進水水質(zhì)控制 (1)進水電導(dǎo)率的控制。嚴(yán)格控制前處理過程中的電導(dǎo)率,使EDI進水電導(dǎo)率小于40μS/cm,可以保證出水電導(dǎo)率合格以及弱電解質(zhì)的去除。 (2)工作電壓-電流的控制。系統(tǒng)工作時應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)墓ぷ麟妷?電流。同時由于EDI凈水設(shè)備的電壓-電流曲線上存在一個極限電壓-電流點的位置,與進水水質(zhì)、膜及樹脂的性能和膜對結(jié)構(gòu)等因素有關(guān)[4]。為使一定量的水電離產(chǎn)生足夠量H+和OH-離子來再生一定量的離子交換樹脂,選定的EDI凈水設(shè)備的電壓-電流工作點必須大于極限電壓-電流點。 (3)進水CO2的控制??稍赗O前加堿調(diào)節(jié)pH,很大限度地去除CO2,也可用脫氣塔和脫氣膜去除CO2。EDI是在RO純水技術(shù)的基礎(chǔ)上,加裝EDI純化模塊,利用離子交換樹脂產(chǎn)生連續(xù)電流去除水中離子的方法。性價比高的EDI超純水的基本原理
RO純水使利用RO反滲透原理進行水質(zhì)純化的技術(shù)。RO反滲透技術(shù)主要是通過RO膜的過濾,將水中的雜質(zhì)、有害離子等截留過濾來制備超純水。這種方法所得的純水,由于RO膜無法隔離溶解在水中的二氧化碳,但水中的碳酸氫、碳酸等離子被大部分過濾,造成所生產(chǎn)的超純水產(chǎn)水中的氫離子濃度增加,所以RO純水的PH值偏酸性。PH范圍也較為寬泛。 RO純水主要應(yīng)用在緩沖液的制備、微生物培養(yǎng)、實驗動物飼養(yǎng)、實驗室器皿清洗、常規(guī)試劑制備、實驗室設(shè)備供水等對PH環(huán)境要求不太嚴(yán)格的實驗領(lǐng)域。 RO純水和EDI純水區(qū)別?在于EDI純水制備系統(tǒng)是在RO純水技術(shù)的基礎(chǔ)上,加裝EDI純化模塊,使用模塊中的離子交換樹脂產(chǎn)生連續(xù)穩(wěn)定的電流,從而去水中離子的方法。EDI純水系統(tǒng)不僅能去除RO系統(tǒng)所不能去除的酸根離子還能在一定程度上抑制微生物。產(chǎn)水效率高、產(chǎn)水質(zhì)量穩(wěn)定,運行成本也低。 南通全自動EDI超純水值得推薦如果EDI模塊被污染物質(zhì)堆積,影響離子交換工藝的正常運行,而且直接破壞了EDI模塊。
在生產(chǎn)超純水方面,應(yīng)用很多的就是混床和EDI,近年來,EDI已逐漸取代了混床工藝,兩者之間的區(qū)別主要如下: 混床在有效的交換周期內(nèi),出水水質(zhì)穩(wěn)定,其電阻率可達14MΩ,一旦到達失效終點,則電導(dǎo)率會急劇上升,出水水質(zhì)也隨之不穩(wěn)定。由于其交換周期受操作工的操作水平、再生劑質(zhì)量、預(yù)處理水質(zhì)以及樹脂本身的質(zhì)量等因素的影響,故存在有效周期時間長短不確定的因素。所以,在反滲透+混床的系統(tǒng)中,若能裝兩個混床,一用一備,可減小混床突然失效帶來的風(fēng)險。 ? EDI又稱連續(xù)電除鹽,是將兩種已經(jīng)成熟的水凈化技術(shù)——電滲析和離子交換相結(jié)合,溶解的鹽在低能耗的條件下被去除,在運行過程中不需要化學(xué)再生,并且其出水電阻率較混床出水還要高,可達10-15MΩ.CM,滿足國家電子級水I級標(biāo)準(zhǔn)。EDI對一級反滲透出水電導(dǎo)率沒有太高的要求,進水電導(dǎo)率在4-12us∕cm其都能夠合格產(chǎn)水。屬于環(huán)保型技術(shù),離子交換樹脂不需酸、堿化學(xué)再生,節(jié)約大量酸、堿和清洗用水,降低了勞動強度。更重要的是無廢酸、廢堿液排放,屬于非化學(xué)式的水處理系統(tǒng),它無需酸、堿的貯存、處理及無廢水的排放。
EDI與混床優(yōu)、缺點分析 優(yōu)點 混床? 1、設(shè)備初期投入低 2、出水水質(zhì)穩(wěn)定 3、預(yù)處理要求簡單 4、水的利用率較高? ? EDI 1、設(shè)想周到的堆疊式設(shè) 2、水質(zhì)穩(wěn)定 3、無需酸堿再生,無危害性廢液排放 4、連續(xù)運行,簡單操作 5、運行費用低 6、占地面積小 7、便于安裝及保養(yǎng) 8、水的利用率高 缺點??? 混床 1、樹脂交換容量利用率低、損耗率大 2、酸堿再生有危險性廢液排放 3、細(xì)菌易在床層中繁殖 4、閥門較多,操作復(fù)雜 5、運行重量高,占用面積大? ? EDI? 1、初期投資較大 2、?對預(yù)處理要求高 綜上所述,對于高純水系統(tǒng),無論從產(chǎn)水質(zhì)量、性能和操作等方面考慮,還是從運行費用和環(huán)保等方面考慮,反滲透+EDI工藝都是一個理想的選擇。?在EDI工藝中預(yù)處理的作用主要是去除或降低原水中的懸浮物質(zhì)、膠體等大顆粒雜質(zhì)。
EDI工作原理:EDI(Electrodeionization)是一種將離子交換技術(shù)、離子交換膜技術(shù)和離子電遷移技術(shù)相結(jié)合的純水制造技術(shù)。它巧妙的將電滲析和離子交換技術(shù)相結(jié)合,利用兩端電極高壓使水中帶電離子移動,并配合離子交換樹脂及選擇性樹脂膜以加速離子移動去除,從而達到水純化的目的。在EDI除鹽過程中,離子在電場作用下通過離子交換膜被刪除。同時,水分子在電場作用下產(chǎn)生氫離子和氫氧根離子,這些離子對離子交換樹脂進行連續(xù)再生,以使離子交換樹脂保持很好狀態(tài)。EDI超純水設(shè)備可用于半導(dǎo)體集成電路板生產(chǎn)與清洗;鹽城濾美EDI超純水的基本原理
EDI超純水設(shè)備可以應(yīng)用于電廠化學(xué)水處理;性價比高的EDI超純水的基本原理
混床和EDI成本對比 1.投資量比較 與混床離子交換設(shè)施相比EDI裝置初期投資量要高約20%左右,但從混床需要酸堿儲存、酸堿添加和廢水處理設(shè)施及后期維護、樹脂更換來看,兩者費用相差在10%左右。隨著技術(shù)的提高與批量生產(chǎn),EDI裝置所需的投資量會降低。另外,EDI裝置設(shè)備小巧,所需廠房空間遠遠小于混床 ? 2.運行成本比較 EDI裝置運行費用包括電耗、水耗、藥劑費及設(shè)備折舊等費用,省去了酸堿消耗、再生用水、廢水處理和污水排放等費用。在電耗方面,EDI裝置約0.5KW?h/t水,混床工藝約0.35KW?h/t水,EDI的電耗成本會略高。在水耗方面,EDI裝置產(chǎn)水率高,不用再生用水,因此在此方面運行費用低于混床。至于混床的藥劑費和EDI設(shè)備折舊費兩者相差不大??偟膩碚f,在運行費用中,EDI裝置噸水運行成本在2.4元左右,常規(guī)混床噸水運行成本在2.7元左右,高于EDI裝置。因此,EDI裝置多投資的費用在幾年內(nèi)完全可以回收。 ? 3.產(chǎn)品水質(zhì)比較 EDI裝置是一個連續(xù)凈水過程,因此其產(chǎn)品水水質(zhì)穩(wěn)定,電阻率一般為15MΩ?cm,可達18MΩ?cm,達到超純水的指標(biāo)?;齑搽x子交換設(shè)施的凈水過程是間斷式的,在剛剛被再生后,其產(chǎn)品水水質(zhì)較高,隨著使用時間的延長其產(chǎn)品水水質(zhì)會慢慢變差。進而需要對混床重新再生。?性價比高的EDI超純水的基本原理
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