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文档简介
1、令莱令莱特莱德、 I A Tf C ivmMLAVENDER HYPERLINK http:/www.changchunshui www.changchunshui .cn简述EDI超纯水设备技术及原理分析详细介绍:EDI超纯水设备是采用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清 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
2、行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳 状态。EDI设施的除盐率可以高达99%以上,如果在EDI之前使用 反渗透设备对水进行初步除盐,再经EDI除盐就可以生产出电阻 率高达成15M .cm以上的超纯水。EDI膜堆是由央在两个电极之间一定对数的单元组成。在每 个单元内有两类不同的室:待除盐的淡水室和收集所除去杂质离 子的浓水室。淡水室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满,这些 树脂位于两个膜之间:只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允 许阴离子透过的阴离子交换膜。树脂床利用加在室两端的直流电进行连续地再生,电压使进 水中的水分子分解成H+及OH-,水中的这些离子受相应电极的 吸引,穿过阳、阴离子交换树脂
3、向所对应膜的方向迁移,当这些 离子透过交换膜进入浓室后,H +和OH-结合成水。这种H+和 OH-的产生及迁移正是树脂得以实现连续再生的机理。当进水中的Na+及CI-等杂质离子吸咐到相应的离子交换 树脂上时,这些杂质离子就会发生象普通混床内一样的离子交换 反应,并相应地置换出H+及OH-。一旦在离子交换树脂内的杂 质离子也加入到H+及OH-向交换膜方向的迁移,这些离子将连 续地穿过树脂直至透过交换膜而进入浓水室。这些杂质离子由于 相邻隔室交换膜的阻挡作用而不能向对应电极的方向进一步地 迁移,因此杂质离子得以集中到浓水室中,然后可将这种含有杂 质离子的浓水排出膜堆。几十年来纯水的制备是以消耗大量
4、的酸碱为代价的,酸碱在 生产、运输、储存和使用过程中,不可避免地会带来对环境的污 染,对设备的腐蚀,对人体可能的伤害以及维修费用的居高不下。 反渗透的使用大大减少了酸碱的用量,但是,还留着弱电解离子 存在。反渗透和电除盐的广泛使用,将会带给纯水制备一次产业 性革命。EDI的工作原理自来水中常含有钠、钙、镁、氯、硝酸盐、矽等溶解盐。这 些盐是由负电离子(负离子)和正电离子(正离子)组成。反渗透可 以除去其中超过99%的离子。自来水也含有微量金属,溶解的气 体(如CO2)和其他必须在工业处理中去除的弱离子化的化合物 (如矽和硼)。RO反渗透出水(EDI进水)一般为60-40p /cm(电导),根据
5、 不同需要,超纯水或去离子水一般电阻为2-18MQ p m。交换反应在模组的纯化学室进行,在那里阴离子交换树脂用 它们的氢氧根据离子(OH-)来交换溶解盐中的阴离了(如氯离子 C1)。相应地,阳离子交换树脂用它们的氢离子(H+)来交换溶解 盐中的阳离子(如Na+)。在位于模组两端的阳极(+)和阴极(-)之间加一直流电场。电 势就使交换到树脂上的离子沿着树脂粒的表面迁移并通过膜进 入浓水室。阳极吸引负电离子(如OH-,CI-)这些离子通过阴离 子膜进入相临的浓水流却被阳离子选择膜阻隔,从而留在浓水流 中。阴极吸引纯水流中的阳离子(如H+,Na+)。这些离子穿过阳 离子选择膜,进入相临的浓水流却被
6、阴离子膜阴隔,从而留在浓 水流中。当水流过这两种平行的室时,离子在纯水室被除去并在 相临的浓水流中聚积,然后由浓水流将其从模组中带走。在纯水 及浓水中离子交换树脂的使用是技术和专利的关键。一个重要的现象在纯水室的离子交换树脂中发生。在电势差高的局部区域, 电化学反应分解的水产生大量的H+和OH-。在混床离子交换树脂 中局部H+和OH-的产生使树脂和膜不需要添加化学药品就可以 持续再生。要使EDI处于最佳工作状态、不出故障的基本要求就是对 EDI进水要求进行适当的预处理。进水中的杂质对去离子模组有 很大影响。并可能导致缩短模组的寿命。系统特点产水水质高而稳定。连续不间断制水,不因再生而停机。无需化学药剂再生。设想周到的堆叠式设计,占地面积小。操作简单、安全。运行费用及维修成本低。无酸碱储备及运输费用。全自动运行,无需专人看护纯水处理技术的发展主要经历了阴、阳离子交换器+混合离 子交换器;反渗透+混合离子交换器;反渗透+电去离子装置等阶 段;预处理+反渗透+连续电解除盐。整套除盐系统,有着其他 处理系统无可比
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