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EDI高纯水设备(Electrodeionization)是一种具有革命性意义的水处理技术设备,它巧妙地将电渗析与离子交换有机地结合在一起的膜分离脱盐工艺,属高科技绿色环保设备。EDI高纯水设备具有连续出水、无需酸碱再生和无人值守等优点,已在制备纯水的系统中逐步代替混床作为精处理设备使用。这种先进技术的环保特性好,操作使用简便,愈来愈多地被人们所认可,也愈来愈多广泛地在医药、电子、电力、化工等行业得到推广,至今国际上已有3千多套EDI装置在运行,总容量已超过3万M/H。它的出现是水处理技术的一次革命性的进步,标志着水处理工业最终全面跨入绿色产业的行业。
EDI技术应用电再生离子交换除盐工艺取代传统混合离子交换除盐工艺DI。通过离子交换树脂及选择性离子膜达到高脱盐效果,与反渗透结合的联合工艺使产水水质可达10~15MΩ·CM的高规格产水。
(1) 脱盐率大于99.9%,效率远远高于两级反渗透和单纯的离子交换。
(2) 较传统的离子交换法脱盐节约树脂95%以上
(3) 离子交换树脂不需使用酸碱再生,节约大量酸碱和清洗用水,降低劳动 强度。
(4) 清洁生产,无废水处理问题,利于环保。
(5) 自动化程度高,易维护,可设计成完善的膜技术高纯水生产线。
(6) 产水电阻率15-18MΩ.cm,pH 6.5-7.0,硅<1.0ppb,彻底无菌。
(7) 占地面积小,单一系统连续运转,不需建设备用系统。
技术参数
产水量:Q=5t/h 出水水质:10-15MΩ.cm
EDI高纯水设备(Electrodeionization)是一种具有革命性意义的水处理技术设备,它巧妙地将电渗 析与离子交换有机地结合在一起的膜分离脱盐工艺,属高科技绿色环保设备。EDI高纯水设备具有连续出水、无需酸碱再生和无人值守等优点,已在制备纯水的系统中逐步代替混床作为精处理设备使用。这种先进技术的环保特性好,操作使用简便,愈来愈多地被人们所认可,也愈来愈多广泛地在医药、电子、电力、化工等行业得到推广,至今国际上已有3千多套EDI装置在运行,总容量已超过3万M/H。它的出现是水处理技术的一次革命性的进步,标志着水处理工业最终全面跨入绿色产业的行业。
EDI技术应用电再生离子交换除盐工艺取代传统混合离子交换除盐工艺DI。通过离子交换树脂及选择性离子膜达到高脱盐效果,与反渗透结合的联合工艺使产水水质可达10~15MΩ·CM的高规格产水。
1、采用 XL-400模块5块;
2、 电阻率、电导率在线监侧仪表一组;
3、电源控制系统:主要电器元件为施乃得、欧姆龙及国产优质器件,采用PLC控制,电动球阀、施乃得电器元件;
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...
纯水设备通常以自来水为进水,以反渗透原理提纯,而超纯水设备用的是纯水做进水通过耗材吸附等方法再次提纯,水质对比如下:蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水各有什么区别 天然水中通常含有五种杂质:1.电解质,...
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/...
项 目 | 技 术 要 求 |
给水 | RO产水, 电导率≤20μs/cm ( 建议<10μs/cm ) |
PH值 | 6.0 ~ 9.0 (建议7.0 ~ 9.0 ) |
水温 | 5 ~ 35℃ |
硬度(以CaCO3计) | < 0.5 ppm |
有机物 | < 0.5 ppm ,TOC建议值为零 |
氧化物 | ≤0.05 ppm (Cl2) , 0.02ppm (O3),两者为零最优 |
Fe、Mn | ≤0.01ppm |
二氧化硅 | < 0.5 ppm |
二氧化碳 | < 5 ppm |
油和油脂 | 检不出 |
不需化学再生药剂,生产过程无任何污染,属清洁生产。
不需停机再生,连续生产水质稳定的高纯水(15~18MΩ·cm)。
运行稳定可靠,维护简单、运行费用低。
占地面积小,节约场地建设费用。
EDI模块规格齐全,单个模块产水量从 10 L/h到10m3/h。数十个模块并联可以产生一个几乎无限规模的系统。在适当操作条件下运行,模块可以生产出电阻率15-18 M?·cm的高纯水。
微型:10 L/h;30 L/h;60 L/h;100 L/h;200 L/h;
标准型:0.5 m3/h;1m3/h;2 m3/h;3 m3/h;
大型:6 m3/h;8 m3/h;10 m3/h;
EDI高纯水设备主要用于医药行业,化工行业、电子光伏、食品饮料、电镀清洗、生物化学、实验室等等对水质要求非常高的行业。
高纯水设备制备系统反渗透加EDI工程案例资料下载
高纯水设备制备系统反渗透加 EDI工程案例 资料下载 工程概况 EDI的研究已有 40年的历史,国外称电去离子法 (Electrodeio —nization 简称 EDI),由于它是一种连续去离子 过程,所以又称连续去离子法 (Continuous Deionzation 简称 CDI),我国称填充床电渗析。直到 1987年美国 Millipore 公司 才推出了名为“ IonpureTMCDI”的商品型 EDI膜组件, 1990年 又推出了改进的商品组件。其后美国的 Filter 和 Ionces 公司、 加拿大的 GLegg和 E-Ceel 公司以及日本的旭化成公司都相继推 出 EDI的商品型组件及系统,到 1995年底,已有近 1000套 EDI 系统在世界各地运行,估计今后会有更快的发展,前景极好。 二、设计原始资料 EDI的原水通常都是 RO或 EDR的产水。EDI的产水为电阻
