无锡性价比高的EDI超纯水的功能

时间:2023年05月03日 来源:

在典型的EDI系统中,进水的90-95%直接通过D室,5-10%的进水被分配进C室。浓水用泵打循环并使其在膜堆中达到较高的流速,这样可以起到提高除盐效率、促进水流的混合、降低可能的结垢等作用。浓缩离子可以通过从浓水循环回路中排除一定比例的水后而从膜堆中除去,这种PH在5-8的水可以回收或直接打回到预处理系统的入口。 在电去离子的过程中,将进水中的杂质离子去除后即制得好品质的除盐水。淡水室:离子交换树脂填充在阴离子交换膜和阳离子交换膜之间,以形成淡水单元。 浓缩室:在相邻的淡水单元的阴离子和阳离子交换膜之间添加树脂,以形成浓缩室。 极性水室:在电极板和相邻的离子交换腰之间添加树脂,以形成极性水室。一种部件具有正极和负极极性水室。 绝缘板和压力板。 电源和水的连接。EDI超纯水系统可以完全消除再生用化学品;无锡性价比高的EDI超纯水的功能

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与传统的离子交换系统相比,EDI水的优势在于: 1. 简单且连续的操作 2. 完全消除再生用化学品 3. 具有成本效益的操作和维护 4. 低功耗 5. 无污染、安全可靠 6. 它需要很少的自动阀门或需要操作员监督的复杂控制序列 7. 它需要很小的空间 8. 它以恒定的流量产生高纯水 9. 它可以完全去除溶解的无机颗粒 10. 与反渗透预处理相结合,可去除水中 99.9% 以上的离子 EDI水的缺陷在于: EDI超纯水不能用于硬度高于1的水,因为碳酸钙会在浓缩水的过程中产生沉淀,需要净化预处理。二氧化碳将通过 RO 膜后可以分解并提高水的电导率。由二氧化碳气体形成的任何离子物质都会降低 EDI 水的电阻率。安庆供应EDI超纯水市场价更换EDI超纯水设备模块简单、快捷。

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EDI与混床优、缺点分析 优点 混床    1、设备初期投入低   2、出水水质稳定   3、预处理要求简单   4、水的利用率较高    EDI   1、设想周到的堆叠式设   2、水质稳定   3、无需酸碱再生,无危害性废液排放   4、连续运行,简单操作   5、运行费用低   6、占地面积小   7、便于安装及保养   8、水的利用率高 缺点    混床   1、树脂交换容量利用率低、损耗率大   2、酸碱再生有危险性废液排放   3、细菌易在床层中繁殖   4、阀门较多,操作复杂   5、运行重量高,占用面积大    EDI   1、初期投资较大   2、 对预处理要求高 综上所述,对于高纯水系统,无论从产水质量、性能和操作等方面考虑,还是从运行费用和环保等方面考虑,反渗透+EDI工艺都是一个理想的选择。 

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超纯水设备可用于锂电池材料(磷酸铁锂、三元材料、锂电池隔膜)、蓄电池、锌锰电池生产;

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EDI工作原理:EDI(Electrodeionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被删除。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持很好状态。我国于2000年左右实现了EDI技术的国产化。杭州水处理EDI超纯水价格对比

EDI超纯水设备操作简单,所需阀门少,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。无锡性价比高的EDI超纯水的功能

为了更好地说明EDI的工作原理;试验时淡水室的树脂层按水流方向分为4段,并按垂直水流的方向将树脂分为2段;对运行一段时间后的阳离子树脂层态进行分析. 在垂直于水流方向上,阳离子在树脂层中向着负极作定向移动,导致靠近负极区域的失效树脂越来越多,同时,阳膜界面极化产生的H+离子在直流电场的作用下向负极移动,在移动的过程中对失效树脂进行再生,将正极附近的失效树脂中的阳离子置换下来,因此在阳离子的树脂层态图中,靠近负极区域上的失效树脂比靠近正极区域的失效树脂的质量分数高。而阴离子的树脂层态图则相反,靠近正极区域的失效树脂比靠近负极区域的失效树脂的的质量分数高。混床的垂直水流方向的树脂的层态分布与EDI有较大的差异,其失效树脂的的质量分数基本一致。 在顺水流方向上,失效树脂的的质量分数逐渐减少,和混床运行时的树脂层态完全相同。不同点在于,混床随着运行时间的变化,树脂床层逐渐向下移动,保护层越来越薄,导致丧失交换能力,必须通过再生使其恢复工作状态。而EDI在运行过程中,其树脂层态保持相对稳定,不会随运行时间发生变化。无锡性价比高的EDI超纯水的功能

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