阴离子选择性膜之间形成料液室;1st特种阴离子选择性膜与2nd特种阴离子选择性膜之间形成1st阴离子精馏室;2nd特种阴离子选择性膜与相邻封端隔膜之间形成2nd阴离子精馏室;阳极板与相邻封端隔膜之间形成阳极室。
当阴离子精馏系统采用三级精馏单个重复单元操作时,阴离子精馏器件采用3张阳离子交换膜、3张特种阴离子选择性膜、2张封端隔膜,并按照顺序:阴极板、封端隔膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、封端隔膜、阳极板排列,并由端板紧固密封。由阴极板侧至阳极板侧依次排列的功能隔膜分别定义为“1st阳离子交换膜”、“2nd阳离子交换膜”、“3rd阳离子交换膜”、“1st特种阴离子选择性膜”、“2nd特种阴离子选择性膜”、“3rd特种阴离子选择性膜”。阴极板与相邻封端隔膜之间形成阴极室;1st阳离子交换膜与相邻封端隔膜之间形成3rd阳离子保留室;1st阳离子交换膜与2nd阳离子交换膜之间形成2nd阳离子保留室;2nd阳离子交换膜与3rd阳离子交换膜之间形成1st阳离子保留室;3rd阳离子交换膜与1st特种阴离子选择性膜之间形成料液室;1st特种阴离子选择性膜与2nd特种阴离子选择性膜之间形成1st阴离子精馏室;2nd特种阴离子选择性膜与3rd特种阴离子选择性膜之间形成2nd阴离子精馏室;3rd特种阴离子选择性膜与相邻封端隔膜之间形成3rd阴离子精馏室;阳极板与相邻封端隔膜之间形成阳极室。
当阴离子精馏系统采用四级精馏单个重复单元操作时,阴离子精馏器件采用4张阳离子交换膜、4张特种阴离子选择性膜、2张封端隔膜,并按照顺序:阴极板、封端隔膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、阳离子交换膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、特种阴离子选择性膜、垫片格网、封端隔膜、阳极板排列,并由端板紧固密封。由阴极板侧至阳极板侧依次排列的功能隔膜分别定义为“1st阳离子交换膜”、“2nd阳离子交换膜”、“3rd阳离子交换膜”、“4th阳离子交换膜”、“1st特种阴离子选择性膜”、“2nd特种阴离子选择性膜”、“3rd特种阴离子选择性膜”、“4th特种阴离子选择性膜”。阴极板与相邻封端隔膜之间形成阴极室;1st阳离子交换膜与相邻封端隔膜之间形成4th阳离子保留室;1st阳离子交换膜与2nd阳离子交换膜之间形成3rd阳离子保留室;2nd阳离子交换膜与3rd阳离子交换膜之间形成2nd阳离子保留室;3rd阳离子交换膜与4th阳离子交换膜之间形成1st阳离子保留室;4th阳离子交换膜与1st特种阴离子选择性膜之间形成料液室;1st特种阴离子选择性膜与2nd特种阴离子选择性膜之间形成1st阴离子精馏室;2nd特种阴离子选择性膜与3rd特种阴离子选择性膜之间形成2nd阴离子精馏室;3rd特种阴离子选择性膜与4th特种阴离子选择性膜之间形成3rd阴离子精馏室;4th特种阴离子选择性膜与相邻封端隔膜之间形成4th阴离子精馏室;阳极板与相邻封端隔膜之间形成阳极室。
以此类推。
同一级别的所述1st阴离子精馏室与1st阳离子保留室之间可以分别由阴离子精馏液驱动泵与阳离子保留液驱动泵驱动溶液在单独的阴离子精馏液贮存罐与阳离子保留液贮存罐之间独立循环,也可以由阳离子保留液驱动泵或阴离子精馏液驱动泵驱动溶液在同一个阳离子保留液贮存罐或阴离子精馏液贮存罐之间混合循环;……;同一级别的nth阴离子精馏室与nth阳离子保留室之间可以分别由阴离子精馏液驱动泵与阳离子保留液驱动泵驱动溶液在单独的阴离子精馏液贮存罐与阳离子保留液贮存罐之间独立循环,也可以由阳离子保留液驱动泵或阴离子精馏液驱动泵驱动溶液在同一个阳离子保留液贮存罐或阴离子精馏液贮存罐之间混合循环。
本发明阴离子精馏系统可用于实现特种阴离子的精细化筛分。使用时,将待分离料液加入到料液室,在阳极室与阴极室加入强电解质溶液,在阳离子保留室和阴离子精馏室加入去离子水或辅助电解质溶液;在电场驱动下,目标阴离子从料液室逐级透过特种阴离子选择性膜,同时杂质阴离子从料液室被特种阴离子选择性膜逐级选择性阻隔,从而实现特种阴离子的筛分。
