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反滲透出水直接進EDI

發布時間: 2021-02-11 18:38:37

⑴ 工業超純水設備設計為什麼一級反滲透進EDI是不合理的呢

這個要看前處理的產水水質
如果反滲透進水水質很好,例版如前處理有陰陽床
這樣權一級反滲透的產水水質就不會有問題,就可以進EDI
否則前處理很簡單導致一級反滲透處理負荷較大,產水水質較差,這樣EDI就無法使用
希望能夠幫助到您
工業去離子水系統可以應用到哪些行業?
1、科研機構、企業單位實驗室用水。
2、製取電子工業生產如顯像管玻殼、顯像管、液晶顯示器、線路板、計算機硬碟、集成電路晶元、單晶硅半導體等工藝所需的去離子水、高去離子水。
3、化工行業生產工藝用水,去離子水作為常規溶劑得到廣泛應用,如化工反應冷卻水;化學葯劑、化肥及精細化工、化妝品製造過程用工藝去離子水。
4、生物制葯、注射用水、口服葯劑及人工透析用去離子水。
5、飲料行業用水,如飲用純凈水、蒸餾水、礦泉水,酒類釀造水和勾兌用去離子水。
6、電鍍行業用去離子水,如汽車、家用電器、建材產品表面塗裝、清洗沌水;鍍膜玻璃用去離子水。

⑵ 單級反滲透產水不加中間水箱直接進EDI中間加EDI水泵當無產水時怎樣防止EDI水泵空轉

樓主您好,建議您從以下幾點加以考慮:
1、EDI給水泵與RO機組的產水流量連鎖,當RO機組產水流量低於設定值後泵連鎖關閉;
2、EDI給水泵與RO機組的產水壓力(EDI進水壓力)連鎖,當壓力低於設定值後泵連鎖關閉;

如果工藝設計無中間水箱,請樓主注意以下幾點問題:
1、單級反滲透產水pH是否能滿足EDI進水要求,可以在RO與EDI之間的管線上安裝加葯點及管道混合器調節pH;
2、如果反滲透產水流量不能滿足EDI進水水量需求時,泵為防止空轉停止,EDI系統在進水泵停機後同樣會連鎖停機,這樣RO產水側會存在背壓的危險,樓主設計時要加以考慮;
3、省掉中間水箱後,工藝的連鎖會更加的繁瑣,一個點出現問題往往會造成整套系統的停機,運行管理的風險性會加倍。

中間水箱設計的必要性:
1、中間水箱可以可以發揮有效的緩沖作用,可以液位連鎖控制前段RO及後端EDI的自動連鎖啟停;
2、EDI啟動時不合格的EDI產水可以迴流至前端的中間水箱,有效地防止水源浪費,提高運行成本;
3、如中間水箱容積足夠大,可以為檢修或事故處理爭取更多的時間,工藝穩定性會得到更有效的保障;

以上意見僅供樓主參考,希望對你有所幫助。

⑶ 您好!水處理:混床出水進EDI和EDI出水進混床,這兩種接法有沒有什麼區別呢謝謝!!

一、混床與EDI的性能對比:

1、EDI與混床運行對比

混床

混床在有效的交換周期內,出水水質穩定,其電阻率可達14MΩ,一旦到達失效終點,則電導率會急劇上升,出水水質也隨之不穩定。由於其交換周期受操作工的操作水平、再生劑質量、預處理水質以及樹脂本身的質量等因素的影響,故存在有效周期時間長短不確定的因素。

所以,在反滲透+混床的系統中至少存在兩個混床,一用一備,以減小混床突然失效帶來的風險。

EDI

又稱連續電除鹽(EDI,Electro deionization或CDI,continuous electrode ionization),是將兩種已經成熟的水凈化技術--電滲析和離子交換相結合,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再生,並且其出水電阻率較混床出水還要高,可達10-18.2MΩ.CM,滿足國家電子級水I級標准。

EDI對一級反滲透出水電導率沒有太高的要求,進水電導率在4-30us∕cm其都能夠合格產水。可能需增加軟化裝置,去除水中的鈣、鎂離子。

若電導率較高時只需調節運行電流的大小和加葯量(氯化鈉)的大小。

屬於環保型技術,離子交換樹脂不需酸、鹼化學再生,節約大量酸、鹼和清洗用水,大大降低了勞動強度。更重要的是無廢酸、廢鹼液排放,屬於非化學式的水處理系統,它無需酸、鹼的貯存、處理及無廢水的排放。

