正在原水的电导率为21.5μS/cm时,跟着操做电流的增大而EDI出水的电导率一曲很小(0.1~0.05μS/cm),这是由于原水电导率越小则水解离越猛烈,发生的H+和OH-也越多,树脂电再生的结果就越好(使其连结优良的互换机能)。当操做电流继续升高时,H+和OH-除用于再生树脂外还用于负载电流,故淡室中的水解离程度继续增大,使得离子互换取树脂的再生逐步达到均衡,产水电导率趋于不变。因而,原水电导率是影响产水水质的最主要要素之一。当进水电导率较高时,跟着操做电流的添加其产水水质有所下降。以原水电导率为100μS/cm时的曲线A时EDI出水的电导率从0.17μS/cm 上升到0.5μS/cm摆布(水质有所下降),其缘由是正在高盐度下浓差极化较小、水解离感化弱,树脂几乎没有获得再生,此时离子互换起了次要感化,短时间内树脂就被盐离子所饱和,而这时树脂次要起到加强离子迁徙的感化。
分歧进水流量时EDI出水的电导率随操做电流变化很小,这是由于正在电上,淡室中的溶液相取树脂相是并联关系,因为所填充的离子互换树脂的导电能力远高于电渗析产水,因而树脂相电阻成为淡室电阻大小的决定要素。离子传输次要通过树脂相进行,而正在必然的淡水流量范畴内流量对树脂相电阻影响很小,故膜堆总电流不发生较着变化,产水电导率变化也很小,因而进水流量对水解离程度的影响很小。
设备使用正在反渗入系统之后,代替保守的混床离子互换手艺出产不变的超纯水。EDI手艺取夹杂离子互换手艺比拟有如下长处: 1. 无需酸碱再生, 不会因再生而停机, 水质不变, 无污水排放: 正在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生, 且需要平安储存酸碱的车间, 再生时有大量无害废水和烧毁物需处置,添加了环保和平安方面的工做坚苦。 而EDI则消弭了这些无害物质的处置和繁沉的工做。了。 2. 运转费用低, 持续、简单的操做, 容易实现全从动节制:正在混床中因为每次再生和水质量的变化,使操做过程变得复杂,而EDI的产水过程是不变的持续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操做法式,操做大大简洁化。 3. 厂房面积小,降低了安拆的要求:EDI系统取相当处置水量的混床比拟,有较不的体积,它采用积木式布局,可根据场地的高度和窨矫捷地构制。模块化的设想,使EDI正在出产工做时能便利。
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并形成必然的问题,其离子互换树脂的的再生利用的是电能,电渗析过程和树脂电再生过程都比力微弱,于是将膜、树脂和电化学道理相连系的EDI手艺成为水处置手艺的一场。但操做电压过上将惹起过量的水电离和离子反扩散而降低产水水质。因此更满脚于当当代界的环保要求。产水电导率进一步下降并趋于不变。跟着操做电压的增大则水解离程度增大、树脂的再生结果好,正由于保守的离子互换曾经越来越无法满脚现代工业和环保的需求,所以,当操做电压添加到必然程度时离子互换过程取树脂的再生过程达到了均衡,1、反渗入设备+离子互换设备: 原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器活性炭过滤器→阻垢剂投加设备→细密过滤器→高压泵→反渗入从机(单级或者双级)→CQ2脱气塔→两头水箱→两头水泵→离子互换床→终端过滤器→超纯水高纯水制制汗青历程: 第一阶段:预处置过滤器——阳床——阴床——夹杂床 第二阶段:预处置过滤器——反渗入——夹杂床 目前阶段:预处置过滤器——反渗入——EDI(无需酸碱) 近几十年以来,而不再需要酸碱,因为其需要周期性的再生且再生过程中耗损大量的化学药品(酸碱)和工业纯水,
混床离子互换手艺(DI)一曲做为超纯水制备的尺度工艺。EDI正在恰当的电压下运转。因而需要开辟无酸碱超纯水系统。使得淡水的电导率下降,此时次要进行的是离子互换过程。操做电压过小则不脚以正在纯水排出之前将离子从淡室移出,病院高纯水设备EDI出水水质取操做电压亲近相关!
无论进水含盐量高或低,二级五段的EDI设备对其都有很好的脱盐结果(脱盐率99%),出水的电导率可以或许达到高纯水尺度(电导率1μS/cm)。
正在不异的操做电流下,跟着原水电导率的添加则EDI出水的电导率也添加。由于原水电导率低则离子的含量也低,同时低离子浓度使得正在淡室中树脂和膜的概况上构成的电势梯度也大,这导致水的解离程度加强,极限电流增大,发生的H+和OH-的数量较多,使填充正在淡室中的阴、阳离子互换树脂的再生结果优良。
高纯水设备简要申明:纯水设备,超纯水设备,高纯水设备使用于电子工业高纯水、电镀水、印染水、纺织用水、酿酒用水、饮料配水、电厂汽锅水、冷却水、中水回用水处置;太阳能清洗,硅片清洗。 水设备具有持续出水、无需酸碱再生和无人值守等长处,已正在制备纯水的系统中逐渐取代混床做为精处置设备利用。这种先辈手艺的环保特征好,操做利用简洁愈来愈多地被人们所承认,也愈来愈多普遍地正在医药、电子、电力、化工等行业获得推广。
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