1. 超纯水设备中EDI装置与混床那个更好
EDI超纯水设备与混床设备操作对比
EDI超纯水设备相比传统混床设备的繁琐操作要简单内的多,并且还具备连容续性。这就使得企业可以减少劳动力。EDI系统还减少了附属配套设备,比如酸碱计量装置、酸碱储存罐、PH中和装置和相关连的设备等。
EDI系统运行过程减少了废物的排放,其产生的排放物都是标准范围内的,在实际应用中,EDI系统排放的废水可以通过回收利用再次进入水系统入口。
在实际操作情况下,EDI超纯水设备操作步骤更少、投入资金更少。而传统混床设备消耗树脂、劳力、化学物等物质都非常多,并且还会产生大量难排放的废水。
EDI超纯水设备消耗的主要是电能,膜堆有时候需要清洗和替换。在相同产水量的情况下,EDI超纯水设备消耗的劳动力和废水的排放量比混床要显著的少。根据进水水质和出水的品质,比起用混和离子交换,操作消耗更少。
2. 在超纯水这块:EDI和混床有什么区别吗
EDI技术是将电渗析和离子交换相结合的除盐新工艺,该设备取电渗内析和混床离子交换容两者之长,弥补对方之短,即可利用离子交换做深度处理,且不用药剂进行再生,利用电离产生的H+和OH-,达到再生树脂的目的。
混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。
此2种设备常用于工业超纯水设备中反渗透设备后续处理系统中,EDI不需要再生,进水有一定的要求,运行中会产生一定的浓缩水。混床运行中不会产生废水,但树脂吸附饱和后需再生,再生时会产生一定的废水。EDI的产水还达不到生产要求的情况下,常规的EDI后面会增加一套采用核子级树脂的混床,核子级树脂混床不可再生,但处理后的水质很好。
3. EDI和混床有必要用在同一台水处理上吗谢谢!
这个你要去查EDI的进水要求。混床的出水三级(一般较经济而言最多选三级)水质。
混床出水进EDI。EDI进水要求比较高
4. 我们有一套纯水系统,RO+EDI,出水在17.5左右,想达到18以上,请问如何处理加什么设备抛光混床吗
是。EDI一般出水水质都在17以上 加抛光混床可以做到18.2 但是出水随着管道,就掉了。
至于你补充问题,这个一般回答都需要看现场。本人能力有限,不好意思
5. 您好!水处理:混床出水进EDI和EDI出水进混床,这两种接法有没有什么区别呢谢谢!!
一、混床与EDI的性能对比:
1、EDI与混床运行对比
混床
混床在有效的交换周期内,出水水质稳定,其电阻率可达14MΩ,一旦到达失效终点,则电导率会急剧上升,出水水质也随之不稳定。由于其交换周期受操作工的操作水平、再生剂质量、预处理水质以及树脂本身的质量等因素的影响,故存在有效周期时间长短不确定的因素。
所以,在反渗透+混床的系统中至少存在两个混床,一用一备,以减小混床突然失效带来的风险。
EDI
又称连续电除盐(EDI,Electro deionization或CDI,continuous electrode ionization),是将两种已经成熟的水净化技术--电渗析和离子交换相结合,溶解的盐在低能耗的条件下被去除,在运行过程中不需要化学再生,并且其出水电阻率较混床出水还要高,可达10-18.2MΩ.CM,满足国家电子级水I级标准。
EDI对一级反渗透出水电导率没有太高的要求,进水电导率在4-30us∕cm其都能够合格产水。可能需增加软化装置,去除水中的钙、镁离子。
若电导率较高时只需调节运行电流的大小和加药量(氯化钠)的大小。
属于环保型技术,离子交换树脂不需酸、碱化学再生,节约大量酸、碱和清洗用水,大大降低了劳动强度。更重要的是无废酸、废碱液排放,属于非化学式的水处理系统,它无需酸、碱的贮存、处理及无废水的排放。
2、EDI与混床操作对比
混床
混床再生时间比较长,再生中需耗用大量的RO水将混床冲洗合格。混床的设备操作在纯化水系统中是比较复杂的,从一开始的配酸、碱到最后的再生结束最少需经过两个班、多人的配合,劳动强度较大,同时由于混床的交换有效周期的缩短带来了混床的频繁再生,进一步加大了再生时的劳动强度。
混床再生时操作工需与酸、碱进行接触,是一种危险性的操作,而且再生时虽然操作工穿戴有劳动保护用品,但仍使操作工的人身安全存在一定危险。
