㈠ 在超纯水这块:EDI和混床有什么区别吗
EDI技术是将电渗析和离子交换相结合的除盐新工艺,该设备取电渗内析和混床离子交换容两者之长,弥补对方之短,即可利用离子交换做深度处理,且不用药剂进行再生,利用电离产生的H+和OH-,达到再生树脂的目的。
混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。
此2种设备常用于工业超纯水设备中反渗透设备后续处理系统中,EDI不需要再生,进水有一定的要求,运行中会产生一定的浓缩水。混床运行中不会产生废水,但树脂吸附饱和后需再生,再生时会产生一定的废水。EDI的产水还达不到生产要求的情况下,常规的EDI后面会增加一套采用核子级树脂的混床,核子级树脂混床不可再生,但处理后的水质很好。
㈡ EDI和混床有必要用在同一台水处理上吗谢谢!
这个你要去查EDI的进水要求。混床的出水三级(一般较经济而言最多选三级)水质。
混床出水进EDI。EDI进水要求比较高
㈢ edi技术有什么功能
edi技术有什么功能
1、占地空间小,省略了混床和再生装置。
2、产水连续稳定,出专水质量高,而混床在属树脂临近失效时水质会变差,EDI模块是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率一般为15MΩ/cm,最高可达18MΩ/cm,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。
3、运行费用低,再生只耗电,不用酸碱,节省材料费用,EDI模块装置运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。在电耗方面,EDI模块装置约0.5kWh/t水,混床工艺约0.35kWh/t水,电耗的成本在电厂来说是比较经济的,可以用厂用电的价格核算。在水耗方面,EDI模块装置产水率高,不用再生用水,因此在此方面运行费用低于混床。至于药剂费和设备折旧费两者相差不大。
总的来说,在运行费用中,常规混床吨水运行成本高于EDI模块装置。因此,EDI模块装置多投资的费用在几年内完全可以回收。
4、环保效益显著,增加了操作的安全性;
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㈣ EDI与传统混合离子交换技术相比有哪些特点
特点有:
1)能够连续运行,不需要因为再生而备用一套设备;
2)模块化版组合方便,运行操权作简单;
3)水回收率高,EDI的浓水可以回收至反渗透进水;
4)占地面积小,不需要再生和中和处理系统;
5)运行费用低,不使用酸碱。
㈤ EDI超纯水设备优点是什么比混床好在哪
EDI超纯水设备出水水质要求较高呀,这是混床不能比的。有些微电子行业对水的纯度要求高达18个兆,混床能出这样的水吗?
UR.
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㈥ 超纯水设备中EDI装置与混床那个更好
EDI超纯水设备与混床设备操作对比
EDI超纯水设备相比传统混床设备的繁琐操作要简单内的多,并且还具备连容续性。这就使得企业可以减少劳动力。EDI系统还减少了附属配套设备,比如酸碱计量装置、酸碱储存罐、PH中和装置和相关连的设备等。
EDI系统运行过程减少了废物的排放,其产生的排放物都是标准范围内的,在实际应用中,EDI系统排放的废水可以通过回收利用再次进入水系统入口。
在实际操作情况下,EDI超纯水设备操作步骤更少、投入资金更少。而传统混床设备消耗树脂、劳力、化学物等物质都非常多,并且还会产生大量难排放的废水。
EDI超纯水设备消耗的主要是电能,膜堆有时候需要清洗和替换。在相同产水量的情况下,EDI超纯水设备消耗的劳动力和废水的排放量比混床要显著的少。根据进水水质和出水的品质,比起用混和离子交换,操作消耗更少。
㈦ 混床和EDI,哪一个对Si的去除效果更好
应该说两种方法对Si的去除效果是相当的,因为EDI技术本身是建立在电渗析技术和混床离子交换基础上的,EDI最终有效的工作单元也是树脂;至于在实际的使用过程中所产生的差异,是和在操作过程中的合理性密切相关的.比如流速\温度\PH\TOC\进水电阻等等都会影响到最后的效果,还要看硅在水中的性质,看是不是活性硅.如果都实在许可且最佳的操作条件下运行,两种方法对Si的去除效果是相当的.
