通過(guò)控制電滲析設(shè)備的電場(chǎng)強(qiáng)度和外加磁場(chǎng)強(qiáng)度,按需求改變廢水中正負(fù)離子的運(yùn)動(dòng)軌跡,使廢水中正負(fù)離子發(fā)生偏轉(zhuǎn),延長(zhǎng)帶電離子在凈化裝置中的停留時(shí)間,更有效提高帶電離子的分離效率,從而達(dá)到在凈化廢水的同時(shí)富集濃縮重金屬以便回收利用的目的,重金屬?gòu)U水是對(duì)環(huán)境污染*嚴(yán)重和對(duì)人體危害極大的工業(yè)廢水之一,而重金屬?gòu)U水主要來(lái)自礦山坑道排水、廢石場(chǎng)淋濾水、選礦場(chǎng)尾礦排水、有色金屬冶煉廠(chǎng)除塵排水、有色金屬加工廠(chǎng)酸洗廢水、電鍍廠(chǎng)鍍件洗滌水、鋼鐵廠(chǎng)酸洗排水及電解、農(nóng)藥、醫(yī)藥、油漆、染料等各種工業(yè)廢水,不僅來(lái)源廣、而且水量大,它的成分非常復(fù)雜,除含氰(CN_)廢水和酸堿廢水外,根據(jù)重金屬?gòu)U水中所含重金屬元素進(jìn)行分類(lèi),一般可以分為含鉻(Cr)廢水、含鎳(Ni)廢水、含鎘(Cd)廢水、含銅(Cu)廢水、含鋅(Zn)廢水、含金(Au)廢水、含銀(Ag)廢水等,如何采取經(jīng)濟(jì)*的技術(shù)方法來(lái)處理重金屬?gòu)U水,以減少或消除其在環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn),成為目前普遍研究的重點(diǎn),電滲析設(shè)備在重金屬?gòu)U水處理中具有技術(shù)可靠,操作費(fèi)用低,占地面積小,不產(chǎn)生廢渣的優(yōu)點(diǎn),已大規(guī)模用于Cu2+、Ni2+、Zn2+和Cr2+等重金屬?gòu)U水的處理,但電滲析通常只用于初級(jí)脫鹽,由于濃差極化,脫鹽率低(僅在45%-90%之間),影響重金屬的濃縮率,電滲析裝置離子交換膜之間的直流電場(chǎng)空間內(nèi),增加一個(gè)分別與水流方向和電場(chǎng)方向均垂直的磁場(chǎng),使具有一定流速的金屬?gòu)U水在電場(chǎng)和磁場(chǎng)雙重作用下的遷移動(dòng)力和效率得到提高,強(qiáng)化帶電離子的分離,其中磁場(chǎng)的強(qiáng)弱根據(jù)電滲析過(guò)程中電磁鐵電流的大小進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)控,經(jīng)過(guò)優(yōu)化的電滲析設(shè)備對(duì)金屬離子的分離效率高、能耗低、操作簡(jiǎn)便、無(wú)二次污染、自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn)。