混床再生后的使用有效期与操作工的经验、工作责任心及再生用酸碱的质量有很大的关系,由于其操作大部分靠经验操作,难免会出现混床再生后在备用期内就失效,不能使用的事情。这样就有可能会影响正常生产。
EDI
EDI是由几个每小时产水量相同的模块组成,根据实际纯水的使用量开启或停止EDI模块,手动操作相对频繁,但操作比较简单,只需开启EDI进水阀门、极水阀门和浓水阀门,以及打开电源同时根据出水水质调节加药量(氯化钠)、电解电压和电流的大小即可,对操作工的责任心要求较高。
(5)混床水能进edi吗扩展阅读:
EDI相对与混床具有如下的优势:
1、无需再生化学品的再生;
2、不需要中和池及中和的酸碱;
3、地面和高空作业能够极大地减少;
4、所有的水处理系统操作都能够在控制室内完成– 无需前往现场;
5、减小了EHS风险;
6、连续工作,不是间歇操作,长时间稳定的出水水质;没有废弃树脂污染排放的风险。
6. 水处理行业中的EDI对设备起什么作用
EDI设备来可以用来代替传统的自混床来制备高品质除盐水,与混床不同的是EDI无需添加任何化学药剂,无废水和自耗水,且基础投资少、运维成本低。除此之外,EDI技术还具有很多优点,比如可以不间断的出水,并且可以做到无人看管的全自动运行装置。
EDI设备主要用途:
电力、石化、冶金、造纸等行业的锅炉补给水制备
制药、日化、电子半导体、光伏等行业的超纯水制备
目前市面上应用最多的EDI品牌有Electropure EDI、GE等。
7. 超纯水设备中的一级RO到二级RO中的如何去除余氯,进入C-EDI到抛光混床如何控制电阻在17.5-
本来负离子和电导率没关系,影响电导率大小的要因为水中的盐类,即金属离子的存在。而当你测出水中的Cl- 较高时,证明水中的氯盐含量也大。我们是没办法测出金属离子的,只能用化学的方法测出Cl-。全自动超纯水设备用的是RO,这样出水都可以保证Cl-不会超标的,只要按时换RO膜。
超纯水edi模块是由夹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。
edi超纯水处理中的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Cl-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。
8. 反渗透,混床,EDI进出水电导率一般是多少有谁知道
以原水电导1000,单级反渗透一般产水在10-50之间,双级反渗透一般在2-10之间,EDI产水电阻一般在12-16mΩ/cm,一般混床产水8-12MΩ/cm,抛光混床产水在16-18.25mΩ/cm.也不一定准,主要看原水水质和配件质量。
9. 混床和EDI,哪一个对Si的去除效果更好
应该说两种方法对Si的去除效果是相当的,因为EDI技术本身是建立在电渗析技术和混床离子交换基础上的,EDI最终有效的工作单元也是树脂;至于在实际的使用过程中所产生的差异,是和在操作过程中的合理性密切相关的.比如流速\温度\PH\TOC\进水电阻等等都会影响到最后的效果,还要看硅在水中的性质,看是不是活性硅.如果都实在许可且最佳的操作条件下运行,两种方法对Si的去除效果是相当的.
与传统的混床技术相比,EDI工艺摒弃伴生废酸、废碱污染的传统离予交换技术,具有无化学污染、连续再生、启动和操作简单、模块更换方便、产水纯度更高、回收率更高、占地面积小、低 微生物污染风险等多个优点,对保护环境、节约能源非常有利,同时,EDI系统的树脂使用量仅为传统混床的5%,经济高效。深圳科瑞环保工程师认为,由于大部分溶解于水中的气体,如二氧化碳等都呈弱电性,EDI可以对其进行有效去除。EDI技术将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交 换膜对阴、阳离子的选择性透过作用及离子交换树脂对离子的交换作 用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,水质可达0. 1μs/cm-0.067μs/cm以下。在进行除盐的同时,水电离解产生的氢离子和氧氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而 能连续制取超纯水。