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1、(10)申请公布号 CN 103443035 A (43)申请公布日 2013.12.11 CN 103443035 A *CN103443035A* (21)申请号 201280013616.1 (22)申请日 2012.01.13 1100770.5 2011.01.17 GB C02F 1/469(2006.01) B01D 61/42(2006.01) B01D 61/44(2006.01) B01D 61/52(2006.01) (71)申请人 海洋保护公司 地址 挪威德拉门 (72)发明人 AB安德森 (74)专利代理机构 北京纪凯知识产权代理有限 公司 11245 代理人 赵蓉民。
2、 张全信 (54) 发明名称 用于水处理的电渗析装置 (57) 摘要 电渗析装置 8 包括多个阴极 68、 多个阳极 70 和多个膜 71 ; 阴极 68 和阳极 70 在电极堆栈中交 替排列, 膜71在每个阴极68和阳极70之间, 膜71 和阳极 70 之间形成阳极流动路程 74, 以及膜 71 和阴极68之间形成阴极流动路程72 ; 电渗析装置 8进一步包括用于分配水至阳极流动路程74或至 阴极流动路程72的入口歧管56, 其中入口歧管56 包括沿着其长度配备孔的第一管 58, 该孔连接至 流动路程, 和位于第一管58中并且由第一管58封 装的第二管60, 第二管60在一端具有入口和在其 。
3、第二端被封闭, 并且第二管 60 沿着其长度配备开 向第一管 58 的孔 62。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2013.09.16 (86)PCT申请的申请数据 PCT/EP2012/050510 2012.01.13 (87)PCT申请的公布数据 WO2012/098056 EN 2012.07.26 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 18 页 附图 11 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书18页 附图11页 (10)申请公布号 CN 103443035 A CN 103443035 A *CN1。
4、03443035A* 1/2 页 2 1. 电渗析装置, 其包括 : 多个阴极、 多个阳极和多个膜 ; 所述阴极和所述阳极在电极堆栈中交替排列, 膜在每个 阴极和阳极之间, 所述膜和所述阳极之间形成阳极流动路程并且所述膜和所述阴极之间形 成阴极流动路程 ; 所述电渗析装置进一步包括 : 用于分配水至所述阳极流动路程或至所述阴极流动路程的入口歧管, 其中所述入口歧 管包括沿着其长度配备孔的第一管, 所述孔连接至所述流动路程, 和位于所述第一管中并 且由所述第一管封装的第二管, 所述第二管在一端具有入口和在其第二端被封闭, 并且所 述第二管沿着其长度配备开向所述第一管的孔。 2. 如权利要求 1 。
5、所述的电渗析装置, 包括用于所述阴极和所述阳极二者的类似入口歧 管。 3. 如权利要求 1 或 2 所述的电渗析装置, 其中用于所述阴极流动路程的所述入口歧管 布置为比用于所述阳极流动路程的所述入口歧管更高的流率。 4. 如权利要求 2 所述的电渗析装置, 包括用于所述阴极流动路程的两个平行的入口歧 管, 其平行于所述阴极流动路程供应水, 和用于所述阳极流动路程的单个入口歧管, 借此所 述阴极流动路程以比所述阳极流动路程更高的流率提供水。 5. 如前述权利要求任一项所述的电渗析装置, 其中所述第一管的孔经流动导向装置连 接至所述流动路程。 6. 如前述权利要求任一项所述的电渗析装置, 其中所述。
6、第一管的孔采用横向跨过所述 管定位的狭缝形式。 7. 如前述权利要求任一项所述的电渗析装置, 其中所述第二管的孔是横向跨过所述管 定位的狭缝。 8. 如前述权利要求任一项所述的电渗析装置, 其中所述第二管包括面向所述第一管的 孔、 在所述第二管第一侧上的孔, 和 / 或第二管包括背向所述第一管的孔、 在所述第二管第 二侧上的孔。 9. 如前述权利要求任一项所述的电渗析装置, 其中所述第二管同心定位在所述第一管 中。 10. 如前述权利要求任一项所述的电渗析装置, 其中所述阳极和所述阴极由隔板支撑, 并且所述隔板配备通孔, 和其中所述入口歧管沿着所述隔板中的通孔定位, 所述第一管中 的孔开向所述。