2、EDI與混床操作對比

混床

混床再生時間比較長,再生中需耗用大量的RO水將混床沖洗合格。混床的設備操作在純化水系統中是比較復雜的,從一開始的配酸、鹼到最後的再生結束最少需經過兩個班、多人的配合,勞動強度較大,同時由於混床的交換有效周期的縮短帶來了混床的頻繁再生,進一步加大了再生時的勞動強度。

混床再生時操作工需與酸、鹼進行接觸,是一種危險性的操作,而且再生時雖然操作工穿戴有勞動保護用品,但仍使操作工的人身安全存在一定危險。

混床再生後的使用有效期與操作工的經驗、工作責任心及再生用酸鹼的質量有很大的關系,由於其操作大部分靠經驗操作,難免會出現混床再生後在備用期內就失效,不能使用的事情。這樣就有可能會影響正常生產。

EDI

EDI是由幾個每小時產水量相同的模塊組成,根據實際純水的使用量開啟或停止EDI模塊,手動操作相對頻繁,但操作比較簡單,只需開啟EDI進水閥門、極水閥門和濃水閥門,以及打開電源同時根據出水水質調節加葯量(氯化鈉)、電解電壓和電流的大小即可,對操作工的責任心要求較高。

(3)反滲透出水直接進EDI擴展閱讀:

EDI相對與混床具有如下的優勢:

1、無需再生化學品的再生;

2、不需要中和池及中和的酸鹼;

3、地面和高空作業能夠極大地減少;

4、所有的水處理系統操作都能夠在控制室內完成– 無需前往現場;

5、減小了EHS風險;

6、連續工作,不是間歇操作,長時間穩定的出水水質;沒有廢棄樹脂污染排放的風險。

⑷ EDI的進水要求

EDI的進水要求:復
反滲透RO產水,電導率制1-20μs/cm,最大允許電導率≤30μs/cm(NaCl)。
 pH值: 7.5—9
 溫度: 15℃--35℃
 進水壓力(DIN):0.15—0.4MPa
 濃水進水壓力(C ) 0 10 0 3MP IN): 0.10—0.3MPa
 產水壓力(DOUT):0.05—0.25MPa
 濃水出水壓力(COUT): 0.02—0.2MPa
 進水硬度:<1.0ppm(以CaCO 計)(推薦0 5ppm以下)
進水有機物:TOC<0.5ppm
 進水氧化劑:Cl2(活性)<0.03ppm,O3(臭氧)<0.02ppm,
 進水重金屬離子:Fe、Mn、變價性金屬離子<0.01ppm
 進水硅:SiO2<0.5ppm
 進水總CO2:<3ppm
 進水顆粒度:<1μm

⑸ 反滲透與EDI有何區別

反滲透(RO)是藉助於只允許水分子透過的反滲透膜的選擇截留作用,在高於溶液滲透壓的壓力下,使水分子不斷地透過膜,而小於反滲透膜孔徑的重金屬離子、有機物、細菌、病毒等被截留在膜的進水側,從而達到分離凈化目的。整個工作原理均採用物理法,不添加任何殺菌劑和化學物質,所以不會發生化學變相。
其工藝流程為:
原水→原水箱→原水增壓泵→石英砂過濾器→活性炭過濾器→阻垢劑投加設備→精密過濾器→一級高壓泵→一級反滲透系統→純水箱→供水泵→紫外線殺菌器→後置過濾器→用水點

EDI又稱連續電除鹽技術,它科學的將電滲析技術和離子交換技術融為一體,通過陰陽離子膜堆陰陽離子的選擇透過作用以及離子交換樹脂對水中離子的交換作用,在電場的作用下實現水中離子的定向遷移,從而達到水的深度凈化除鹽,並通過水電解產生的氫離子和氫氧根離子對裝填樹脂進行連續再生,系統無需停機使用酸鹼再生樹脂即可連續製取高品質超純水。