与传统的混床技术相比,EDI工艺摒弃伴生废酸、废碱污染的传统离予交换技术,具有无化学污染、连续再生、启动和操作简单、模块更换方便、产水纯度更高、回收率更高、占地面积小、低 微生物污染风险等多个优点,对保护环境、节约能源非常有利,同时,EDI系统的树脂使用量仅为传统混床的5%,经济高效。深圳科瑞环保工程师认为,由于大部分溶解于水中的气体,如二氧化碳等都呈弱电性,EDI可以对其进行有效去除。EDI技术将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交 换膜对阴、阳离子的选择性透过作用及离子交换树脂对离子的交换作 用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,水质可达0. 1μs/cm-0.067μs/cm以下。在进行除盐的同时,水电离解产生的氢离子和氧氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而 能连续制取超纯水。
㈧ EDI运行中的主要影响因素有哪些
EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。 模块化的设计, 使EDI在生产工作时能方便维护。 RO+EDI实验室超纯水机应用领域: HPLC、TOC分析、原子吸收光谱、离子色谱分析、质量光谱分析、微量金属测定、鉴定用溶量配制、微生物学分析、组织培养、样品稀释、鉴定用玻璃器皿洗涤、及TCEP和TCEI系列适用范围、DNA测序、PCR和电泳、试管培养抗体制取等。分析EDI系统为一项新型的水处理技术,其系统特性和技术维护一直是人们予以研究的叫点,下面对EDI系统运行中的主要影响因素进行分析,包括进水,进水流量,电压与电流,水的PH值,温度及压力的影响等。
1、进水电导率对脱盐效果的影响:在保证其他条件不变的前提下,随着原水电导率的上升,脱盐效果变差。这是因为进水电导超过一定范围后,模块的工作区间往下移动,乃至再生区消失,工作区穿透,模块内的填充树脂大部分呈饱和失效状态。同时水中的离子浓度增加,在电压恒定不变的情况下,电流增加,从而电离水的过程减弱,相应的水电离出的H+,OH-减少,直接导致树脂的再生变差。这样,在进水水质变差的情况下,模块会由弱电离子开始慢慢穿透,系统的电流会增加,因为在水的电离现象,在电压恒定的情况下,电流的上升是非线性的。
2、进水流量的影响:进水流量与EDI系统的处理能力,进水水质以及进水压力有关。在EDI系统产水能力恒定条件下,进水水质越差,模块的单位处理负担就越重,进水流量应当调节的越小。在模块的启动阶段,应当注意瞬间流量过大时,会造成膜的穿孔。由于模块中的电子流主要通过填充树脂传递的,所以浓水电流在一定程度上,成了影响模块中的电子流迁移的关键。在实际的试验中可以发现,减少浓水的流量可以提高系统的电流,并且在一定程度上提高水质。但是浓水流量也并非越小越好,当浓水流量过小时会导致膜两侧浓度差更大,而形成浓差扩散,影响水质。另一方面,由于弱电离子Si及其离子态化合物的溶解度很小,所以容易在低流量的浓水中形成饱和,从而影响弱电离子的去除。根据现场试验可以大致得到浓水流量一般为进水的5%—10%为宜。电极水的作用主要是给电极降温和带走电极表面产生的气体。一般电极水的流量是进水的1%左右。当电极水过小时,不能及时带走电极表面的气体,会影响整个模块的运行。
3、电压和电流的影响:电压的确定和模块的设计有关,电压是使离子迁移的动力,它使得离子从进水中迁移到浓水中,同时电压也是电解水用于再生树脂的关键。在规定范围内如果电压过低,会导致电解水减少,产生的H+和OH-离子不足以再生填充树脂,同时电压太低使得离子的迁移动力减弱,最终使模块的工作区间下产水水质变差。如果电压过高,就会电解出过剩的H+和OH-,使电流升高的同时也使离子极化和扩散加剧,导致产品水水质变差。电压是否过高可以从电极出水中的气泡多少加以判断。最佳电压范围的确定主要由进水电导和浓水的流量决定,比如当进水电导变大,浓水的浓度也变大的情况下由于系统的电阻减少,所以系统的电压也应当相应的下调。
㈨ 我们有一套纯水系统,RO+EDI,出水在17.5左右,想达到18以上,请问如何处理加什么设备抛光混床吗
是。EDI一般出水水质都在17以上 加抛光混床可以做到18.2 但是出水随着管道,就掉了。
至于你补充问题,这个一般回答都需要看现场。本人能力有限,不好意思
㈩ 制水设备EDI的详细工作原理以及运行时应该注意哪些问题
edi是把混床和电渗析合为一体的超纯水设备。靠直流电电解水分子,得专到氢离子和氢属氧根离子,然后再生失效的阴阳树脂。这样edi中的树脂就可以长期使用而不需要像混床酸碱再生。运行时应注意第一,进水中的氧离子,氯离子不可检出。我维修过的edi大部分都因为树脂氧化后压差大,流量小。第二,产水,浓水,极水在没流量或者流量很小的情况下严禁通电。会烧坏里面的树脂,膜片,甚至外框架,并且没有再次维修的价值。