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1.4EDI的应用领域。
7
第二章组件简介。
8
2.2EDI的组件结构。
2.3EDI的组件优势。
第三章运行条件。
9
3.1运行参数。
3.2运行电流及运行电压。
3.2.1供电。
3.2.2纯水质量与电流的关系。
103.2.3电流与给水水质的关系。
103.2.4稳定运行状态。
11
3.3给水要求。
3.4给水TEA与电导率。
13
3.5污染物对除盐效果的影响。
133.6浓水循环系统。
14
3.7系统加盐系统。
3.8离子性质与运行参数的关系。
153.8.1离子大小。
15
3.8.2离子电荷。
3.8.3离子相对树脂的选择参数。
163.8.4弱带电物质。
16
3.9温度与运行参数的关系。
3.9.1压力损失与温度的关系。
3.9.2水质与温度的关系。
17
3.9.3电阻率仪表的温度补偿。
3.10流量与运行参数的关系。
18
3.10.1压力损失与流量的关系。
3.10.2极水压力损失。
3.10.3浓水压力损失。
3.10.4给水-纯水的压力损失。
3.11纯水对浓水压差对水质和内部泄露的影响。
193.12优化运行条件。
19
第四章包括EDI的水处理全系统设计。
204.1EDI给水处理。
20
4.1.1反渗透系统。
4.1.2软化器。
4.1.3脱气装置。
4.1.4沉淀物滤器。
21
4.2EDI系统流程。
4.3EDI系统保护和控制。
4.4EDI系统组成。
22
4.4.1电源。
4.4.2EDI组件。
4.4.3控制中心。
4.4.4仪表。
23
第五章安装注意事项。
24
5.1安全。
5.2组件安装。
5.3组件方向。
25
5.4管件的连接。
5.5接地。
26
5.6电源连接和接线。
27
5.7隔板间距。
第六章组件的清洗和维护。
28
第七章系统运行操作。
29
7.1开机准备。
7.2组件启动。
7.3关机。
30
第八章组件的故障处理。
31
附录1浓水侧结垢酸清洗工艺。
32
附录2淡水侧有机物污染的清洗。
34附录3膜块的除菌清洁过程。
35
附录4膜块的再生过程。
36
附录5保修条款。
37
附录6术语汇编。
38
附录7EDI系统测试/运行记录表。
40附录8EDI系统流程图。
41
第一章EDI技术介绍1.1EDI技术本质
连续电除盐是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程,此过程离子交换树脂不需要用酸和碱再生,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18MQ的超纯水。
1.2EDI技术是水处理工业的革命与传统离子交换相比,EDI所具有的优点:
EDI无需化学再生,节省酸和碱
EDI可以连续运行提供稳定的水质操作稳定的水质操作管理方便,劳动强度小
运行费用底
利用反渗透技术进行一次除盐,再用EDI技术进行二次除盐就可以彻底使纯水制造过程连续化避免使用酸
碱再生。
因此,EDI技术给水处理技术带来了革命性的进步。
1.3EDI过程
一般自然水源中存在钠、钙、镁、氯化物、硝酸盐、碳酸氢盐等溶解物。
这些化合物由带负电荷的阴离子和带正电荷的阳离子组成。
通过反渗透的处理,95%-99%以上的离子可以被去除。
RO纯水(EDI给水)电阻率的一般范围是0.05-1.0。
另外。
原水中也可能包括其它微量元素、溶解的气体(例如二氧化碳)和一些弱电解质,这些杂质在工业除盐水中必须被除掉。
但是反渗透过程对于这些杂质的清除效果较
差。
因此,EDI的作用就是通过除去电解质的过程,将水的电阻率从0.05-1.0提高到5-18。
图1表示了EDI的工作过程。
在图中离子交换膜用竖线表示,并标明他们允许通过的离子种类。
这
些离子交换膜是不允许水穿过的,因此,她们可以隔绝淡水和浓水水流。
离子交换膜和离子交换树脂的工作原理相近,可以选择性的透过离子,其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子透过;
而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴阳离子透过。
在一对阴阳离子交换膜之间充填混合离子交换树脂就形成了一个EDI单元。
阴阳离子交换膜之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。
将一定数量的EDI单元罗列在一起,使离子交换膜和阳离子交换膜交替排列,并使用网状物将每个EDI单元隔开,两个EDI单元间的空间被称为浓水室。
在给定的直流电压的推动下,在淡水室中,离子交换树脂中的阴阳离子分别向正、负极迁移,并透过阴阳离子交换膜进入浓水室,同时给
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