例如:对于采用n级精馏单个重复单元操作的阴离子精馏系统,需要将待分离料液加入到料液贮存罐,通过料液驱动泵循环流动;将强电解质溶液加入到阴极液贮存罐,通过阴极液驱动泵循环流动;将强电解质溶液加入到阳极液贮存罐,通过阳极液驱动泵循环流动;将去离子水或辅助电解质溶液分别加入至1st阴离子精馏液贮存罐、2nd阴离子精馏液贮存罐、……、n-1th阴离子精馏液贮存罐、nth阴离子精馏液贮存罐,分别通过1st阴离子精馏液驱动泵、2nd阴离子精馏液驱动泵、……、n-1th阴离子精馏液驱动泵、nth阴离子精馏液驱动泵驱动溶液循环流动;将去离子水或辅助电解质溶液分别加入至1st阳离子保留液贮存罐、2nd阳离子保留液贮存罐、……、n-1th阳离子保留液贮存罐、nth阳离子保留液贮存罐,分别通过1st阳离子保留液驱动泵、2nd阳离子保留液驱动泵、……、n-1th阳离子保留液驱动泵、nth阳离子保留液驱动泵驱动溶液循环流动;
当溶液循环达到稳定后,通过电源向阴离子精细系统施加电流或电压,完成对阴离子的精馏操作。
其中,所述强电解质溶液或辅助电解质溶液可为硫酸钠、硫酸钾、硫酸锂、硝酸钠、硝酸钾、硝酸锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂或无机酸的溶液,按需选择。
所述阴离子精馏系统可以包括单个或多个阴离子精馏单元。以采用单个重复单元的四级阴离子精馏系统处理含有氯离子与硫酸根离子的混合物料为例(所用特种阴离子选择性膜为一多价阴离子交换膜),将相应溶液通入至相应阴离子精馏系统内的相应腔室,通过施加电流,物料中的阴离子在阴极的推动作用下透过一多价阴离子交换膜朝向阳极移动,物料中的阳离子在阳极的推动作用下透过阳离子交换膜朝向阴极移动。由于一价氯离子在一多价阴离子交换膜中的迁移速率大于二价硫酸根离子,在电场推动作用下,阴离子持续透过1st一多价阴离子交换膜,由于迁移速率不同导致的一价氯离子与二价硫酸根离子之间的选择性系数为α,透过1st一多价阴离子交换膜后,一价氯离子与二价硫酸根离子以分配比α(浓度比)在1st阴离子精馏室保留;在电场持续推动作用下,1st阴离子精馏室中的离子将继续透过2nd一多价阴离子交换膜,由于一价氯离子在一多价阴离子交换膜中的迁移速率大于二价硫酸根,一价氯离子与二价硫酸根离子以α系数的分配比继续穿透2nd一多价阴离子交换膜,并在2nd阴离子精馏室保留,由于1st阴离子精馏室中的一价氯离子与二价硫酸根离子分配比为α(浓度比),2nd阴离子精馏室接收到的一价氯离子与二价硫酸根离子的分配比为α2(浓度比);同样,在电场持续推动作用下,2nd阴离子精馏室中的离子将继续透过3rd一多价阴离子交换膜,由于一价氯离子在一多价阴离子交换膜中的迁移速率大于二价硫酸根离子,一价氯离子与二价硫酸根离子以α系数的分配比继续穿透3rd一多价阴离子交换膜,并在3rd阴离子精馏室保留,由于2nd阴离子精馏室中的一价氯离子与二价硫酸根离子分配比为α2(浓度比),3rd阴离子精馏室接收到的一价氯离子与二价硫酸根离子的分配比为α3(浓度比);最后,在电场持续推动作用下,3rd阴离子精馏室中的离子将继续透过4th一多价阴离子交换膜,由于一价氯离子在一多价阴离子交换膜中的迁移速率大于二价硫酸根离子,一价氯离子与二价硫酸根离子以α系数的分配比继续穿透4th一多价阴离子交换膜,并在4th阴离子精馏室保留,由于3rd阴离子精馏室中的一价氯离子与二价硫酸根离子分配比为α3(浓度比),4th阴离子精馏室接收到的一价氯离子与二价硫酸根离子的分配比为α4(浓度比);基于一多价阴离子交换膜对于一价氯离子的选择性筛分特性,通过层层叠加一多价阴离子交换膜,可以实现一价氯离子的级数级别筛分;伴随一价氯离子与二价硫酸根离子在一多价阴离子交换膜中的选择性迁移,阳离子在电场推动下持续在阳离子交换膜中迁移,并在相应的阳离子保留室保留。
以上描述的一价氯离子与二价硫酸根离子在不同阴离子精馏室中的分配比均为理论计算,由于阴离子精馏系统中所使用的一多价阴离子交换膜间的选择性系数差异,不同阴离子精馏室中的一价氯离子与二价硫酸根离子间的分配与理论值存在偏差,但一价氯离子与二价硫酸根离子间的分离仍遵从以上描述的阴离子精馏筛分原则。
功能隔膜的搭配方式不仅限于一多价阴离子选择膜与阳离子交换膜,实际应用中可以根据待分离目标离子的特性自由选择适用于目标离子筛分的特种隔膜,对不同离子具有特种分离能力的功能隔膜可以自由搭配使用。
采用多个重复单元的阴离子精馏系统与采用单个重复单元的阴离子精馏系统操作原理相同;采用单级、二级、三级、四级的阴离子精馏系统与采用n级的阴离子精馏系统操作原理相同。
与已有技术相比,本发明的有益效果体现在:
