364 Раздел У. Обработка воды следовательно проходит по двум ступеням опреснения. Рассол подается на установку по противотоку с применением рециркуляции. Примёняемые в ЭДУ-1000 электродиализаторы имеют вертикальное электрическое поле. Опреснительная установка ЭДУ-1000 полностью ав- томатизирована; пуск ее осуществляется от одной кнопки с собственного щита или дистанционно. На электродиализных установках широко применены полимерные материалы благодаря их высоким диэлектрическим свойствам. Электро- диализаторы работают под большим напряжением (до 500 В) в условиях высокой влажности, когда при использовании других материалов не- избежны большие утечки тока, значительно снижающие производитель- ность подобных аппаратов и повышающие удельный расход электро- энергии. К полимерным материалам наряду с определенными физико- механическими требованиями предъявляются еще и специальные требо- вания санитарных органов, т. е. они не должны выделять в воду вещест- ва, вредные для организма человека. На установках типа ЭДУ рамные плиты выполнены из капролона; корпусные рамки-прокладки, образующие между мембранами рабочие ячейки, и закладные перфорированные сетки-сепараторы, — из поливи- нилхлоридной пленки. В последние годы внимание специалистов привлекает новый метод опреснения, заключающийся в фильтровании воды через специальные полупроницаемые мембраны. При этом давление, под которым осущест- вляется фильтрование, должно превышать осмотическое, обусловленное различием концентраций солей в пресной и соленой воде (для воды океана с солесодержанием 35 г/л осмотическое давление составляет примерно 24 кгс/см?). Пресная вода проходит через мембрану, а ионы солей задерживаются. Этот метод опреснения в нашей стране назван «гиперфильтрацией», в зарубежной литературе его часто называют «об- ратным осмосом». Этот метод обладает рядом достоинств: минимальный расход энер- гии (7—8 кВт-ч/м3 пресной воды, получаемой из соленой с содержанием солей 35 г/л), простота конструкции и эксплуатации установок. Существуют несколько гипотез для объяснения процесса отделения солей от воды при прохождении ее через мембрану под действием при- ложенного давления. Рассмотрим три из них. Гипотеза сорбционного механизма основана на свойствах полупро- ницаемой мембраны адсорбировать своей поверхностью молекулы во- ды. Таким образом, на поверхности мембраны образуется тонкий слой пресной ВОЫ (который, необходимо непрерывно отводить) толщиной не менее 4—6 А. С понижением солесодержания в исходной воде толщина слоя увеличивается. Подходящими поверхностными свойствами, по мнению авторов гипотезы, обладают мембраны из ацетилцеллюлозы, целлофана, обработанного силиконом, найлона. Гипотеза связанной и капиллярной воды предполагает наличие в структуре мембран (например, ацетилцеллюлозных) связанной и ка- пиллярной воды. Первая из них непосредственно связана с активными группами в структуре материала мембраны, вторая (капиллярная) за- полняет промежутки внутри этой структуры. По гипотезе, мембрана со- стоит из поверхностного слоя, содержащего связанную воду и практи- чески не содержащего капиллярной воды, и основного объема мембра- ны, преимущественно содержащего капиллярную воду. Связанная вода (в силу ее физико-химической природы) не обладает способностью рас- творять соли исходной воды и поэтому не пропускает ионы солей. Гид- ратационная способность связанной воды утрачена при создании водо-