7、隔板中形成的流动导向部件。 11. 如权利要求 10 所述的电渗析装置, 其中所述第一管是通过对齐所述隔板中的通孔 形成的管, 并且所述第二管是插入所述第一管中的管道。 12. 一种方法, 其包括前述权利要求任一项所述的电渗析装置用于海水处理的应用, 优 选用于压舱水处理的应用。 13. 制造电渗析装置的方法, 其包括 : 多个阴极、 多个阳极和多个膜 ; 所述阴极和所述 阳极在电极堆栈中交替排列, 膜在每个阴极和阳极之间, 所述膜和所述阳极之间形成阳极 流动路程, 并且所述膜和所述阴极之间形成阴极流动路程 ; 所述方法包括 : 提供用于分配水至所述阳极流动路程或至所述阴极流动路程的入口歧管,。
8、 其中所述 入口歧管包括沿着其长度配备孔的第一管, 和在一端具有入口和在其第二端被封闭的第二 权 利 要 求 书 CN 103443035 A 2 2/2 页 3 管, 并且所述第二管也配备孔 ; 所述方法进一步包括 : 在所述电极堆栈中提供所述第一管, 从而所述第一管的孔连接至所述流动路程, 和将 所述第二管定位在所述第一管中, 从而所述第二管位于所述第一管中并且由所述第一管封 装, 并且所述第二管的孔开向所述第一管。 14. 如权利要求 13 所述的方法, 其中所述阳极和所述阴极由隔板支撑, 并且所述隔板 配备通孔, 所述方法包括 : 在所述电极堆栈中沿着所述隔板中的通孔提供所述入口歧管。。
9、 15. 如权利要求 14 所述的方法, 包括通过对齐所述隔板中的通孔形成所述第一管, 和 将所述第二管插入并沿着所述第一管。 16. 如权利要求 13 或 14 所述的方法, 包括提供如权利要求 1 至 11 任一项所述的电渗 析装置的特征。 17. 一种电渗析装置, 其基本上如本文参考附图的图 2 至 9 所描述的。 18. 制造电渗析装置的方法, 其基本上如本文所描述的。 权 利 要 求 书 CN 103443035 A 3 1/18 页 4 用于水处理的电渗析装置 技术领域 0001 本发明涉及通过电渗析的水处理, 比如为了杀死微生物的处理, 优选海水的处理, 比如压舱水处理。 背景技。
10、术 0002 压舱水是通过船在压舱水罐或有时在其他合适的空间, 比如货舱或油舱中运输的 水。将其在水 “供体” 位置处泵入罐以补偿随货物和 / 或燃料的卸载 / 消耗所带来的重心 点的改变, 并因此维持稳定性。 正确压舱从结构观点方面是必要的, 并且也用于性能原因以 便确保适当的推进器和舵浸入, 合适的桥梁考虑以及保持期望的船只移动和操作特性。压 舱水运输至水 “容纳” 位置, 其通常在船只装载货物的位置, 其潜在地在压舱水源地的生物 地理区域之外。随着货物在船上装载可排出压舱水。压舱水可寄生一系列物种, 其包括浮 游动物、 浮游植物、 细菌和病毒。在排出点可能没有这些物种的天敌, 并且其可在。
11、新的位置 定居并且繁殖, 对环境、 工业和人健康造成严重的问题。 0003 期望处理水和尤其是压舱水以便杀死微生物或使微生物失活, 并且减少或去除其 他污染物。 0004 WO2008/047084描述了压舱水处理的方法和装置, 包括膜电池中电渗析的使用。 该 类型的电渗析是流体处理方法, 其基于通过在由离子交换膜隔开的两个电极之间施加恒定 的或脉冲的电势差造成的离子分离。一个电极将用作吸引阴离子的阳极 ( 正电荷 ) 而另一 个将用作吸引阳离子的阴极 ( 负电荷 )。膜和阳极之间隔室中的流体的特征为具有过多电 子的阴离子并且可被称为浓缩物, 而膜和阴极之间隔室中的流体的特征为存在缺少电子的 。
12、阳离子并且可称为淡水 (diluate) 。 0005 在一些电渗方法中, 多膜电池排列成称为电渗析堆栈 (electrodialysis stack) 的构造, 交替的阴离子和阳离子交换膜形成多膜电池通常在单个阳极和阴极之间。电 渗析的已知应用是大规模的含盐水和海水淡化和产盐, 和小规模和中等规模的饮用水生 产。电渗析也用于处理工业, 用于分离某些污染物比如重金属。 0006 在 WO2008/047084 的公开内容中, 如下处理压舱水 : 将一部分压舱水与主流分开, 使其通过膜电池, 和将膜电池的产物返回主流。返回的产物主要是浓缩物并且这具有使水 中的微生物失活或杀死微生物的作用。 仅仅。