1、本发明利用“同类同侧”原则依次叠压组装一张或多张阳离子交换膜和特种阴离子选择性膜,构建阴离子精馏系统,打破传统电渗析系统交替穿插排列的组建方式,构建新型的离子传质模型及离子传递机理,可以基于阴离子间的电荷数差异、水合能差异、离子半径差异、荷质比差异、分子结构差异,实现目标阴离子的精细化筛分。
2、本发明中的阴离子精馏系统基于特种隔膜对于目标阴离子的选择性分离特性,利用不同阴离子在特种隔膜中的迁移速率差异,以及依次叠加使用的同类特种隔膜,实现特种阴离子的级数级别筛分。
3、本发明阴离子精馏系统中的目标阴离子选择性系数决定于所叠加使用的特种隔膜数,而不受限于单张特种隔膜的分离系数,大大降低了对于特种隔膜的自身特性要求,降低了其制备与研发成本。
4、本发明中的阴离子精馏系统打破了传统电渗析系统中不同类功能隔膜交替穿插排列的组件原则,在不牺牲离子通量和单位膜处理能力的情况下,大大提升目标阴离子的选择性,在盐湖提锂、生物精炼、制药工业、精细化工、水处理、能源化工等领域有巨大应用潜力。
5、本发明中的阴离子精馏系统目标阴离子选择性系数可达10000以上,远远高于已报道的阴离子分离技术,同时阴离子精馏系统构造方式简单,易于放大,具有巨大的经济效益。
附图说明
图1为n级阴离子精馏系统膜堆构建示意图;
图2为四级阴离子精馏系统膜堆构建示意图(氯离子精馏机制);
图3为三级阴离子精馏系统膜堆构建示意图(氯离子精馏机制);
图4为二级阴离子精馏系统膜堆构建示意图(氯离子精馏机制);
图5为单级阴离子精馏系统膜堆构建示意图(氯离子精馏机制);
图6本发明实施中所采用的四级阴离子精馏系统及流程示意图,图中标号:1-阴离子精馏第1级;2-阴离子精馏第2级;3-阴离子精馏第3级;4-阴离子精馏第4级;5-含有C+与Cn +混合离子的料液;6-第1级料液罐;7-第2级料液罐;8-第3级料液罐;9-第4级料液罐;
图7为实施例1中采用四级阴离子精馏系统处理氯离子与硫酸根离子混合料液时,第1级阴离子精馏室至第4级阴离子精馏室中氯离子浓度随时间变化示意图;
图8为实施例1中采用四级阴离子精馏系统处理氯离子与硫酸根离子混合料液时,第1级阴离子精馏室至第4级阴离子精馏室中硫酸根离子浓度随时间变化示意图;
图9为实施例2中采用三级阴离子精馏系统处理氯离子与硫酸根离子混合料液时,第1级阴离子精馏室至第3级阴离子精馏室中氯离子浓度随时间变化示意图;
图10为实施例2中采用三级阴离子精馏系统处理氯离子与硫酸根离子混合料液时,第1级阴离子精馏室至第3级阴离子精馏室中硫酸根离子浓度随时间变化示意图;
图11为实施例3中采用二级阴离子精馏系统处理氯离子与硫酸根离子混合料液时,第1级阴离子精馏室至第2级阴离子精馏室中氯离子浓度随时间变化示意图;
图12为实施例3中采用二级阴离子精馏系统处理氯离子与硫酸根离子混合料液时,第1级阴离子精馏室至第2级阴离子精馏室中硫酸根离子浓度随时间变化示意图;
图13为实施例4中采用单级阴离子精馏系统处理氯离子与硫酸根离子混合料液时,第1级阴离子精馏室中氯离子浓度随时间变化示意图;
图14为实施例4中采用单级阴离子精馏系统处理氯离子与硫酸根离子混合料液时,第1级阴离子精馏室中硫酸根离子浓度随时间变化示意图;
图15为实施例1、2、3、4中氯离子与硫酸根离子的选择系数随时间变化示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。以下内容仅仅是对本发明的构思所做的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施案例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式代替,只要不偏离发明的构思或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
实施例1
本实施例利用上述的阴离子精馏系统来处理含有氯离子、硫酸根离子与钠离子的混合料液,所采用的阴离子精馏系统为四级阴离子精馏系统,阴离子精馏单元数为1。第1级阴离子精馏室与第1级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;第2级阴离子精馏室与第2级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;第3级阴离子精馏室与第3级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;第4级阴离子精馏室与第4级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;阴极室与阳极室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动。