ChemNet
 

[На предыдущую главу]

1. История развития электродиализа

Первая страница истории электродиализа была написана в 1890 г., когда кубинцы Е. Майгрот и Дж. Сабатес (E. Maigrot, J. Sabates) получили патент Германии на очистку сахарных растворов от солей [5]. История исследования электродиализа в России начинается с 1932 г., когда И.И. Жуков, Б.П. Никольский, О.Н. Григоров и А.В. Маркович в Санкт-Петербургском государственном университете применили электродиализ с трубчатыми керамическими мембранами для обессоливания воды р. Невы [1]. В качестве анионоселективной мембраны они использовали керамическую трубу из шамота, а катионоселективная мембрана была изготовлена из глины угольного обжига (число переноса катионов 0,66). Несмотря на низкую селективность мембран, им удалось получить обессоленную воду с удельным электросопротивлением 1 МОмЧ см, при затратах электроэнергии 6 кВтЧ ч/м3.

В 1934 г. Н.И. Гаврилов и В.Е. Балабуха-Попцова в Московском государственном университете предложили метод очистки аминокислот от дикетопиперазина электродиализом. Л.Т. Соловьёв в 1935 г. применил электродиализ для разделения смеси аминокислот и продуктов частичного гидролиза белка на три группы, а И.П. Макаров в 1936 г. электродиализом выделил алкалоид из растительного сырья [1].

О.Н. Григоров с сотрудниками в 1954 г. получили гетерогенные ионообменные мембраны прессованием измельчённых ионообменных смол с порошком полиэтилена [1], а в 1955–1958 гг. В.С. Титов, А.Б. Пашков и К.М. Салдадзе усовершенствовали этот метод и организовали в г. Щёкино Московской области цех по производству гетерогенных катионообменных и анионообменных мембран [2].

Гомогенные мембраны в промышленном масштабе были освоены Б.И. Ласкориным, Н.М. Смирновой и М.Н. Гантман [7]. Производство биполярных мембран на основе монополярных гетерогенных мембран было налажено Г.З. Нефёдовой и Ю.Г. Фрейдлиным [8].

В России многосекционный электродиализ с чередующимися катионообменными и анионообменными мембранами для обессоливания воды был впервые применён О.С. Ленчевским [9]. К.М. Салдадзе с сотрудниками создали промышленные опреснительные электродиализные установки ЭОУ-НИИПМ-25 производительностью 1 м3/ч и ЭОУ-21У-НИИПМ производительностью 25 м3/ч. Серийное производство этих установок было налажено на предприятии “Тамбовмаш”.

В 1961 г. в лаборатории ионообменных смол Института химических наук АН Казахстана начались исследования электродиализного обессоливания. Алма-Атинский электромеханический завод с 1965 г. освоил производство электродиализных опреснительных установок ЭДМ-300 производительностью 25–50 м3/сутки [12], а в 1968 г. была задействована установка станции Моинты производительностью 200 м3/сутки [13].

В 1965 г. Н.П. Гнусин и В.Д. Гребенюк впервые создали лабораторную установку для получения глубокообессоленной воды на основе трёхсекционного электродиализатора с засыпкой средней секции смешанным слоем ионообменников [14]. Установка работала в циркуляционном режиме и позволяла получать воду с удельным электросопротивлением 22,4 МОмЧ см. Аппараты данного типа получили развитие в Кубанском госуниверситете и в созданном позже при нём центре “Мембранная технология”. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в микроэлектронной промышленности были разработаны и внедрены комплексные установки по получению деионизованной воды производительностью 1, 2 и 10 м3/ч [15, 16]. В 1968 г. В.А. Шапошник с сотрудниками [17] создали установку УФЭ-250, позволявшую получать глубокообессоленную воду методом многосекционного прямоточного электродиализа с чередующимися катионообменными и анионообменными мембранами производительностью 250 л/ч. Секции обессоливания электродиализатора также заполняли смешанным слоем ионообменников. В 1980 г. в Воронежском государственном университете была создана установка для электродиализного получения глубокообессоленной воды производительностью 2 м3/ч.

[На следующую главу] [На оглавление]

Copyright ©


Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам информацию, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством интернет-сервисов Google Analytics и Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.

Сервер создается при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
Не разрешается  копирование материалов и размещение на других Web-сайтах
Вебдизайн: Copyright (C) И. Миняйлова и В. Миняйлов
Copyright (C) Химический факультет МГУ
Написать письмо редактору