13、引导一部分水通过电渗析处理装置并且将膜电 池的产物返回水的概念代表本领域的发展, 因为实现了有效的水处理, 而不需要使全部的 水流过电渗析处理装置。 0007 因此, WO2008/047084 的电渗析设备提供了用于水处理, 比如压舱水处理的有利形 式的电渗析处理。但是, 与使用该类型电渗析处理来处理海水比如压舱水相关的进一步工 作已经鉴定为可作出改进的区域。 发明内容 0008 本申请的权利要求涉及下面的第七至第九方面。 下面阐释的其他本发明本文目前 说 明 书 CN 103443035 A 4 2/18 页 5 没有要求保护, 并且包括它们以解释其它相关的发明。 0009 从第一方面看,。
14、 本发明提供电渗析装置, 其包括 : 阴极、 阳极、 阴极和阳极之间的 膜、 用于沿着膜在阴极侧上水流动的阴极流动路程、 用于沿着膜在阳极侧上水流动的阳极 流动路程、 和膜和阴极之间形成的其中阴极面向阳极的反应区, 其中阴极流动路程布置为 用于反应区中的层流, 和其中电渗析装置包括流动调整元件, 其布置为促进引入水流中的 层流至阴极流动路程。 0010 海水不完全是具有氯化钠的水溶液, 而是包括其他盐和化合物, 除了熟知的氯化 钠和水反应之外, 其还产生副反应。 例如, 镁盐可构成海水中盐的约3-4%。 已经发现副反应 之一在电渗析装置的阴极侧产生水镁石 Mg(OH)2。水镁石具有乳白色粘性物。
15、质的外观。出 乎意料地, 本发明人已经发现当使用标准海水时, 电渗析过程在电渗析装置中形成该水镁 石物质, 并且该水镁石沉淀物积聚在内部流动通道中。该问题没有在已知的现有技术中公 开。该方面的电渗析装置包括解决该新问题的特征。 0011 典型地, 常规的电渗析装置将寻求促进湍流和二次流, 因为认为该混合过程帮助 电渗析反应和加速离子运输通过膜。因此, 常规上不使用层流和不在已知的设备中采取措 施来确保在阴极侧上的层流。本布置基于下列认识 : 水镁石沉淀物是潜在的问题并且通过 包括促进层流的结构, 可避免水镁石的积聚。 在常规的电渗析装置中, 通过湍流和不均匀或 二次流帮助水镁石沉淀物的形成。 。
16、利用这些流动模式, 形成循环水流的死角或死区, 其中水 镁石被截留。这使得水镁石凝聚或凝结和积聚成更大的沉淀物。 0012 如果流是层流的, 则不存在二次流结构。通过并入意图在水进入反应区之前促进 层流的特征, 该方面的电渗析装置减少可在反应区中形成的水镁石和其他污染物凝聚或凝 结的机会。保持层流通过反应区减少污染物被截留或粘附在设备中的机会。反应区是其中 阳极和阴极充分重叠用于电渗析反应发生的电渗析装置的区域。 当避免形成水镁石沉淀物 时, 该装置需要较少频率的清洁。也可减少其他污染物的积聚。 0013 优选地, 流动调整元件布置为促进反应区之前区域中的层流。反应区中的阴极流 动路程可为大体。
17、上恒定维度的直边流动路程。 不同形状和尺寸的流动路程的区域优选在反 应区外, 和优选与反应区间隔开。 0014 优选地, 阴极流动路程在反应区中不被阻塞。 这避免产生湍流, 否则可当水绕阻塞 物流动时出现湍流。一般而言, 电渗析装置将并入间隔元件以保持膜和电极之间的期望间 隔。在现有技术中, 这些间隔存在于阳极侧和阴极侧二者上, 以保持膜在适当的位置上。优 选地, 该方面的电渗析装置在阴极侧上没有间隔元件, 即可仅在离子交换膜的阳极侧上包 括间隔元件。 这避免在阴极侧上来自间隔元件的任何阻塞, 并且因此减少阴极侧上的湍流。 因为水镁石反应在阳极侧上不发生, 所以没有源自在阳极流动路程中存在间隔。
18、元件产生湍 流的问题。 0015 在优选的实施方式中, 布置装置, 使得通过阴极流动路程的流率(flow rate)比通 过阳极流动路程的流率更大。这是为了在膜的阴极侧提供更高的压力。因此, 优选地, 通过 阴极流动路程的流速 (flow velocity) 比通过阳极流动路程的流速更大。通过阴极流动路 程的流量 (flow volume) 也可大于通过阳极流动路程的流量。通过阴极流动路程的较高压 力用于推动膜远离阴极, 这可减少水镁石沉淀物在膜上积聚的机会。而且, 较高流率的使 用, 尤其结合该方面的层流, 用于冲洗掉可能存在的任何水镁石沉淀物。阴极流动路程 ( 一 说 明 书 CN 103。