四级阴离子精馏系统由4张一多价阴离子选择膜、6张阳离子交换膜组成(其中两张作为封端隔膜);2张钌铱电极作为端板与集流体放置在阴离子精馏系统两端,靠近阴极与阳极端分别放置2张阳离子交换膜作为封端隔膜,4张一多价阴离子选择膜重复排列在靠近阳极侧一端,4张阳离子交换膜重复排列在靠近阴极侧一端,本实施例所采用的功能隔膜排列结构具体见图2;单张膜以及膜堆单个电极有效面积21cm2。一多价阴离子选择膜与阳离子交换膜分别采用日本ASTOM公司生产的ACS与CMX系列离子交换膜。
初始时,所采用的混合料液中氯离子与硫酸根离子的浓度分别均为0.1mol/L,第1级阴离子精馏室与第1级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,作为辅助电解质用于形成电流通路;同样,第2级阴离子精馏室与第2级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,第3级阴离子精馏室与第3级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,第4级阴离子精馏室与第4级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,用于形成电流通路;阴极室与阳极室流通以0.1mol/L硝酸钠作为辅助电解质。
各腔室溶液在阴离子精馏器件内部循环流动10分钟后,施加0.1A的恒定电流,并在线监测阴离子精馏器件两端的电压、电流变化,并在线监测各腔室的溶液pH、电导率、温度变化;实验运行过程中,每隔1小时取各腔室溶液样品,利用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)与离子色谱仪分析实验运行过程中各腔室的离子浓度变化,具体结果见图7、图8及图15。
实施例2
本实施例利用上述的阴离子精馏系统来处理含有氯离子、硫酸根离子与钠离子的混合料液,所采用的阴离子精馏系统为三级阴离子精馏系统,阴离子精馏单元数为1。第1级阴离子精馏室与第1级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;第2级阴离子精馏室与第2级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;第3级阴离子精馏室与第3级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;阴极室与阳极室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动。三级阴离子精馏系统由3张一多价阴离子选择膜、5张阳离子交换膜组成(其中两张作为封端隔膜);2张钌铱电极作为端板与集流体放置在阴离子精馏系统两端,靠近阴极与阳极端分别放置2张阳离子交换膜作为封端隔膜,3张一多价阴离子选择膜重复排列在靠近阳极侧一端,3张阳离子交换膜重复排列在靠近阴极侧一端,本实施例所采用的功能隔膜排列结构具体见图3;单张膜以及膜堆单个电极有效面积21cm2。一多价阴离子选择膜与阳离子交换膜分别采用日本ASTOM公司生产的ACS与CMX系列离子交换膜。
初始时,所采用的混合料液中氯离子与硫酸根离子的浓度分别均为0.1mol/L,第1级阴离子精馏室与第1级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,作为辅助电解质用于形成电流通路;同样,第2级阴离子精馏室与第2级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,第3级阴离子精馏室与第3级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,用于形成电流通路;阴极室与阳极室流通以0.1mol/L硝酸钠作为辅助电解质。
各腔室溶液在阴离子精馏器件内部循环流动10分钟后,施加0.1A的恒定电流,并在线监测阴离子精馏器件两端的电压、电流变化,并在线监测各腔室的溶液pH、电导率、温度变化;实验运行过程中,每隔1小时取各腔室溶液样品,利用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)与离子色谱仪分析实验运行过程中各腔室的离子浓度变化,具体结果见图9、图10及图15。
