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MED 法早應用于海水淡化,近年來不斷發(fā)展,已廣泛應用于果汁濃縮、造紙業(yè)和廢堿液回收等,淡水生產(chǎn)能力可達 40 000 m3/d。Dahdah T H 等基于上層建筑的概念提出低溫多效蒸餾-熱蒸汽壓縮(MED-TVC)作為傳統(tǒng) MED 的一種改進,并利用 MED 裝置內(nèi)發(fā)生的閃蒸過程,確定了系統(tǒng)的方案及運行條件;經(jīng)過案例驗證,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)節(jié)省了成本,適用于海水淡化工廠和具有海水淡化系統(tǒng)的電廠,并擴展至混合熱力脫鹽裝置,在熱電聯(lián)產(chǎn)中展示了顯著的優(yōu)越性。
海水中鎘以CdCl 和CdCl2為其主要形態(tài)(合計占總量的92%),河水中的主要形態(tài)為Cd2 和CdCO3及穩(wěn)定性很小的絡合態(tài)鎘。在pH值較高的水體中,鎘能以被顆粒物吸附的形態(tài)存在。例如水體中所含土壤微粒、氧化物和氫氧化物膠體顆粒物以及腐植酸等都對水體中的鎘化合物有強烈吸附作用。圖5-12顯示出Al2O3和SiO2微粒對鎘的吸附情況,由圖可以看出,當水體pH值降到一定范圍時,呈負吸附狀態(tài),即此時原先含于氧化物中的鎘被解吸而重新溶解。
水體中有機腐植質(zhì)對鎘的吸附作用隨pH增大而加強(圖5-13)。腐植酸對鎘的吸附能力與含羧基的合成吸附劑的吸附能力相近。
鎘在水體中狀態(tài)分布也受水環(huán)境氧化還原電位影響,隨水體氧化性增強,吸附在沉積物表面的鎘化物會逐漸解吸而釋放到水體中;相反,水體還原性提高,將有利于沉積物對鎘的吸附。