19、443035 A 5 3/18 页 6 个或多个 ) 的水入口可大于阳极流动路程 ( 一个或多个 ) 的水入口。如果以相同的压力供 应水至两个入口, 那么这将导致需要的增加的流率, 并且如果阴极流动路程 ( 一个或多个 ) 与阳极流动路程 ( 一个或多个 ) 具有相同的横截面积, 则流速和流量将都更高。 0016 电渗析装置可在反应区之前包括流动调整元件, 以促进引入水横跨阴极流动路程 和 / 或阳极流动路程的宽度均匀分布。在优选的实施方式中, 在板形电极之间形成阴极和 阳极流动路程, 并且因此将具有细长的槽形横截面。流动路程的狭窄槽形横截面可促进层 流。例如, 流动路程的横截面可以是电极和膜。
20、之间宽度在 1mm 和 4mm 之间, 优选宽度约 2mm 的槽。阴极流动路程和阳极流动路程的横截面可以是具有相同宽度的槽。用于确保引入水 横跨槽形横截面的宽度均匀分布的流动调整元件将促进层流。 0017 流动调整元件可包括通道、 挡板和 / 或导向叶片, 用于流从一个或多个水入口通 道至阳极 / 阴极流动路程的均匀分配。优选地, 引入水流横跨阳极 / 阴极流动路程的宽度 均匀地分开。 在尤其优选的实施方式中, 流动调整元件包括流动通道, 其以扇形从入口通道 延伸至阴极 / 阳极流动路程。 0018 优选的实施方式使用分层布置在电极堆栈中的多个重复的阴极板和阳极板, 膜在 每个阴极和阳极之间。。
21、 这使得平行形成多个电渗析室, 每个具有它们自己的电极, 并且这提 高了可处理水的速率。优选地, 电渗析装置包括阴极板、 膜、 阳极板、 膜顺序的重复, 从而使 用每个电极板的两侧(除了在重复顺序外端处的电极)。 因此, 在电极堆栈中心部分的每个 阴极板将在板每侧具有阴极流动路程。类似地, 每个阳极板可在每侧具有阳极流动路程。 0019 为了减少水流入流动调整元件之后的电极流动路程时的中断, 阴极和 / 或阳极的 前沿优选地包括具有增加宽度的成形末端。该成形末端可例如包括楔形和 / 或曲线部分。 在成形末端之后, 阴极 / 阳极优选采取具有恒定宽度的板形式。成形末端的优选形状是具 有圆点的对称。
22、楔形。成形末端的使用用于沿着电极的每侧轻柔地分开流。当电渗析装置在 阳极流动路程中包括间隔元件时, 这些间隔元件优选位于成形末端之后。 0020 阴极和/或阳极的成形末端可通过使电极材料成形例如通过机械加工而 形成。可选地, 成形末端可通过添加由不同材料形成的成形组件而形成。当电极材料难以 成形和 / 或成形昂贵时, 这是有优势的。例如, 如果使用钛电极, 成形末端可以是模制的塑 料插入物。 0021 优选地, 布置电渗析装置, 使得反应区直到水已经沿着阴极流动预定的距离才开 始。 这是为了促进阴极流动路程中的层流通过反应区。 在优选的实施方式中, 这通过将阴极 放置在水流动路程中实现, 其中。
23、阴极的前沿比阳极的前沿距离入口的距离更短。利用该布 置, 穿过阴极板的水流在反应区之前有机会沉降, 因为电反应直到流到达其中阳极和阴极 充分靠近在一起的区域才开始。例如, 阴极的前沿可放置比阳极的前沿更靠近水入口 20mm 和 60mm 之间。在优选的实施方式中, 阴极的前沿放置比阳极的前沿更靠近水入口约 30mm。 0022 可允许引入水流动预定的距离, 而在流动调整元件的末端之后和水到达阴极或阳 极之前没有扰动。该未扰动的流帮助水从源自之前流动调整元件的任何破坏作用或从那 些流动调整元件的终止恢复。例如, 水可在到达阴极或阳极的前沿之前未扰动地流动至少 5mm, 优选至少 10mm。距离越。
24、大, 流沉降为层流模式的机会越多。但是, 通常有一个这样的 点, 在该点增加距离不提供流动模式均匀性的相应增加。利用约 2mm 的槽宽度, 当水在其到 达阴极或阳极的前沿之前未扰动地流动约 10mm 时, 看到好的结果。当电渗析装置由重复的 说 明 书 CN 103443035 A 6 4/18 页 7 被膜分开的阴极和电极板形成时, 未扰动流的区域可形成为两个膜之间空间中的未扰动流 动路程, 该未扰动的流动路程在水到达位于两个膜之间的阴极或阳极的前沿之前在膜之间 延伸预定的距离。 0023 在如上述电渗析装置包括分层的电极堆栈的情况下, 电渗析装置优选包括流量分 配系统, 其用于将引入水以相。
25、同的量分配至每个电极室。 因此, 电渗析装置可包括用于相等 地分配引入水至每个阴极水入口的阴极流量分配系统和用于相等地分配引入水至每个阳 极水入口的阳极流量分配系统。如上述, 阴极流动路程可比阳极流动路程接收更大流率的 水。阴极流量分配系统确保阴极流动路程, 并且在多个阴极的每个处供应相等的水流。阳 极流动路程类似地供应相等的水流。 0024 在尤其优选的实施方式中, 流量分配系统采用阳极流动路程和 / 或阴极流动路程 的入口歧管形式, 其中入口歧管包括沿着其长度配备孔的第一管, 该孔连接至流动路程, 和 位于第一管中并且由第一管封装的第二管, 第二管在一端具有入口并且在其第二端被封 闭, 并。
26、且第二管沿着其长度配备开向第一管的孔。 下面讨论优选的入口歧管的进一步特征。 0025 从第二方面看, 本发明提供一种方法, 其包括上述电渗析装置用于处理海水的应 用, 优选用于处理压舱水的应用。 0026 从第三方面看, 本发明提供制造电渗析装置的方法, 其包括下述步骤 : 提供阴极、 阳极、 阴极和阳极之间的膜、 用于沿着膜在阴极侧上水流动的阴极流动路程、 用于沿着膜在 阳极侧上水流动的阳极流动路程、 和膜与阴极之间形成的其中阴极面向阳极的反应区 ; 为 反应区中的层流布置阴极流动路程 ; 和在引入水流的区域中布置流动调整元件以在反应区 之前促进引入水流中的层流。 0027 该方法可包括提。
27、供如上面就第一方面优选的特征描述的电渗析装置的特征。 0028 从第四方面看, 本发明提供电渗析装置, 其包括 : 多个阴极、 多个阳极和多个膜 ; 其中阴极和阳极在电极堆栈中交替排列, 膜在每个阴极和阳极之间 ; 和其中阴极和阳极每 个由单个传导板形成, 从而封装在电极堆栈中的阴极板和阳极板的两个表面在使用时都与 被处理的水传导接触。 0029 在该类型的常规电渗析装置中, 电极由两片钛形成, 其铜焊至铜棒以形成夹心。 这 些铜棒接着从电渗析装置伸出并且用于提供与主电源的连接。在该方面的电渗析装置中, 单个传导板用于每个电极。结果, 电渗析装置可制成更小和更紧凑。另外, 因为传导材料是 通常。
28、相对昂贵的, 所以使用的板的数量减少致使成本节约。在电渗析装置优选的实施方式 中, 钛用于阳极板和阴极板。 0030 单个传导板意思是, 与上面现有技术讨论的两个板相比, 电极的主传导和电活性 部件由单个板形成。除了单个传导板之外, 电极还可包括其他元件, 比如固定部件、 成形末 端部等。 0031 电极可以以连续的电极堆栈布置, 以形成整个电渗析装置。 但是, 该布置有助于所 有电极与电源的并联连接。其可有利地允许电渗析装置部件的串联连接, 例如用于与电源 阻抗匹配。 因此, 在优选的布置中, 电极堆栈包括多组电极, 单个组中的每个电极并联连接, 并且每组电极串联连接。例如由 50 个阳极室。
29、和 50 个阴极室构成的电极堆栈可由每个包括 10 个阳极室和 10 个阴极室的 5 个组构成。 0032 在电极堆栈或每组电极室的中心部分中, 每个传导板的两面与水电接触, 所以电 说 明 书 CN 103443035 A 7 5/18 页 8 极的两面都用作电渗析过程中的活性表面。 电渗析装置包括下述顺序重复 : 阴极、 膜、 阳极、 膜, 使用每个电极板的两侧, 除了外端处的电极。在电极堆栈中, 每组电极外端处的电极优 选是两个阴极。阴极生产可比阳极更便宜, 因为阳极反应需要用于电极的昂贵涂层。因此, 通过使用另外的阴极作为末端电极(对于其仅仅电极的一侧在反应中使用)生产电渗析装 置可更。
30、便宜, 而不减少总反应区域。 0033 可使电极的电连接直接至传导板的传导材料。优选地, 允许传导板在电渗析装置 的反应区域之外延伸, 以提供电连接点。 0034 在优选的实施方式中, 形成电极的传导板夹在非传导隔板之间并且被其支撑。隔 板可用于隔开进入和离开阴极流动路程和阳极流动路程的流体流。 隔板可包括将传导板暴 露在反应区中的开口。膜可横跨阳极和阴极之间的这些开口放置, 以完成其中发生电渗析 反应的膜电池。 0035 隔板优选包括用于引入水的入口通道和流出淡水和浓缩物的出口通道。 流动导向 部件也优选并入隔板中, 比如上面就第一方面讨论的流动调整元件。因为隔板包括流动导 向部件, 它们通。
31、常具有比传导板更大的尺寸。 0036 优选地, 传导板配备结合到传导板并且形成对应隔板形状的形状的密封件。因为 隔板大于传导板, 所以密封件可延伸超过传导板的边缘。例如, 传导板可通常为矩形, 和密 封件可沿着矩形的两个对边结合和接着向外延伸超过矩形的剩余两个边。 当传导板和密封 件放置在两个隔板之间时, 密封件形成封装的电极室。两个隔板可通过任何适当的手段夹 在传导板周围, 例如通过封装电极堆栈的框架或通过将每对隔板连接在一起的螺钉。 0037 密封件可为任何合适的材料, 即有弹性的和耐水的材料。优选橡胶材料。优选地, 密封件包括橡胶材料。可使用包含相对高水平填充剂的高密度橡胶。 0038 。