实施例3
本实施例利用上述的阴离子精馏系统来处理含有氯离子、硫酸根离子与钠离子的混合料液,所采用的阴离子精馏系统为二级阴离子精馏系统,阴离子精馏单元数为1。第1级阴离子精馏室与第1级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;第2级阴离子精馏室与第2级阳离子保留室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动;阴极室与阳极室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动。二级阴离子精馏系统由2张一多价阴离子选择膜、4张阳离子交换膜组成(其中两张作为封端隔膜);2张钌铱电极作为端板与集流体放置在阴离子精馏系统两端,靠近阴极与阳极端分别放置2张阳离子交换膜作为封端隔膜,2张一多价阴离子选择膜重复排列在靠近阳极侧一端,2张阳离子交换膜重复排列在靠近阴极侧一端,本实施例所采用的功能隔膜排列结构具体见图4;单张膜以及膜堆单个电极有效面积21cm2。一多价阴离子选择膜与阳离子交换膜分别采用日本ASTOM公司生产的ACS与CMX系列离子交换膜。
初始时,所采用的混合料液中氯离子与硫酸根离子的浓度分别均为0.1mol/L,第1级阴离子精馏室与第1级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,作为辅助电解质用于形成电流通路;同样,第2级阴离子精馏室与第2级阳离子保留室中循环以0.1mol/L氯化钠溶液,用于形成电流通路;阴极室与阳极室流通以0.1mol/L硝酸钠作为辅助电解质。
各腔室溶液在阴离子精馏器件内部循环流动10分钟后,施加0.1A的恒定电流,并在线监测阴离子精馏器件两端的电压、电流变化,并在线监测各腔室的溶液pH、电导率、温度变化;实验运行过程中,每隔1小时取各腔室溶液样品,利用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)与离子色谱仪分析实验运行过程中各腔室的离子浓度变化,具体结果见图11、图12及图15。
实施例4
本实施例利用上述的阴离子精馏系统来处理含有氯离子、硫酸根离子与钠离子的混合料液,所采用的阴离子精馏系统为单级阴离子精馏系统,阴离子精馏单元数为1。第1级阴离子精馏室由溶液驱动泵驱动循环流动;第1级阳离子保留室由溶液驱动泵驱动循环流动;阴极室与阳极室联通,由溶液驱动泵驱动循环流动。单级阴离子精馏系统由1张一多价阴离子选择膜、3张阳离子交换膜组成(其中两张作为封端隔膜);2张钌铱电极作为端板与集流体放置在阴离子精馏系统两端,靠近阴极与阳极端分别放置2张阳离子交换膜作为封端隔膜,一多价阴离子选择膜排列在靠近阳极侧一端,阳离子交换膜排列在靠近阴极侧一端,本实施例所采用的功能隔膜排列结构具体见图5;单张膜以及膜堆单个电极有效面积21cm2
初始时,所采用的混合料液中氯离子与硫酸根离子的浓度分别均为0.1mol/L,阴离子精馏室与阳离子保留室分别循环以0.1mol/L氯化钠溶液,作为辅助电解质用于形成电流通路;阴极室与阳极室流通以0.1mol/L硝酸钠作为辅助电解质。一多价阴离子选择膜与阳离子交换膜分别采用日本ASTOM公司生产的ACS与CMX系列离子交换膜。
各腔室溶液在阴离子精馏器件内部循环流动10分钟后,施加0.1A的恒定电流,并在线监测阴离子精馏器件两端的电压、电流变化,并在线监测各腔室的溶液pH、电导率、温度变化;实验运行过程中,每隔1h取各腔室溶液样品,利用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)与离子色谱仪分析实验运行过程中各腔室的离子浓度变化,具体结果见图13、图14及图15。
从图7、图8与图15可以看出,对于四级操作下的阴离子精馏系统,第4级阴离子精馏室中的氯离子浓度随时间逐渐提高,而第1级至第3级阴离子精馏室中的氯离子浓度无明显变化,基本维持在实验的初始浓度;而对于硫酸根离子,由于一多价阴离子选择膜对于一价氯离子有特种选择作用,同时对于二价的硫酸根离子具有阻隔作用,因此,基于重复叠加的一多价阴离子选择膜的逐级筛分作用,及一多价离子间选择系数的级数放大效应,硫酸根离子在第1级至第4级阴离子精馏室中的浓度逐步降低,而第4级中的硫酸根离子浓度低于氯离子浓度近3个数量级,当第4级中氯离子浓度提升至初始的四至五倍浓度时,氯与硫酸根的选择系数维持在20000-30000之间。