EDI技術的出現改變了制備高純水只能採用混床的局面。一般混床工作時需要周期性的再生且再生過程中使用大量的化學葯品(酸鹼)和純水,並造成一定的環境問題。EDI系統比混床操作要簡單、連續,需要更少的勞動力。雙極反滲透+EDI高純水設備還減少了附屬設備,如酸鹼計量裝置、酸鹼儲存罐、PH中和裝置和相關連的設備等。EDI的工藝過程產生的排放物很少,且大多數排放水可以回收到前面水處理系統的入口,減少了對環境的污染。
其工藝流程為:
原水→原水箱→原水增壓泵→石英砂過濾器→活性炭過濾器→阻垢劑投加設備→精密過濾器→一級高壓泵→一級反滲透系統→-二級高壓泵→二級反滲透系統→EDI送泵→EDI系統→超純水箱→供水泵→紫外線殺菌器→後置過濾器→用水點

⑹ 純化水系統驗證系統里涉及到的EDI什麼意思謝謝

EDI(Electrodeionization)是一種將離子交換技術、離子交換膜技術和離子電遷移技術相結合的純水製造技術。它巧妙的將電滲析和離子交換技術相結合,利用兩端電極高壓使水中帶電離子移動,並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。

因而,這里的EDI系統是一種純水製造系統。

在EDI除鹽過程中,離子在電場作用下通過離子交換膜被清除。同時,水分子在電場作用下產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再生,以使離子交換樹脂保持最佳狀態。

EDI超純水設備超純水製造歷史進程第一階段:預處理過濾器——>陽床——>陰床——>混合床第二階段:預處理過濾器——>反滲透——>混合床目前階段:預處理過濾器——>反滲透——>EDI(無需酸鹼) 近幾十年以來,混床離子交換技術(D)一直作為超純水制備的標准工藝。由於其需要周期性的再生且再生過程中消耗大量的化學葯品(酸鹼)和工業純水,並造成一定的環境問題,因此需要開發無酸鹼超純水系統。 正因為傳統的離子交換已經越來越無法滿足現代工業和環保的需求,於是將膜、樹脂和電化學原理相結合的EDI技術成為水處理技術的一場革命。其離子交換樹脂的的再生使用的是電能,而不再需要酸鹼,因而更滿足於當今世界的環保要求。
EDI系統特點:自從1986年EDI膜堆技術工業化以來,全世界已安裝了數千套EDI系統,尤其在制葯、半導體、電力和表面清洗等工業中得到了大力的發展,同時在廢水處理、飲料及微生物等領域也得到廣泛使用。

EDI設備是應用在反滲透系統之後,取代傳統的混床離子交換技術(MB-DI)生產穩定的超純水。EDI技術與混合離子交換技術相比有如下優點:

⑺ 純化水系統用了二級反滲透還需要加edi嗎

要看前處理產水水質
反滲透進水水質例前處理陰陽床
級反滲透產水水質問題進EDI
否則前處理簡單導致級反滲透處理負荷較產水水質較差EDI使用

⑻ 反滲透,混床,EDI進出水電導率一般是多少有誰知道

以原水電導1000,單級反滲透一般產水在10-50之間,雙級反滲透一專般在屬2-10之間,EDI產水電阻一般在12-16mΩ/cm,一般混床產水8-12MΩ/cm,拋光混床產水在16-18.25mΩ/cm.也不一定準,主要看原水水質和配件質量。

⑼ 反滲透里的EDI是指什麼

EDI一般都是接在復反滲透後面的。制

EDI(Electrodeionization)是一種將離子交換技術、離子交換膜技術和離子電遷移技術相結合的純水製造技術。(EDI)系統主要是在直流電場的作用下,通過隔板的水中電介質離子發生定向移動,利用交換膜對離子的選擇透過作用來對水質進行提純的一種科學的水處理技術。電滲析器的一對電極之間,通常由陰膜,陽膜和隔板(甲、乙)多組交替排列,構成濃室和淡室(即陽離子可透過陽膜,陰離子可透過陰膜)。淡室水中陽離子向負極遷移透過陽膜,被濃室中的陰膜截留;水中陰離子向正極方向遷移陰膜,被濃室中的陽膜截留,這樣通過淡室的水中離子數逐漸減少,成為淡水,而濃室的水中,由於濃室的陰陽離子不斷涌進,電介質離子濃度不斷升高,而成為濃水,從而達到淡化、提純、濃縮或精製的目的。

簡單來說就是將水中的離子富集濃縮,得到濃液和淡水,一般製造超純水,降低水的導電率

應用:火力發電廠里的鍋爐用水就可以採用這套工藝來供給。

⑽ 反滲透產水是否能與EDI系統直接連接

可以直接連,反滲透和edi之間要有超標排放閥

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