32、已经发现, 可能难以将密封件牢固地附连至电极, 尤其是当使用钛电极时。 在优选 的布置中, 通过使用热固性或硫化橡胶克服了该问题, 其中在热处理之前将热固性或硫化 橡胶施用至电极, 并且接着通过加热和任选地加压橡胶将其结合至电极, 以在其与电极接 触时进行热固或硫化过程。 电极的表面可被调整, 然后施加未处理的橡胶, 例如通过蚀刻或 其他化学过程。 0039 如上就第一方面讨论的, 优选的实施方式对于阴极和阳极使用不同的流率。 因此, 该实施方式的电渗析装置优选地为阴极和阳极并入备选 (alternate) 隔板设计。这使得阳 极和阴极能够使用不同的流动导向部件。 而且, 因为在优选的实施方式。
33、中, 阳极和阴极可具 有放置在距离各自水入口不同距离处的前沿, 所以不同的隔板设计也可允许在需要的位置 处支撑阳极板和阴极板。 0040 在优选的实施方式中, 装置包括阴极室, 其包括位于传导板形式的阴极的每侧上 的第一和第二阴极隔板。装置可包括阳极室, 其包括位于传导板形式的阳极的每侧上的第 一和第二阳极隔板。电渗析装置可接着由一系列阳极和阴极室形成, 膜在每个室之间。 0041 隔板可包括通孔, 当许多电极室堆栈在一起时, 所述通孔形成水入口和出口通道。 可具有一个或多个阳极入口通道和阳极出口通道。类似地, 可有一个或多个阴极入口通道 和阴极出口通道。在优选的实施方式中, 为提供通过阴极的。
34、增加的流率, 有两个阴极入口 通道, 一个阳极入口通道, 两个阴极出口通道和一个阳极出口通道, 每个具有大约相同的尺 寸。优选围绕通孔提供密封件以保持阳极流体和阴极流体分开。管可沿着堆栈中所有隔板 说 明 书 CN 103443035 A 8 6/18 页 9 的通孔穿过, 以完成入口和出口通道。管可以是如下述的入口歧管。有利地, 使用沿着通孔 的管也可用于对齐电极堆栈中的室。 0042 从第五方面看, 本发明提供一种方法, 其包括上述电渗析装置用于处理海水的应 用, 优选用于处理压舱水的应用。 0043 从第六方面看, 本发明提供制造包括多个阴极、 多个阳极和多个膜的电渗析装置 的方法 ; 。
35、该方法包括在电极堆栈中交替排列阴极和阳极, 膜在每个阴极和阳极之间 ; 其中 阴极和阳极每个由单个传导板形成, 从而电极堆栈中阴极板和阳极板的两个表面在使用时 都与被处理的水传导接触。 0044 该方法可包括提供密封件和将密封件与传导板结合。在优选的实施方式中, 热固 性或硫化橡胶用于密封件, 和方法包括在热处理之前施加橡胶至电极, 和然后通过加热和 任选地加压橡胶以在其接触电极时进行热固或硫化过程, 将橡胶结合至电极。可调整电极 的表面然后施加未处理的橡胶, 例如通过蚀刻或其他化学过程。 0045 优选地, 方法包括将传导板和密封件夹在非传导隔板之间。两个隔板可通过任何 适当的手段夹在传导板。
36、周围, 例如通过封装电极堆栈的框架或通过将每对隔板连接在一起 的螺钉。 0046 隔板可用于隔开进入和离开阴极流动路程和阳极流动路程的流体流。 隔板可包括 将传导板暴露在反应区中的开口。优选地, 方法包括横跨阳极和阴极之间的这些开口放置 膜, 从而膜夹在相邻的电极之间。 0047 隔板可包括通孔, 当许多电极室堆栈在一起时, 所述通孔形成水入口和出口通道。 可具有一个或多个阳极入口通道和阳极出口通道。类似地, 可有一个或多个阴极入口通道 和阴极出口通道。方法优选包括将管沿着堆栈中所有隔板的通孔穿过, 以完成入口和出口 通道。有利地, 使用沿着通孔的管也可用于对齐电极堆栈中的室。 0048 方法。
37、可包括上面就第三方面讨论的步骤。 方法可包括提供如上面就第一或第四方 面的优选的特征阐释的电渗析装置的其他特征。 0049 从第七方面看, 本发明提供电渗析装置, 其包括 : 多个阴极、 多个阳极和多个膜 ; 阴极和阳极在电极堆栈中交替排列, 膜在每个阴极和阳极之间, 膜和阳极之间形成阳极流 动路程并且膜和阴极之间形成阴极流动路程 ; 电渗析装置进一步包括用于分配水至阳极流 动路程或至阴极流动路程的入口歧管, 其中入口歧管包括沿着其长度配备孔的第一管, 该 孔连接至流动路程, 和位于第一管中并且由第一管封装的第二管, 第二管在一端具有入口 和在其第二端被封闭, 并且第二管沿着其长度配备开向第一。