对于二级至三级操作下的阴离子精馏系统,氯离子浓度与硫酸根离子浓度随时间变化与四级操作趋势相同,氯离子在相应阴离子精馏系统的最后一级浓缩,硫酸根离子在阴离子精馏室中的浓度由第一级至最后一级逐渐降低。由于精馏级数的降低,相比于四级精馏系统,三级与二级阴离子精馏操作的氯与硫酸根选择性逐渐降低,操作结束时,三级与二级操作氯与硫酸根选择系数分别维持在3000-5000与1000-2000之间。而单级的阴离子精馏操作膜堆构型与常规的电渗析膜堆构型类似,不存在单价阴离子多级筛分及选择系数级数放大效应,因此氯与硫酸根选择性由一多价阴离子选择膜的自身性质决定,维持在20-30之间。
从结果可以看出,通过设计阴离子精馏系统,利用一多价阴离子选择膜对于单价阴离子的多级筛分作用,及选择系数的级数放大效应,四级阴离子精馏系统在将氯离子浓度提升至四-五倍浓度情况下,氯与硫酸根的选择系数维持在20000-30000之间,第4级氯离子精馏室中的氯离子纯度可达99.95%以上。阴离子精馏系统采用一步操作,实现一价阴离子与二价阴离子的高效筛分,大大简化了离子筛分工艺程序,缩短了技术路线,降低了生产成本,实现了特种阴离子的精细化筛分,极大提升产品的纯度。同时可以根据过程需要,灵活选取功能隔膜及阴离子精馏级数,实现目标物料的精准、精确筛分,提升化工、能源、医药、稀土、核工业等应用领域的物料提取效率,有着巨大的过程优势。
以上仅为本发明的示例性实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统,其特征在于:包括阴离子精馏器件;所述阴离子精馏器件是由封装于阳极板与阴极板之间的至少一组阴离子精馏单元构成;
所述阴离子精馏单元是由一张或多张阳离子交换膜和一张或多张特种阴离子选择性膜依照“同类同侧”原则依次叠压后加上流道隔网和密封垫片组成的膜单元。
2.根据权利要求1所述的阴离子精馏系统,其特征在于:所述“同类同侧”原则是指同种类型的膜置于相同的一侧,即在所述阴离子精馏单元中,首先叠压特种阴离子选择性膜,然后叠压阳离子交换膜,并使特种阴离子选择性膜靠近阳极板、阳离子交换膜靠近阴极板;
相邻特种阴离子选择性膜之间形成1个或多个阴离子精馏室;相邻阳离子交换膜之间形成1个或多个阳离子保留室;特种阴离子选择性膜与阳离子交换膜之间形成料液室。
3.根据权利要求1或2所述的阴离子精馏系统,其特征在于:在所述阳极板、阴极板与阴离子精馏单元之间设置有封端隔膜;所述阳极板与所述封端隔膜之间形成阳极室、所述阴极板与所述封端隔膜之间形成阴极室;靠近阳极板的封端隔膜与相邻特种阴离子选择性膜之间形成阴离子精馏室,靠近阴极板的封端隔膜与相邻阳离子交换膜之间形成阳离子保留室。
4.根据权利要求3所述的阴离子精馏系统,其特征在于:当所述阴离子精馏单元采用n张阳离子交换膜和n张特种阴离子选择性膜时,可实现n级精馏,n≥1;
由阴极板侧至阳极板侧依次排列的功能隔膜分别定义为“1st阳离子交换膜”、“2nd阳离子交换膜”、“3rd阳离子交换膜”、“4th阳离子交换膜”、……、“nth阳离子交换膜”、“1st特种阴离子选择性膜”、“2nd特种阴离子选择性膜”、“3rd特种阴离子选择性膜”、“4th特种阴离子选择性膜”、……、“nth特种阴离子选择性膜”;
阴极板与相邻封端隔膜之间形成阴极室;1st阳离子交换膜与相邻封端隔膜之间形成nth阳离子保留室,1st阳离子交换膜与2nd阳离子交换膜之间形成n-1th阳离子保留室,….,n-2th阳离子交换膜与n-1th阳离子交换膜之间形成2nd阳离子保留室,n-1th阳离子交换膜与nth阳离子交换膜之间形成1st阳离子保留室;nth阳离子交换膜与1st特种阴离子选择性膜之间形成料液室;1st特种阴离子选择性膜与2nd特种阴离子选择性膜之间形成1st阴离子精馏室,2nd特种阴离子选择性膜与3rd特种阴离子选择性膜之间形成2nd阴离子精馏室,….,n-1th特种阴离子选择性膜与nth特种阴离子选择性膜之间形成n-1th阴离子精馏室;nth特种阴离子选择性膜与相邻封端隔膜之间形成nth阴离子精馏室;阳极板与相邻封端隔膜之间形成阳极室。
5.根据权利要求1或2所述的阴离子精馏系统,其特征在于:所述阴离子精馏系统还包括溶液辅助循环系统及电流供电系统;所述溶液辅助循环系统包括驱动溶液循环的机械泵、贮存溶液的容器及用于连通阳离子精馏器件与容器间的泵管;所述电流供电系统包括稳流或稳压电源,所述阳极板和阴极板分别与稳流或稳压电源的正极和负极相连。
