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EDI装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI组件中将一定数量的EDI单元间用网状物隔开,形成浓水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水. EDI设备一般以反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电导率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。
1、出水水质具有最佳的稳定度。
2、能连续生产出符合用户要求的超纯水。
3、模块化生产,并可实现PLC全自动控制。
4、不需酸碱再生,无污水排放。
5、不会因再生而停机。
EDI(Electrodeionization)又称连续电除盐技术,它科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,因此EDI制水过程不需酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水,它具有技术先进、结构紧凑、操作简便的优点,可广泛应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域,是水处理技术的绿色革命。这一新技术可以代替传统的离子交换装置,生产出电阻率高达16-18MΩ·CM的超纯水。
EDI是传统离子交换混床工艺的最佳取代技术。EDI 的出现是水处理技术的一次革命性的进步,标志着水处理工业全面跨入绿色产业的行列。它把传统的电渗析技术和离子交换技术有机地结合起来,连续制取高品质纯水,但无需使用酸碱,彻底摆脱了酸碱消耗、化学废液污染等的问题,从而真正实现了清洁生产。
超纯水设备工作原理 它采用的是诞生于50年代的反渗透膜技术,这项技术目前广泛运用于医学(如肾病血液透析)、航天(宇航员体液循环)、海水淡化等高新科技领域,近年运用此技术又开发出运用于民间的水净...
EDI工作原理: EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI工作原理如图所示。 EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/...
科瑞水处理专业为您解答: EDI(Electrideionization)其实是电去离子的英文简称,是一种通过离子交换对水进行处理的技术。具体的讲是将交换离子的膜运用技术还有离子的电迁移技术完美结合...
1.新工艺一
原水(设有压力保护)→增压泵(一用一备)→砂过滤器→炭过滤器→硬化器(根据地区不合选用)→紧密过滤器(或称保安过滤器)→两头水箱→RO前水泵→紧密过滤器(或称保安过滤器)→RO高压泵→RO反渗透零碎→RO水箱→RO水增压泵→混床→终端紧密过滤→设备用水(水质可以达到16MΩ.cm以上即0.06 μs/ ㎝以下25 ℃)
2.新工艺二
原水(设有压力保护)→增压泵(一用一备)→砂过滤器→炭过滤器→硬化器(根据地区不合选用)→紧密过滤器(或称保安过滤器)→两头水箱→RO前水泵→紧密过滤器(或称保安过滤器)→RO高压泵→RO反渗透零碎→RO水箱→RO水增压泵→浅显混床→抛光混床→终端紧密过滤→设备用水
4.新工艺三
原水(设有压力保护)→增压泵(一用一备)→砂过滤器→炭过滤器→硬化器(根据地区不合选用)→紧密过滤器(或称保安过滤器)→两头水箱→RO前水泵→紧密过滤器(或称保安过滤器)→RO高压泵→RO反渗透零碎→RO水箱→RO水增压泵→EDI电去离子(又称填充床电渗析EDI/CDI)主机→终端紧密过滤→UV紫外线杀菌→设备用水
5.新工艺四
原水(设有压力保护)→增压泵(一用一备)→砂过滤器→炭过滤器→硬化器(根据地区不合选用)→紧密过滤器(或称保安过滤器)→两头水箱→RO前水泵→紧密过滤器(或称保安过滤器)→RO高压泵→RO反渗透零碎→RO水箱→RO水增压泵→EDI电去离子(又称填充床电渗析EDI/CDI)主机→去离子水(指除去了呈离子方式杂质后的纯水)箱→去离子水(指除去了呈离子方式杂质后的纯水)泵→抛光混床→终端紧密过滤→UV紫外线杀菌→设备用水
5.新工艺五
