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edi連續運行水質

發布時間:2022-12-28 08:37:03

水處理 EDI

看你用國產還是進口的膜堆.每一個廠家的型號都不一樣.至於電源這個在市場上有二種,一種是叫高頻電源,一種叫工頻電源.都可以達到恆流的目的.

㈡ EDI處理的水,電導率,ph是多少

EDI的極限進水電導率是20μs以下氫氧化鈉主要是看你的PH值,ph在7.4-7.8對EDI水質最穩內定說一下你EDI的電流電壓吧容電流電壓也是影響EDI連續電除鹽的關鍵找到它的說明書吧電流電壓進水壓力水量調到適中再控制好PH

㈢ EDI連續電除鹽水處理設備的EDI設備進水指標要求

◎通常為單級反滲透或二級反滲透的滲透水
◎TEA(總可交換陰離子,以CaCO3計):專<25ppm。
◎電導率:屬<40μS/cm
◎PH:6.0~9.0。當總硬度低於0.1ppm時,EDI最佳工作的pH范圍為8.0~9.0。
◎溫度: 5~35℃。
◎進水壓力:<4bar(60psi)。
◎硬度:(以CaCO3計):<1.0ppm。
◎有機物( TOC):<0.5ppm。
◎氧化劑:Cl2<0.05ppm,O3<0.02ppm。
◎變價金屬: Fe<0.01ppm,Mn<0.02ppm。
◎H2S:<0.01ppm。
◎二氧化硅:<0.5ppm。
◎色度:<5APHA。
◎二氧化碳的總量:<10ppm
◎ SDI 15min:<1.0。

㈣ 進水水質對edi水處理效果有什麼影響

進水水質對EDI水處理效果有什麼影響?

1、進水水壓:EDI水處理進水的水壓對脫鹽效果影響不大,但是當進水水壓升高時,會驅動反滲透凈壓力值升高。反滲透凈壓力值升高會導致膜透過的水量加大,同時膜的脫鹽率不變,那麼增加的產水量就稀釋了膜透過的鹽分,提高了脫鹽率。

可是,當進水水壓一旦超過規定值時,反滲透膜過高的回收率就會加大水中含鹽量,加大膜的脫鹽壓力,造成鹽透過量增大;進水水壓的長期不穩定,會嚴重影響到反滲透膜的工作效益與工作質量。

2、進水水溫:反滲透膜會隨著進水溫度的升高增加水的透過量,根據熱脹冷縮原理,反滲透膜產水電導對水溫變化十分敏感。水溫每升高一度都會加大一定量的透過量;因此,進水水溫一定要控制在最適宜范圍內,不建議溫度過高。

3、進水酸鹼值:雖然進水的PH值對反滲透膜的產水量並無太大影響,但是卻對反滲透膜的脫鹽率影響較大。只有進水PH保持在7.5-8.5之間,反滲透膜的脫鹽率才最理想。

4、進水含鹽量:進水水質含鹽量也是影響反滲透膜性能的原因之一,反滲透膜的滲透壓是根據水中所含鹽分以及有機物的總體濃度估算出來的函數,一旦進水水質含鹽濃度增高,濃度差就會變大,在同一滲透壓的作用下,反滲透膜透鹽率就會上升,導致整體脫鹽率下降,影響水質。

㈤ EDI超純水處理設備的EDI的優點

1、設備具有連續運行性,不需要再生產。離子交換和再生產同步,無需停機再生版,更不必有有酸權鹼儲運設備及計量設備等。
2、水質更加的穩定。混床中的樹脂總有一個逐步失效的過程,所以它的水質也從合格逐步的失效。而用EDI制水工藝離子交換和再生是同步的,其水質非常的穩定。
3、EDI設備運行更加的環保,沒有酸液、鹼液排放,可以節水節能合理會用全部的濃水。
4、降低運行成本。EDI設備運行只需要消耗電力,而混床技術還需要酸鹼。所以DEI超純水設備節約酸鹼降低了運行的成本。
5、操作更加的簡單,只需要調節電源的電壓、電流、實現了全自動的控制。
6、出水水質好,並且延長了設備的使用壽命。
7、設備佔地小,廠房高度要求低,3米足夠。
8、設備安裝維修簡單便捷,任一膜塊的維修、更換都不影響其他膜塊的運行。
9、總投資少,EDI雖然本身價位高,但是節省了廠房用地成本,節省了運行成本。總體降低了總投資費用。