6.根据权利要求1或2所述的阴离子精馏系统,其特征在于:所述特种阴离子选择性膜为具有特种阴离子筛分性能的离子交换膜;所述阳离子交换膜为任意阳离子交换膜;所述封端隔膜为普通阴离子交换膜、普通阳离子交换膜、一多价阳离子交换膜、阻氢隔膜、一多价阴离子交换膜、阻碱隔膜、多孔隔膜或双极膜。
7.一种权利要求1~6中任意一项所述阴离子精馏系统的应用,其特征在于:用于实现特种阴离子的精细化筛分。
8.根据权利要求7所述的应用,其特征在于:使用时,将待分离料液加入到料液室,在阳极室与阴极室加入强电解质溶液,在阳离子保留室和阴离子精馏室加入去离子水或辅助电解质溶液;在电场驱动下,目标阴离子从料液室逐级透过特种阴离子选择性膜,同时杂质阴离子从料液室被特种阴离子选择性膜逐级选择性阻隔,从而实现特种阴离子的精细化筛分。
CN202110868710.6A 2021-07-30 2021-07-30 一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用 Active CN113663517B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110868710.6A CN113663517B (zh) 2021-07-30 2021-07-30 一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110868710.6A CN113663517B (zh) 2021-07-30 2021-07-30 一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113663517A true CN113663517A (zh) 2021-11-19
CN113663517B CN113663517B (zh) 2022-10-28

Family

ID=78540790

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110868710.6A Active CN113663517B (zh) 2021-07-30 2021-07-30 一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113663517B (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH078751A (ja) * 1993-06-14 1995-01-13 Chubu Electric Power Co Inc 脱硫排水処理電気透析装置及び同装置を用いた脱硫排水処理方法
CN2477259Y (zh) * 2001-04-14 2002-02-20 张宇昊 一种电渗析器
CN1560023A (zh) * 2004-02-16 2005-01-05 浙江大学 离子膜电渗析法分离DL-α-丙氨酸工艺
JP2006182704A (ja) * 2004-12-28 2006-07-13 Astom:Kk アポタンパク質の製造方法
CN103103555A (zh) * 2012-12-29 2013-05-15 上海新阳半导体材料股份有限公司 一种高纯甲基磺酸的纯化制备方法
JP5367190B1 (ja) * 2013-03-08 2013-12-11 株式会社アストム 水酸化リチウムの製造方法
CN104524976A (zh) * 2015-01-21 2015-04-22 中国科学技术大学 一种用于一/多价离子选择性分离的电纳滤装置
CN109987682A (zh) * 2019-04-01 2019-07-09 长春佳百力环境科技有限公司 一种连续电除盐宽水温模块

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH078751A (ja) * 1993-06-14 1995-01-13 Chubu Electric Power Co Inc 脱硫排水処理電気透析装置及び同装置を用いた脱硫排水処理方法
CN2477259Y (zh) * 2001-04-14 2002-02-20 张宇昊 一种电渗析器
CN1560023A (zh) * 2004-02-16 2005-01-05 浙江大学 离子膜电渗析法分离DL-α-丙氨酸工艺
JP2006182704A (ja) * 2004-12-28 2006-07-13 Astom:Kk アポタンパク質の製造方法
