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JH—0.5T/H EDI超純水設備的優(yōu)點(diǎn)∶
無(wú)需酸堿再生: 在混床中樹(shù)脂需要用化學(xué)藥品酸堿再生, 而EDI則消除了這些有害物質(zhì)的處理和繁重的工作。保護了環(huán)境。
連續、簡(jiǎn)單的操作: 在混床中由于每次再生和水質(zhì)量的變化,使操作過(guò)程變得復雜,而產(chǎn)水過(guò)程是穩定的連續的, 產(chǎn)水水質(zhì)是恒定的,沒(méi)有復雜的操作程序,操作大大簡(jiǎn)便化。
降低了安裝的要求:與相當處理水量的混床相比,有較不的體積,它采用積木式結構,可依據場(chǎng)地的高度和窨靈活地構造。 模塊化的設計, 使EDI在生產(chǎn)工作時(shí)能方便維護。
JH—0.5T/H EDI超純水設備的應用領(lǐng)域∶
1、電廠(chǎng)化學(xué)水處理;
2、電子、半導體、精密機械行業(yè)超純水;
3、食品、飲料、飲用水的制備;
4、小型純水站,團體飲用純水;
5、精細化工、精尖學(xué)科用水;
6、其他行業(yè)所需的高純水制備;
7、制藥工業(yè)工藝用水。
8、海水、苦咸水的淡化。
JH—0.5T/H EDI超純水設備的工作原理∶
系統主要是在直流電場(chǎng)的作用下,通過(guò)隔板的水中電介質(zhì)離子發(fā)生定向移動(dòng),利用交換膜對離子的選擇透過(guò)作用來(lái)對水質(zhì)進(jìn)行提純的一種科學(xué)的水處理技術(shù)。電滲析器的一對電極之間,通常由陰膜,陽(yáng)膜和隔板(甲、乙)多組交替排列,構成濃室和淡室(即陽(yáng)離子可透過(guò)陽(yáng)膜,陰離子可透過(guò)陰膜).淡室水中陽(yáng)離子向負極遷移透過(guò)陽(yáng)膜,被濃室中的陰膜截留;水中陰離子向正極方向遷移陰膜,被濃室中的陽(yáng)膜截留,這樣通過(guò)淡室的水中離子數逐漸減少,成為淡水,而濃室的水中,由于濃室的陰陽(yáng)離子不斷涌進(jìn),電介質(zhì)離子濃度不斷升高,而成為濃水,從而達到淡化,提純,濃縮或精制的目的。
自來(lái)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。反滲透可以除去其中超過(guò)99%的離子。自來(lái)水也含有微量金屬,溶解的氣體(如CO2)和其他必須在工業(yè)處理中去除的弱離子化的化合物(如矽和硼)。
交換反應在模組的純化學(xué)室進(jìn)行,在那里陰離子交換樹(shù)脂用它們的氫氧根據離子(OH)來(lái)交換溶解鹽中的陰離了(如氯離子C1)。相應地,陽(yáng)離子交換樹(shù)脂用它們的氫離子(H)來(lái)交換溶解鹽中的陽(yáng)離子(如Na)。
在位于模組兩端的陽(yáng)極(+)和陰極(-)之間加一直流電場(chǎng)。電勢就使交換到樹(shù)脂上的離子沿著(zhù)樹(shù)脂粒的表面遷移并通過(guò)膜進(jìn)入濃水室。陽(yáng)極吸引負電離子(如OH,CI)這些離子通過(guò)陰離子膜進(jìn)入相臨的濃水流卻被陽(yáng)離子選擇膜阻隔,從而留在濃水流中。陰極吸引純水流中的陽(yáng)離子(如H,Na)。這些離子穿過(guò)陽(yáng)離子選擇膜,進(jìn)入相臨的濃水流卻被陰離子膜陰隔,從而留在濃水流中。當水流過(guò)這兩種平行的室時(shí),離子在純水室被除去并在相臨的濃水流中聚積,然后由濃水流將其從模組中帶走。在純水及濃水中離子交換樹(shù)脂的使用是ElectropupreEDI技術(shù)和的關(guān)鍵。一個(gè)重要的現象在純水室的離子交換樹(shù)脂中發(fā)生。在電勢差高的局部區域,電化學(xué)反應分解的水產(chǎn)生大量的H和OH。在混床離子交換樹(shù)脂中局部H和OH的產(chǎn)生使樹(shù)脂和膜不需要添加化學(xué)藥品就可以持續再生。
EDI 膜堆是由夾在兩個(gè)電極之間一定對數的單元組成。在每個(gè)單元內有兩類(lèi)不同的室:待除鹽的淡水室和收集所除去雜質(zhì)離子的濃水室。淡水室中用混勻的陽(yáng)、陰離子交換樹(shù)脂填滿(mǎn),這些樹(shù)脂位于兩個(gè)膜之間:只允許陽(yáng)離子透過(guò)的陽(yáng)離子交換膜及只允許陰離子透過(guò)的陰離子交換膜。 樹(shù)脂床利用加在室兩端的直流電進(jìn)行連續地再生,電壓使進(jìn)水中的水分子分解成 H+及 OH-,水中的這些離子受相應電極的吸引,穿過(guò)陽(yáng)、陰離子交換樹(shù)脂向所對應膜的方向遷移,當這些離子透過(guò)交換膜進(jìn)入濃室后, H +和 OH-結合成水。這種 H+和 OH-的產(chǎn)生及遷移正是樹(shù)脂得以實(shí)現連續再生的機理。
當進(jìn)水中的 Na+及 CI-等雜質(zhì)離子吸咐到相應的離子交換樹(shù)脂上時(shí),這些雜質(zhì)離子就會(huì )發(fā)生象普通混床內一樣的離子交換反應,并相應地置換出 H+及 OH-。一旦在離子交換樹(shù)脂內的雜質(zhì)離子也加入到 H+及 OH-向交換膜方向的遷移,這些離子將連續地穿過(guò)樹(shù)脂直至透過(guò)交換膜而進(jìn)入濃水室。這些雜質(zhì)離子由于相鄰隔室交換膜的阻擋作用而不能向對應電極的方向進(jìn)一步地遷移,因此雜質(zhì)離子得以集中到濃水室中,然后可將這種含有雜質(zhì)離子的濃水排出膜堆。
JH—0.5T/H EDI超純水設備的經(jīng)濟技術(shù)特點(diǎn)及環(huán)保價(jià)值∶
(1)與RO配套使用,可調節電流以改變出水質(zhì)量,用標準模塊組合改變出水量。十多年的商業(yè)應用表明,該系統在100磅/平方英寸(7kg/cm2)壓力下運行穩定,出水電阻率可達到16M8·cm以上,含Si量在20ppb以下,水質(zhì)可靠,能滿(mǎn)足目前zui嚴格的工業(yè)用水質(zhì)量要求,出水量可高達2000加侖/分(450立方米/小時(shí))。
(2)I不用再生樹(shù)脂,免除了樹(shù)脂化學(xué)再生配套設施(如酸堿貯罐、泵和管道)使純水系統設備結構簡(jiǎn)化,投資節省,操作簡(jiǎn)化,運行費用降低。
(3)技術(shù)經(jīng)濟比較還表明,EDI比混床系統更能適應進(jìn)水中TDS變化而不影響出水質(zhì)量,而且對制水成本影響很小。
(4)環(huán)境效益顯著(zhù),表現在二個(gè)方面:①克服了樹(shù)脂化學(xué)再生造成的廢水污染;②排放的濃水可直接回到RO之前再利用,這樣EDI單元可以做到?jīng)]有廢水排放。
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