㈥ edi技術有什麼功能

edi技術有什麼功能

1、佔地空間小,省略了混床和再生裝置。

2、產水連續穩定,出專水質量高,而混床在屬樹脂臨近失效時水質會變差,EDI模塊是一個連續凈水過程,因此其產品水水質穩定,電阻率一般為15MΩ/cm,最高可達18MΩ/cm,達到超純水的指標。混床離子交換設施的凈水過程是間斷式的,在剛剛被再生後,其產品水水質較高,而在下次再生之前,其產品水水質較差。

3、運行費用低,再生只耗電,不用酸鹼,節省材料費用,EDI模塊裝置運行費用包括電耗、水耗、葯劑費及設備折舊等費用,省去了酸鹼消耗、再生用水、廢水處理和污水排放等費用。在電耗方面,EDI模塊裝置約0.5kWh/t水,混床工藝約0.35kWh/t水,電耗的成本在電廠來說是比較經濟的,可以用廠用電的價格核算。在水耗方面,EDI模塊裝置產水率高,不用再生用水,因此在此方面運行費用低於混床。至於葯劑費和設備折舊費兩者相差不大。

總的來說,在運行費用中,常規混床噸水運行成本高於EDI模塊裝置。因此,EDI模塊裝置多投資的費用在幾年內完全可以回收。

4、環保效益顯著,增加了操作的安全性;

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㈦ 什麼是EDI水處理裝置

EDI水處理裝置是指的EDI模塊:

EDI,又稱連續電除鹽技術,它是將傳專統電滲析技術和離子交換技術相結合屬,在電場力的作用下,通過陽、陰離子膜對陽、陰離子的選擇透過性作用以及離子交換樹脂對水中離子的交換作用,使水中離子作定向遷移,從而實現水的深度凈化除鹽。水電解產生的氫離子和氫氧根離子對樹脂進行連續再生,因此EDI模塊制水過程不需要酸鹼化學再生即可連續製取高品質超純水。

EDI模塊

EDI模塊有哪些特點?

1、產水穩定安全,可以進行隨時監測保證水質是一直合格的。

2、系統自動化程度高,操作控制簡單方便,可以無人化生產,減少了勞動力。

3、連續穩定產水,再生時不需要對設備停機,更加方便快捷。

4、無污染,在生時不需要對其投加化學試劑,因此減少了對環境的污染。

5、成本低。設備經過合理的設計,運行穩定並有效節約了成本。

6、裝置結構緊湊減少了佔地面積,節省了空間,間接的減少了運行成本。

7、原水利用率高,幾乎沒有廢水的排放。

㈧ EDI純水到底是什麼東西啊

EDI純水應該是使用EDI模塊製成的純水。


EDI制備純水的原理:

EDI連續電除鹽水內處理設備(電解式連續去容離子)為模塊式設備,可根據需要任意組合,該系統不需要停機再生,無需酸鹼,因此廢水排放問題也得到解決,更符合環保要求。可將水的電阻值由0.05-

0.1MQ/cM提升至15-18MQ/cM。EDI裝置現已應用在半導體、電廠、電子、制葯、實驗室等領域制備高純水;陰陽離子及混床離子交換水處理設備是利用陰陽離子樹脂與水中溶解性鹽類離子進行離子交換的水處理技術;

根據最終去除水中陰陽離子及混床離子交換除鹽水系統的交換特性,可將系統分為:單床式離子交換除鹽系統、雙床式離子交換除鹽系統和混床式離子交換除鹽系統。

㈨ EDI運行中的主要影響因素有哪些

EDI系統與相當處理水量的混床相比,有較不的體積,它採用積木式結構,可依據場地的高度和窨靈活地構造。 模塊化的設計, 使EDI在生產工作時能方便維護。 RO+EDI實驗室超純水機應用領域: HPLC、TOC分析、原子吸收光譜、離子色譜分析、質量光譜分析、微量金屬測定、鑒定用溶量配製、微生物學分析、組織培養、樣品稀釋、鑒定用玻璃器皿洗滌、及TCEP和TCEI系列適用范圍、DNA測序、PCR和電泳、試管培養抗體製取等。分析EDI系統為一項新型的水處理技術,其系統特性和技術維護一直是人們予以研究的叫點,下面對EDI系統運行中的主要影響因素進行分析,包括進水,進水流量,電壓與電流,水的PH值,溫度及壓力的影響等。