CN103103555A (zh) * 2012-12-29 2013-05-15 上海新阳半导体材料股份有限公司 一种高纯甲基磺酸的纯化制备方法
JP5367190B1 (ja) * 2013-03-08 2013-12-11 株式会社アストム 水酸化リチウムの製造方法
CN104524976A (zh) * 2015-01-21 2015-04-22 中国科学技术大学 一种用于一/多价离子选择性分离的电纳滤装置
CN109987682A (zh) * 2019-04-01 2019-07-09 长春佳百力环境科技有限公司 一种连续电除盐宽水温模块

Also Published As

Publication number Publication date
CN113663517B (zh) 2022-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113666396B (zh) 一种由盐湖卤水制取氯化锂的离子精馏方法
US20220380235A1 (en) Electrochemical separation systems and methods
IL260738A (en) Electromechanical desalination system with coupled electrical storage
US20170088445A1 (en) Apparatus and process for separation and selective recomposition of ions
US10604426B2 (en) High efficiency electrochemical desalination system that incorporates participating electrodes
CN113663518B (zh) 一种用于特种混合离子精细化筛分的离子协同精馏系统及其应用
CN113663519B (zh) 一种用于特种阳离子精细化筛分的阳离子精馏系统及其应用
AU2019237168B2 (en) Deionization device and method for at least partially deionizing a feed liquid in which an electrolyte is dissolved, and apparatuses using such devices
CN106430463B (zh) 一种带有中间极板的电渗析水处理装置及方法
CN113663517B (zh) 一种用于特种阴离子精细化筛分的阴离子精馏系统及其应用
CN113559715B (zh) 一种由盐湖卤水一步制取电池级锂产品的双极膜辅助离子精馏方法
US9981865B2 (en) Electrochemical separation device
CN102491461B (zh) 一种无膜电去离子硬水软化装置及其方法
CN102502927A (zh) 一种苦咸水海水淡化与浓缩回收矿盐装置及其方法
CN114105261B (zh) 一种用于高盐废水资源化处理的电纳滤离子精馏方法
CN110975628A (zh) 一种高效分离染料和无机盐的疏松电纳滤装置及工艺
CN105753114A (zh) 一种实现连续淡化产水的多腔室电吸附脱盐技术与装置
CN118343891A (zh) 一种迁移强化型离子精馏系统及其在由盐湖卤水制取电池级氢氧化锂中的应用
US20210198126A1 (en) Electrodialysis process for high ion rejection in the presence of boron
JP4036732B2 (ja) 海水淡水化方法及び装置
CN117065573A (zh) 船闸式电控离子选择渗透膜分离系统及工艺
CN115558790A (zh) 一种从海水中分离和富集铀的方法、电驱动膜分离反应系统
CN113087094A (zh) 一种乙酰基吡嗪生产废水中吡嗪与盐类的分离方法
CN115520944A (zh) 一种阻止有机物向盐水中迁移的电渗析器
CN118416697A (zh) 双选择电控离子渗透-交换膜系统及其同步分离阴阳离子的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant