EDI超纯水装置的特点如下: 1、占地空间小,省略了混床和再生装置 2、产水连续稳定,出水质量高,而混床在树脂临近失效时水质会变差 EDI超纯水装置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,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超纯水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超纯水装置约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。 在水耗方面,EDI超纯水装置产水率高,不用再生用水,因此在此方面运行费用低于混床。 4、环保效益明显,增加了操作的安全性 EDI技术采用的离子交换树脂不需酸、碱化学再生,节约大量酸、碱和清洗用水,降低了劳动强度。EDI处理系统属于非化学式的水处理系统,它无需酸、碱的贮存、处理及无废水的排放,对环境十分友好。EDI超纯水装置可以省去酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。工业EDI超纯水设备保养
树脂床利用加在室两端的直流电进行连续地再生,电压使进水中的水分子分解成H+及OH-,水中的这些离子受相应电极的吸引,穿过阳、阴离子交换树脂向所对应膜的方向迁移,当这些离子透过交换膜进入浓室后,H+和OH-结合成水。这种H+和OH-的产生及迁移正是树脂得以实现连续再生的机理。 当进水中的Na+及CI-等杂质离子吸咐到相应的离子交换树脂上时,这些杂质离子就会发生象普通混床内一样的离子交换反应,并相应地置换出H+及OH-。一旦在离子交换树脂内的杂质离子也加入到H+及OH-向交换膜方向的迁移,这些离子将连续地穿过树脂直至透过交换膜而进入浓水室。这些杂质离子由于相邻隔室交换膜的阻挡作用而不能向对应电极的方向进一步地迁移,因此杂质离子得以集中到浓水室中,然后可将这种含有杂质离子的浓水排出膜堆。上海EDI超纯水维护技巧EDI技术属于环保型技术,离子交换树脂不需酸、碱化学再生,节约大量酸、碱和清洗用水。
EDI的优点:1、设备具有连续运行性,不需要再生产。离子交换和再生产同步,无需停机再生,更不必有有酸碱储运设备及计量设备等。 2、水质更加的稳定。混床中的树脂总有一个逐步失效的过程,所以它的水质也从合格逐步的失效。而用EDI制水工艺离子交换和再生是同步的,其水质非常的稳定。 3、EDI设备运行更加的环保,没有酸液、碱液排放,可以节水节能合理会用全部的浓水。 4、降低运行成本。EDI设备运行只需要消耗电力,而混床技术还需要酸碱。所以DEI超纯水设备节约酸碱降低了运行的成本。 5、操作更加的简单,只需要调节电源的电压、电流、实现了全自动的控制。 6、出水水质好,并且延长了设备的使用寿命。 7、设备占地小,厂房高度要求低,3米足够。 8、设备安装维修简单便捷,任一膜块的维修、更换都不影响其他膜块的运行。 9、总投资少,EDI虽然本身价位高,但是节省了厂房用地成本,节省了运行成本。总体降低了总投资费用
但是电渗析有个很大的缺点,就是操作复杂,而且设备极易损坏。在两个极水室里容易形成垢。所以必须每隔一段时间进行一次倒极,这样原来的浓水室变成淡水室,原来的淡水室变成浓水室。 混和离子交换除盐虽然看已达到较好的水质要求,但是交换树脂必须定期再生,再生时产生了酸碱损耗,并且产生污染,增加水耗。混和树脂还一直存在再生时分层不清的技术困难,虽然有很多方法可以解决,但是效果都不佳。 而连续电除盐技术,则是将这两种方法相结合。在电渗析的每隔一个室里装上混和离子交换树脂,这样,在电除盐的同时也进行离子交换,并且还有混合离子交混树脂便边交换边再生的优势,无须酸碱再生,很大减少了污染节约了运行成本。EDI超纯水设备可以应用于电子、半导体、精密机械行业超纯水的制备;
EDI超纯水设备6大性能优势: 1、连续再生 连续再生替代了间歇式再生,这就不再需要备用离子交换设备。每个模块都可以自己进行化学清洗,剩余的模块可以承担短期的高流量。 2、无化学污染 持续的树脂电解再生使得无需腐蚀性很强的化学品; 如果前级RO系统运作正常,则极少需要清洗。如异常E-Cell的内部设计足以应付周期性的化学清洗; E-Cell消除了对腐蚀性化学品再生装备的资金投入。如:合金伐门、管道、水泵、化学药品储存设备等相关部件,省却了这些部分的安装、更新、维护的费用。 3、模块更换方便 模块的一般寿命高于3-5年;备用模块储存方便。外面的铝板能良好的保护模块、管道和食品不受损坏。 更换EDI超纯水设备模块简单、快捷。 4、启动/操作简单 与混床的间歇式再生相比,不再需要再生操作; EDI超纯水设备操作简单,所需伐门少,同时也无须操作者花费很大精力; 操作只需简单的分析和控制。 5、产水纯度更高 在进水低于40us/cm时,产水一般超过10~15MΩ.cm(25℃),不受产水量波动的影响。 6、回收率更高 如果水的硬度以CaCo3计小于1ppm时,回收率可达到90-95%;EDI设备操作更加的简单,只需要调节电源的电压、电流、实现了全自动的控制。宁波15兆欧EDI超纯水价格对比
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EDI的树脂层态按水流方向分为三个部分,即迁移层、稳定层、保护层。迁移层位于淡水室人口处,溶液中离子含量较高,树脂中离子发生迁移留下的空位能够得到溶液主体中离子的补充,在迁移层中,离子的迁移方式与电渗析类似,不同的是在EDI中离子主要通过树脂层发生迁移,而电渗析中离子通过溶液发生迁移,由于树脂的导电性能使得其极限电流较电渗析高,因此离子的迁移速度也相应增加。在稳定层中,随着离子的迁移,溶液相中的离子逐渐减少,在直流电场的作用下,溶液中的离子难以承担传递电流的责任,这时在膜和树脂与溶液界面发生水解离的现象,使部分水分子裂解为氢离子和氢氧根离子,来完成电流的传递。氢离子和氢氧根离子在迁移的过程中使得阴阳离子树脂得到再生,这样稳定层中的树脂处于不断交换、不断再生的稳定状态。在淡水室出口,这时溶液中几乎没有其它离子,通过淡水室的电流主要由裂解的氢离子和氢氧根离子来传递,这些氢离子和氢氧根离子使该区域的树脂得到高度再生,我们称之为保护层,保护层中的树脂主要以氢型和氢氧根型的形式存在。因此其交换能力更强,从其它层态泄漏的离子难以穿透,使出水水质得到了很好的保证。工业EDI超纯水设备保养
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