原水(设有压力保护)→增压泵(一用一备)→砂过滤器→炭过滤器→硬化器(根据地区不合选用)→紧密过滤器(或称保安过滤器)→两头水箱→一级RO高压泵→一级RO反渗透零碎→RO水箱→二级RO高压泵→二级RO水箱→增压泵→EDI(CEDI)电去离子水(指除去了呈离子方式杂质后的纯水)主机→去离子水(指除去了呈离子方式杂质后的纯水)箱→去离子水(指除去了呈离子方式杂质后的纯水)泵→抛光混床→终端紧密过滤→UV紫外线杀菌→设备用水
电力锅炉补给水系统超纯水设备方案
电力锅炉补给水系统超纯水设备方案 一、电力锅炉补给水系统超纯水概述 长期的锅炉运行实践表明:锅炉的给水水质,是影响锅炉及热力系统安全、 稳定、经济运行的重要因素之一。 没有经过净化处理的水中含有许多杂质, 特别 是钙镁离子,这些杂质如果随给水进入锅炉系统,将会造成极大危害。 1、形成水垢,导致锅炉受热不均匀,损坏金属 ; 2、降低热效率,增加能耗 ; 3、清洗水垢需加药剂,增加运行成本 ; 4、导致金属腐蚀 ; 5、易使蒸汽品质恶化。 电力、热力行业的大中型锅炉, 由于运行参数高, 原用锅炉爆管等原因停机 造成的经济损失惨重,社会影响巨大,因此对锅炉补给水的水质要求特别高 (电 厂锅炉要求水质,电阻率 >5MΩ.CM、SiO2<20μg/L) 。一般的电厂、热力中心均 设立化水车间,对锅炉补给水进行处理。 燃煤火力发电厂是我国电力工业的重要组成部分。 水在电力工业中的用途是 多方面
蓄电池行业用超纯水设备中使用的原水泵和高压泵起到的作用是什么
领先流体过滤与分离技术解决方案服务商 蓄电池行业用超纯水设备中使用的原水泵 和高压泵起到的作用是什么 2020年 3月 17日 领先流体过滤与分离技术解决方案服务商 蓄电池行业用超纯水设备中使用的原水泵和高压泵起到的作用是什么 ?下面 为大家一一说明: 原水泵 原水泵给蓄电池行业用超纯水设备的石英砂过滤器、 活性碳过滤器及精滤器 提供增压保证。 确保增压后的水压大于石英砂过滤器、 活性碳过滤器与精滤过滤 器的渗透阻力,使增压后的水高效通过预处理系统, 为反渗透系统提供充足水源。 原水泵可以用离心泵,也可以用轴流泵,要视扬程高低决定。 高压泵 高压泵是为了使反渗透的进水达到一定的压力, 让反渗透过程得以进行, 即 克服渗透压使水分子透过反渗透膜到达淡水层。 蓄电池行业用超纯水设备的高压 泵进出口装有低压和高压保护, 当供水量不足使高压泵入口的水压低于某一设定 值,会自动发出信号停止高压泵运行
1.EDI的学名
EDI(Electrodeionization)又称连续电去离子。
2.EDI常用的品牌
Canpure(坎普尔) GE IONPURE(美国evoqua水处理技术公司) 浙江东大 中山普耐德
EDI系统
3.EDI的作用
该系统也是一种离子交换系统。这种离子交换系统使用一个混合树脂床,采用选择性的渗透膜,其主要功能是为了进一步除盐。电去离子系统在工艺过程中,驱动力为恒定的电场,使水中的无机离子和带电粒子迁移。阴离子向正电极(阳极)移动,而阳离子向负极移动,离子择性的渗透膜确保只有阴离子能够到达阳极,且阳离子能够到达阴极,并迁移防止方向颠倒。与此同时,电位的势能又将水电解成氧离了和氢氧根离子,从而使树脂得以连续再生,且不需要添加再生剂。
4.EDI产水电阻率
产水电导率:0. 1μs/cm-0.067μs/cm以下。
产水电阻率:10-15兆欧以上。
主要是用TOC脱出灯去除RO水中可能存在的有机碳,避免EDI膜因此形成的结垢,堵塞膜。
EDI装置受纯水箱液位,及EDI流量开关控制。
进一步把EDI产水中残余的盐份再次去除。使最终产水符合贵司用水要求。
EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI工作原理。 EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水. EDI设备一般以二级反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI超纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。
EDI技术被制药工业、微电子工业、发电工业和实验室所普遍接受。在表面清洗、表面涂装、电解工业和化工工业的应用也日趋广泛。
第一阶段:预处理过滤器——>阳床——>阴床——>混合床
第二阶段:预处理过滤器——>反渗透——>混合床
目前阶段:预处理过滤器——>反渗透——>EDI(无需酸碱)
①水质稳定
②容易实现全自动控制
③不会因再生而停机
④不需化学再生
⑤运行费用低
⑥厂房面积小
⑦无污水排放