(整理)反渗透纯水设备水箱及原水泵的使用说明
------------- ------------- 反渗透纯水设备中原水箱及原水泵的使用说明 反渗透 纯水设备工艺流程是一个相对比较完善的水处理系统, 这种设备通过层层处理过 滤,出水水质标准高且稳定, 同时具有相对比较广泛的应用范围。 这里我们将针对反渗透纯 水设备工艺流程中的原水箱及原水泵的工艺做详细的说明。 反渗透纯水设备原水箱工艺说明 一、 选型:可以选用不锈钢材质或是 PE材质。 二、 作用:可以避免管网供水的不稳定性,从而维持整个反渗透系统有连续稳定的进 水水源。 三、 控制:原水箱特别设计配备了低水位液位开关和高水位浮球阀,当水箱中的水位 低于或是高于一个固定的标准时,系统会自动控制注水或是停止进水。 反渗透纯水设备 反渗透纯水设备原水泵工艺说明 ------------- ------------- 一、 选型:工作压力可根据预处理中设备的压力降进行相对准确的确
EDI高纯水设备是应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术(MB-DI)生产稳定的超纯水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:
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
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/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高纯水设备与混床型高纯水设备的差异
在生产高纯水方面,EDI设备越来越深受人们的欢迎,而混床型设备却逐渐落伍了。究竟EDI设备与混床高纯水设备存在着哪些差异呢?为使您对混床与EDI的性能有一个较为具体的了解,现就混床与EDI在成本、运行、操作等方面作如下详细分析:
EDI与混床运行差异
混床型高纯水设备在有效的交换周期内,出水水质稳定,其电阻率可达14MΩ,一旦到达失效终点,则电导率会急剧上升,出水水质也随之不稳定。由于其交换周期受操作工的操作水平、再生剂质量、预处理水质以及树脂本身的质量等因素的影响,故存在有效周期时间长短不确定的因素。所以,在反渗透+混床的系统中至少存在两个混床,一用一备,以减小混床突然失效带来的风险。
EDI设备又称连续电除盐(EDI,Electro deionization或CDI,continuous electrode ionization),是将两种已经成熟的水净化技术--电渗析和离子交换相结合,溶解的盐在低能耗的条件下被去除,在运行过程中不需要化学再生,并且其出水电阻率较混床出水还要高,可达10-18.2MΩ.CM,满足国家电子级水I级标准。EDI对一级反渗透出水电导率没有太高的要求,进水电导率在4-30us∕cm其都能够合格产水。可能需增加软化装置,去除水中的钙、镁离子。若电导率较高时只需调节运行电流的大小和加药量(氯化钠)的大小。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,大大降低了劳动强度。更重要的是无废酸、废碱液排放,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。
EDI与混床操作差异
混床设备再生时间比较长,再生中需耗用大量的RO水将混床冲洗合格。混床的设备操作在纯化水系统中是比较复杂的,从一开始的配酸、碱到最后的再生结束最少需经过两个班、多人的配合,劳动强度较大,同时由于混床的交换有效周期的缩短带来了混床的频繁再生,进一步加大了再生时的劳动强度。混床再生时操作工需与酸、碱进行接触,是一种危险性的操作,而且再生时虽然操作工穿戴有劳动保护用品,但仍使操作工的人身安全存在一定危险。
混床再生后的使用有效期与操作工的经验、工作责任心及再生用酸碱的质量有很大的关系,由于其操作大部分靠经验操作,难免会出现混床再生后在备用期内就失效,不能使用的事情。这样就有可能会影响正常生产。
EDI高纯水设备是由几个每小时产水量相同的模块组成,根据实际纯水的使用量开启或停止EDI模块,手动操作相对频繁,但操作比较简单,只需开启EDI进水阀门、极水阀门和浓水阀门,以及打开电源同时根据出水水质调节加药量(氯化钠)、电解电压和电流的大小即可,对操作工的责任心要求较高。
1. 采用稳压限流或稳流限压的保护方式、限压、限流、稳压、稳流点任意调节;
2. 手动/自动一体、PLC程序控制、实现EDI水处理全自动化;
3. 具有软启动功能、 稳压、稳流自动转换,不会造成电源及EDI模块的损坏;
4. 具有断电记忆、来电自动恢复功能;
5. 不会产生磁场辐射或干扰电网;
6. 电源效率高达95%以上;
7. 模组化可灵活配置不同组数、不同容量EDI系统;
8. 电源模组之间互不干扰、又可互换、便于在线维护;LED指示面板让工作状态一目了然。
该装置是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;此设备一般以RO水作为给水,根据去离子水用途和系统配置,适用于电阻率在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。