影響EDI超純水設備組件功用削弱的要素!
影響EDI超純水設備組件功用削弱的要素
下面給大家詳細的介紹——影響EDI超純水設備組件功用削弱的要素,期望對廣闊用戶朋友有所協助。
第一,影響EDI超純水設備組件功用削弱的要素
在EDI組件中存在較高的電壓梯度,在其作用下,水會電解發作很多的H+和OH-。這些就地發作的H+和OH-對離子交流樹脂進行接連再生。
EDI阻件中的離子交流樹脂能夠分為兩部分,一部分稱作作業樹脂,另一部分稱作拋光樹脂,二者的邊界稱為作業前沿。作業樹脂首要起導電作用,而拋光樹脂在不斷交流和被接連再生。作業樹脂承當著除掉大部分離子的使命,而拋光樹脂則承當著去除象弱電解質等較難鏟除的離子的使命。
EDI給水的預處理是EDI實現其最優功能和削減設備毛病的首要的條件。給水里的污染物會對除鹽組件有負面影響,添加保護量并下降膜組件的壽數。
污染物對除鹽作用的影響
對EDI影響較大的污染物包含硬度(鈣、鎂)、有機物、固體懸浮物、變價金屬離子(鐵、錳)、氧化劑(氯,臭氧)和二氧化碳(CO2)以及細菌。規劃RO/EDI體系時應在EDI的預處理進程除掉這些污染物。給水中這些污染物的濃度約束見3.2節。在預處理中下降這些污染物的濃度能夠進步EDI功能。其它有關EDI規劃戰略將在本手冊其它部分臚陳。
氯和臭氧會氧化離子交流樹脂和離子交流膜,引起EDI組件功用減低。氧化還會使TOC含量明顯添加,污染離子交流樹脂和膜,下降離子搬遷速度。別的,氧化作用使得樹脂決裂,經過組件的壓力丟失將添加。鐵和其它的變價金屬離子可對樹脂氧化起催化作用,永久地下降樹脂和膜的功能。
硬度能在反浸透和EDI單元中引起結垢。結垢一般在濃水室膜的外表發作,該處pH值較高。此刻,濃水入水和出水間的壓力差添加,電流量下降。坎貝爾?組件規劃采取了防止結垢的辦法。不過,使入水硬度降到最小將會延伸清洗周期而且進步EDI體系水的運用率。懸浮物和膠體會引起膜和樹脂的污染和阻塞,樹脂空隙的阻塞導致EDI組件的壓力丟失添加。
有機物被吸引到樹脂和膜的外表導致其被污染,使得被污染的膜和樹脂搬遷離子的功率下降,膜堆電阻將添加。
二氧化碳有兩種作用。首要,CO32-和Ca2+、Mg2+構成碳酸鹽類結垢,這種垢的構成與給水的離子濃度和pH有關。其次,因為CO2的電荷與pH值有關,而其被RO和EDI的去除都依賴于其電荷,因此它的去除功率是改變的。即便較低的CO2都能顯著地下降產品水的電阻率。
第二,EDI與傳統混床技能比較的優勢存在點
電去離子(EDI)體系首要是在直流電場的作用下,經過隔板的水中電介質離子發作定向移動,運用交流膜對離子的挑選透過作用來對水質進行提純的一種科學的水處理技能。電滲析器的一對電極之間,一般由陰膜,陽膜和隔板(甲、乙)多組替換擺放,構成濃室和淡室(即陽離子可透過陽膜,陰離子可透過陰膜).淡室水中陽離子向負極搬遷透過陽膜,被濃室中的陰膜截留;水中陰離子向正極方向搬遷陰膜,被濃室中的陽膜截留,這樣經過淡室的水中離子數逐步削減,成為淡水,而濃室的水中,因為濃室的陰陽離子不斷涌進,電介質離子濃度不斷升高,而成為濃水,然后到達淡化,提純,濃縮或精制的意圖。
自來水中常含有鈉、鈣、鎂、氯、硝酸鹽、矽等溶解鹽。這些鹽是由負電離子(負離子)和正電離子(正離子)組成。反浸透能夠除掉其間超越99%的離子。自來水也含有微量金屬,溶解的氣體(如CO2)和其他有必要在工業處理中去除的弱離子化的化合物(如矽和硼)。
交流反應在模組的純化學室進行,在那里陰離子交流樹脂用它們的氫氧根據離子(OH)來交流溶解鹽中的陰離了(如氯離子C1)。相應地,陽離子交流樹脂用它們的氫離子(H)來交流溶解鹽中的陽離子(如Na)。
1、無化學污染
繼續的樹脂電解再生使得無需腐蝕性很強的化學品;
假如前級RO體系運作正常,則很少需求清洗。如反常E-Cell的內部規劃足以敷衍周期性的化學清洗;
E-Cell消除了對腐蝕性化學品再生裝備的資金投入。如:合金伐門、管道、水泵、化學藥品貯存設備等相關部件,省卻了這些部分的裝置、更新、保護的費用
2、接連再生