38、管的孔。 0050 通过使用该嵌套管的布置, 水可均匀地分配至沿着电极堆栈的所有流动路程。使 用时, 水可流过第二管的入口, 流入并且沿着第二管流动, 流出第二管的孔进入第一管, 并 且其后流出第一管进入电极堆栈。 该水路程和来自孔的节流用于沿着电极堆栈的长度保持 大体上恒定的压力, 并且因此水均匀地供应至所有阳极 / 阴极流动路程。 0051 可仅为阴极或仅为阳极提供入口歧管, 但是优选地, 为阴极和阳极二者提供类似 的入口歧管。如上面所讨论的, 通过阴极流动路程的流率比通过阳极流动路程的流率更高 是有利的。因此, 优选地, 电渗析装置包括如此用于阴极流动路程的入口歧管, 其布置为比 用于阳。
39、极流动路程的入口歧管流率更高。这可通过更大的歧管实现。但是, 优选地, 装置包 括用于阴极流动路程的两个平行的入口歧管, 平行地供应水至流动路程。当仅仅有一个类 说 明 书 CN 103443035 A 9 7/18 页 10 似的用于阳极流动路程的入口歧管时, 这能够确保与阳极流动路程相比大约两倍的阴极流 动路程流率。 0052 歧管的管优选是圆形的。圆形的管容易获得和 / 或制造, 和另外地, 易于形成用于 安装圆形歧管的孔。 但是, 入口歧管的管不限于圆形管, 并且可以是例如具有矩形横截面或 另一管形的管。 0053 第一管的孔优选经流动导向装置例如上面讨论的流动调整元件连接至流动 路程。
40、。第一管的孔可采用横向跨过管定位的狭缝形式。 0054 第二管的孔可以是横向跨过管定位的狭缝。 第二管可在面向第一管的孔的第一侧 上具有孔。也可在对侧上具有另外的孔。 0055 优选地, 第二管位于第一管内中心位置, 即第一和第二管可以是同心的。 0056 在优选的实施方式中, 阳极和阴极由隔板支撑并且隔板配备通孔, 其中入口歧管 沿着隔板中的通孔定位, 并且优选地其中第一管中的孔开向隔板中形成的流动导向部件。 第一管可以是通过对齐隔板中的通孔形成的管。第二管可以是插入第一管中的管道。 0057 在优选的实施方式中, 电渗析装置具有如上面结合第一或第四方面讨论的特征。 0058 从第八方面看,。
41、 本发明提供一种方法, 其包括上述电渗析装置用于处理海水的应 用, 优选用于处理压舱水的应用。 0059 从第九方面看, 本发明提供制造电渗析装置的方法, 所述电渗析装置包括 : 多个阴 极、 多个阳极和多个膜 ; 阴极和阳极在电极堆栈中交替排列, 膜在每个阴极和阳极之间, 膜 和阳极之间形成阳极流动路程并且膜和阴极之间形成阴极流动路程 ; 方法包括提供用于分 配水至阳极流动路程或至阴极流动路程的入口歧管, 其中入口歧管包括沿着其长度配备孔 的第一管, 和在一端具有入口和在其第二端被封闭的第二管, 并且第二管也配备孔, 方法进 一步包括在电极堆栈中提供第一管, 从而第一管的孔连接至流动路程和将。
42、第二管定位在第 一管中, 从而第二管位于第一管中并且由第一管封装, 并且第二管的孔开向第一管。 0060 在优选的实施方式中, 阳极和阴极由隔板支撑, 并且隔板配备通孔, 方法包括在电 极堆栈中沿着隔板的通孔提供入口歧管。 0061 方法可包括如上面就第三或第六方面讨论的步骤。 方法可包括提供如上面就第一 或第四方面的优选特征阐释的电渗析装置的其他特征。 0062 从第十方面看, 本发明提供用于处理水的电渗析装置, 其包括 : 膜电池, 用于监测 引入水温度的温度监测设备和用于在引入水到达膜电池之前增加其温度的加热器, 其中加 热器布置为当初始水温度低于预定水平时操作来增加引入水的温度。 00。
43、63 已经发现, 引入水的温度低于某一水平导致驱动电渗析装置需要的电能显著增 加。电能的该增加可小于加热水需要的电能。因此, 当初始温度过低时, 通过加热水提高了 系统的效率。 0064 电渗析装置优选地用于处理海水, 更优选用于处理压舱水。电渗析装置可用于安 装在船只比如轮船上。 0065 加热器可以是电能加热器或燃料加热器。但是, 优选地, 加热器由废热提供动力, 其可以例如通过来自发动机冷却系统的废热提供或通过从发动机排气回收的热提供。 这进 一步提高了效率。加热器可包括换热器或类似的设备。 0066 在优选的实施方式中, 当初始温度小于 10时, 更优选地当初始温度小于 15时 说 明。
