одному катоду и аноду (из специального графита или платини- рованного титана) и до 300 камер, образованных стенками ка- тионитовых и анионитовых мембран. Схема многокамерного электродиализного аппарата представлена на рис. 5.31. / 7 _Х Т Т \ &глачно&т орр ша' хатолат о /\’ислш?__і\*""“я“" — + -К | а#олит т+ .1—› ‘чд› @Т‹›Ф}/г 2е › бг@ @5' СО @Т'Г@ ЧОЁ ©Е а-›\‘%"?_\___‚ 2 67 © г*м 5 и/‹“{ -- 4 —. —. — * я Йк ЙАЙК КАЙ КЙ АЙ КА. —. — ________ ПЛНОЕЕЕН ОАНЕЩИЕННИНО А 4 Рис. 5.31. Схема многокамерного электродиализного аппарата: 1, 4 — отвод обессоленной и подача исходной воды; 2, 5 — ионосе- лективные канионитовые и анионитовые мембраны; 3 — катод; 6 — анод; 7 — отвод концентрата Широкое распространение получил метод обратного осмоса. Это процесс разделения истинных растворов, заключающийся в фильтровании жидкости через полупроницаемые мембраны, которые пропускают растворитель (воду) и задерживают ра- створенные вещества. Давление, под которым осуществляется фильтрование, дол- жно превышать осмотическое, обусловленное различием кон- центраций солей в пресной и соленой воде (для воды океана при солесодержании 35 г/л осмотическое давление составляет, например, 2,4 МПа). Таким образом, движущей силой процесса обратного осмоса будет давление АР = Р—(И—П,), где Р — давление над раство- ром опресняемой воды; П и П, — осмотическое давление со- ответственно опресняемой воды и фильтрата. Частным случаем обратного осмоса является ультрафильт- рация, основанная на фильтровании водных коллоидных ра- створов через более крупнопористые полупроницаемые мемб- раны. 251