1、進水電導率對脫鹽效果的影響:在保證其他條件不變的前提下,隨著原水電導率的上升,脫鹽效果變差。這是因為進水電導超過一定范圍後,模塊的工作區間往下移動,乃至再生區消失,工作區穿透,模塊內的填充樹脂大部分呈飽和失效狀態。同時水中的離子濃度增加,在電壓恆定不變的情況下,電流增加,從而電離水的過程減弱,相應的水電離出的H+,OH-減少,直接導致樹脂的再生變差。這樣,在進水水質變差的情況下,模塊會由弱電離子開始慢慢穿透,系統的電流會增加,因為在水的電離現象,在電壓恆定的情況下,電流的上升是非線性的。

2、進水流量的影響:進水流量與EDI系統的處理能力,進水水質以及進水壓力有關。在EDI系統產水能力恆定條件下,進水水質越差,模塊的單位處理負擔就越重,進水流量應當調節的越小。在模塊的啟動階段,應當注意瞬間流量過大時,會造成膜的穿孔。由於模塊中的電子流主要通過填充樹脂傳遞的,所以濃水電流在一定程度上,成了影響模塊中的電子流遷移的關鍵。在實際的試驗中可以發現,減少濃水的流量可以提高系統的電流,並且在一定程度上提高水質。但是濃水流量也並非越小越好,當濃水流量過小時會導致膜兩側濃度差更大,而形成濃差擴散,影響水質。另一方面,由於弱電離子Si及其離子態化合物的溶解度很小,所以容易在低流量的濃水中形成飽和,從而影響弱電離子的去除。根據現場試驗可以大致得到濃水流量一般為進水的5%—10%為宜。電極水的作用主要是給電極降溫和帶走電極表面產生的氣體。一般電極水的流量是進水的1%左右。當電極水過小時,不能及時帶走電極表面的氣體,會影響整個模塊的運行。

3、電壓和電流的影響:電壓的確定和模塊的設計有關,電壓是使離子遷移的動力,它使得離子從進水中遷移到濃水中,同時電壓也是電解水用於再生樹脂的關鍵。在規定范圍內如果電壓過低,會導致電解水減少,產生的H+和OH-離子不足以再生填充樹脂,同時電壓太低使得離子的遷移動力減弱,最終使模塊的工作區間下產水水質變差。如果電壓過高,就會電解出過剩的H+和OH-,使電流升高的同時也使離子極化和擴散加劇,導致產品水水質變差。電壓是否過高可以從電極出水中的氣泡多少加以判斷。最佳電壓范圍的確定主要由進水電導和濃水的流量決定,比如當進水電導變大,濃水的濃度也變大的情況下由於系統的電阻減少,所以系統的電壓也應當相應的下調。

㈩ EDI電流與給水水質的關系

電流與給水水質的關系:

可以把給水中所有離子(如Na+、CI-、HCO3-等)和在EDI模塊中可轉化成離子的物質(如CO2、SiO2、NH3等)的總和稱為總可交換物質TES(TotalExchangeableSubstance)。TES以碳酸鈣計,單位是ppm或mg/L。

TES是總可交換陰離子TEA(TotalExchangeableAnion)和總可交換陽離子TEC(TotalExchangeableCation)的總和。

EDI模塊工作電流與EDI模塊中離子遷移數量成正比。這些離子包括TES,也包括由水解離產生的H+、OH-。水解離產生的H+、OH-擔負著再生EDI拋光層樹脂的作用,因此是必要的。水的電解離速率取決於電壓梯度和離子遷移速度,因此當施加於淡水室的電壓較高時,H+、OH-遷移量也大。值得注意的是,過大的電壓梯度將使離子交換膜表面產生極化,影響產品水水質。如果給水水質較好(例如雙級反滲透和脫二氧化碳裝置作為預處理)運行電流量可能接近或低於0.5A;如果給水水質較差,運行電流量可能接近3A;當水質太差時,EDI無法正常工作。雖然CanpureSuperEDI允許6A的最高極限電流,但是通常只有在對EDI裝置進行再生時才需要5A以上的電流條件。

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