44、 书 CN 103443035 A 10 8/18 页 11 和仍更优选地当温度小于16时操作加热器来增加引入水的温度。 已经发现, 对于海水, 当 温度下降小于 16时, 出现能量使用的显著增加。优选地, 水加热至高于 16, 更优选地至 少 18和任选地至 20或更高。已经发现, 对于海水, 超过约 20的温度没有能量使用的 显著减少。 0067 从第十一方面看, 本发明提供通过使用膜电池的电渗析处理水的方法, 方法包括 : 监测引入水的温度并且如果初始水温度低于预定水平在其到达膜电池之前增加引入水的 温度。 0068 优选地, 方法是处理海水的方法, 更优选地是处理压舱水的方法。 方法可。
45、用于处理 在船只比如轮船上的压舱水。 0069 加热水的步骤可使用加热器。加热器可以是电能加热器或燃料加热器。但是, 优 选地, 方法包括通过使用热加热水, 其可例如通过来自发动机冷却系统的废热提供, 或通过 从发动机排气回收的热提供。 0070 优选的实施方式包括当初始温度小于 10时, 更优选当初始温度小于 15时和 仍更优选地当温度小于 16时, 增加引入水的温度。优选地, 水加热至高于 16, 更优选加 热至至少 18和任选地至 20或更高。 0071 从第十二方面看, 本发明提供制造电渗析装置的方法, 其包括提供膜电池, 提供用 于监测引入水温度的温度监测设备, 和提供用于在引入水到。
46、达膜电池之前增加其温度的加 热器, 加热器布置为当初始水温度低于预定水平时操作来增加引入水的温度。 0072 可组合上述方面和优选实施方式的电渗析装置和方法。 上述方面和优选实施方式 的电渗析装置可包括下列特征的一种或多种和 / 或可并入包括任何下列特征的水处理装 置。 0073 膜可以是用于水的电渗析的任何合适的膜, 比如水不可渗透的离子交换膜。 例如, 如果膜电池由 AC 电供电, 则可任选地使用离子选择性膜。 0074 电渗析处理优选应用至待处理水的仅仅一部分, 该部分与水的主体分开, 并且电 渗析装置的产物返回水的剩余部分以处理全部水。在优选的水处理装置中, 电渗析装置处 理的水部分优。
47、选就在处理之前与引入水流分开, 并且接着随着水的剩余部分经过而通过电 渗析装置而不被电渗析装置处理。 因此, 装置可包括主流动路程, 其中入口流动路程布 置为将一部分流从主流动路程分离, 并且引导其通过电渗析装置。 可选地, 电渗析装置处理 的水部分可从分开的源提供, 例如盐水或咸水的外部源。在两种情况下, 装置可包括从出 口流动路程至主流动路程的连接, 其中出口流动路程将电渗析装置的产物添加至主流动路 程。 0075 未被电渗析装置处理的水可暴露于其他处理, 有效地与对所述水部分的电渗析处 理平行, 例如空化处理或氮注入处理, 如下面更详细讨论的。 0076 优选地, 按体积计小于 10%,。
48、 更优选小于 5% 和仍更优选小于 2% 的进入处理装置的 总水流通过电渗析装置。 尽管取决于条件可使用低至1%或0.5%的量, 但是按体积计约1.6% 的量是优选的。通过改变电渗析装置中使用的电流和水的盐度, 可能操纵必要的流量。因 此, 取决于这些因素和具体的处理应用, 使用的流量可以更大或更小。 0077 在优选的实施方式中, 本发明是压舱水处理装置。 如上面所讨论的, 该类型的水处 理对于压舱水是尤其期望的。许多现有的水处理不适于压舱水处理, 这是因为在短时间间 说 明 书 CN 103443035 A 11 9/18 页 12 隔内需要处理大量的水。因为仅仅一部分水需要通过电渗析装置。
49、, 水的剩余部分不穿过电 渗析装置, 所以与需要全部水直接被电处理作用的备选方案相比, 处理可在给定时间内应 用于更大体积的水。 0078 电渗析装置可用于分别在阴极和阳极生产淡水流和浓缩物流, 返回水的电渗析装 置的产物由这些流的一种或二者的一些或所有组成。 电渗析装置的产物可简单地为电渗析 装置产生的一些或所有的浓缩物流。 但是, 优选地, 电渗析装置的产物是一些或所有的浓缩 物流的混合物, 理想地其大部分与至少一部分淡水流的混合物, 理想地淡水流以比浓缩物 量更小的量。浓缩物流包含增加含量的不同氧化物, 并且当电渗析装置的产物返回主水流 时, 氧化物对于杀死水中的微生物或使其失活尤其有效。 0079 电渗析处理之后, 浓缩物可比处理之前的水具有更低的 pH, 并且淡水可具有更高 的 pH。混合浓缩物与一些或所有的淡水使得调整电渗析装置的产物的 pH。 0080 在优选的实施方式中, 浓缩物流和至少一部分淡水流在。