接連再生代替了間歇式再生,這就不再需求備用離子交流設備。每個模塊都能夠獨立進行化學清洗,剩下的模塊能夠承當短期的高流量。
3、啟動/操作簡略
與混床的間歇式再生比較,不再需求再生操作;
EDI操作簡略,所需伐門少,一起也無須操作者花費很大精力;
操作只需簡略的剖析和操控。
4、模塊替換便利
模塊的一般壽數高于3-5年;備用模塊貯存便利。外圍的鋁板能杰出的保護模塊、管道和食物不受損壞。
替換EDI模塊簡略、快捷。
5、產水純度更高
在進水低于40us/cm時,產水一般超越10~15MΩ.cm(25℃),不受產水量動搖的影響。
6、回收率更高
假如水的硬度以CaCo3計小于1ppm時,回收率可到達90-95%;
C室廢水的濃度約為300-400us/cm,排出時挨近中性。該部分水可進入前級RO體系再運用;假如水的硬度超越1ppm的CaCo3會在C室發作結垢,然后影響作業。在這種情況下,進入EDI之前的工藝要進行調整以下降硬度。硬度較高的水源主張選用軟化器。
7、占地面積小:
EDI體系與混床比較在相同流量處理才能的條件下占地面積要小的多,約為1/10。這種為客戶考慮的規劃是經過省去巨大的再生貯存和廢水中和體系而得以實現的。
第三,電去離子(EDI)體系的長處:
1. 無需酸堿再生: 在混床中樹脂需求用化學藥品酸堿再生, 而EDI則消除了這些有害物質的處理和深重的作業。保護了環境。
2. 接連、簡略的操作: 在混床中因為每次再生和水質量的改變,使操作進程變得雜亂,而EDI的產水進程是安穩的接連的, 產水水質是穩定的,沒有雜亂的操作程序,操作大大簡便化。
3. 下降了裝置的要求:EDI體系與適當處理水量的混床比較,有較不的體積,它選用積木式結構,可根據場地的高度和窨靈活地構造。 模塊化的規劃, 使EDI在出產作業時能便利保護
第四,純清水設備保護計劃
在先進國家購買清水設備時,廠商會隨機附送裝置及操作、保護手冊,民眾僅需按照手冊上所闡明的事項操作即可。而認證單位(在美國是國家衛生基金會,NSF)會按照清水設備品種及其相關文件進行測驗,合于規范的清水設備才給予認證。在國內則應以經過我國國家規范辦法(CNS)的認證才是好的清水設備,且民眾應找具有完善操作及保護手冊及杰出售后服務的清水設備廠商購買清水設備。
每一種清水設備均非全能,購買前應先了解清水設備功用與當地自來水的水質情況,防止浪費金錢而又得不到預期的作用。例如某些水質并不適用于逆浸透法,在水中含氯或鐵過高,可能會形成薄膜受損。又假如水中含鐵過高,則會損及紫外線滅菌清水設備的作用。此外,運用清水設備時進水溫度應防止過高,許多清水設備或濾心在溫度高時,處理作用變差,材料也會受損并削減運用壽數。在新運用的濾心型清水設備或清水單元時(包含活性碳清水設備及陽離子交流樹脂軟水器)應先運用清水浸泡過至少15分鐘以上,或以清水沖刷,以去除濾心中之雜質。以逆浸透清水體系而言,前置活性碳濾心及逆浸透膜各約需運用20公升左右的水沖刷,以去除碳粒及逆浸透膜保存液。
清水設備濾心的替換頻率,一般可由廠商供給的操作保護手冊中得知,但有必要留意一般廠商所用的水質條件及產水量是在規范的情況下。運用者有必要留意當地的水質情況及每天用水量是否與廠商材料不同,假如原水中污染物濃度愈高,用水量愈大,則替換濾心換頻率應愈高。運用者有必要特別留意,即便濾心替換時間未到,但清水水質明顯改變、口感變差或體系的產水量下降,則有必要查看可能形成的原因,例如管線銜接不當、管線或濾心決裂,必要時有必要替換管線或濾心。此外,逆浸透清水設備前置粒狀物濾心替換機遇除操作闡明書上機外,若由肉眼判別濾心已嚴峻變成土黃色時,應考慮替換。
一般來說,自來水水質較硬的區域(如南部區域)其清洗頻率要比軟水區域為高。部分廠牌的蒸餾水機有運用前置或后置活性碳濾心,此部分濾心也有一定運用壽數,有必要參閱運用闡明定時替換。為削減吸入過多水中揮發性氣體,操作蒸餾水機時在煮沸進程中,盡量防止挨近機器的廢氣孔,在用一般開飲機或電熱水瓶,甚至于燒開水時,也有必要留意這一點
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