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edi进水可不可以接混床出水

发布时间:2021-12-14 05:27:37

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. 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。

(2)edi进水可不可以接混床出水扩展阅读:

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。

3. EDI 加 抛光混床 ,出水达到什么样 水质情况

EDI本身的产水水质一般在16MΩ/cm以上,后续设备加上抛光混床出水可以达到1816MΩ/cm以上。

4. EDI的进水要求

EDI的进水要求:
反渗透RO产水,电导率1-20μs/cm,最大允许电导率≤30μs/cm(NaCl)。
 pH值:内 7.5—9
 温度: 15℃--35℃
 进水压力(容DIN):0.15—0.4MPa
 浓水进水压力(C ) 0 10 0 3MP IN): 0.10—0.3MPa
 产水压力(DOUT):0.05—0.25MPa
 浓水出水压力(COUT): 0.02—0.2MPa
 进水硬度:<1.0ppm(以CaCO 计)(推荐0 5ppm以下)
进水有机物:TOC<0.5ppm
 进水氧化剂:Cl2(活性)<0.03ppm,O3(臭氧)<0.02ppm,
 进水重金属离子:Fe、Mn、变价性金属离子<0.01ppm
 进水硅:SiO2<0.5ppm
 进水总CO2:<3ppm
 进水颗粒度:<1μm

5. 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。

6. 请教一下。超纯水系统中用于EDI后进一步提升电阻率的抛光混床树脂,可以再生吗

很不错的问题,有价值更有难度
首先直面回答您的问题,抛光树脂确实可以再生,市场上也已经逐步推广,主要是罗门哈斯的UP6040有在推,具体推广的工程公司在此就不明说了,因为这事,陶氏与他们的合作都快没了;
再来讲讲楼主的真正关心的问题,为什么抛光树脂再生这么难,其实说起来这事理论上可行,技术上就存在一定的难度
从树脂本身的角度,抛光树脂失效后,由于表面季铵盐(1型居多)、磺酸基等官能团与相应电负离子\硅化物\有机物、正离子成键,电化学性能不再突出,但基本的理化参数发生改变,尤其是树脂密度等,以致树脂再生分层难度加大,简单的说阴阳树脂的密度更为接近;楼上的提出使用碱失效确实可用,但原理却与普通阴阳树脂混床的碱失效截然不同(其中的原理、数据,楼主想知道可与我单独沟通,涉及人家的专利);
分层筛选后的数值须分别再生,也就意味着我们在线的再生方式是无法满足的,需要专业的再生设备,之所以这样,主要考虑再生难度与再生工艺的不同;
上面提到再生难度,主要是指再生工艺参数及再生后树脂的-H、-OH率,也叫树脂的再生率,尤其是阴树脂部分,再生工艺控制不好,很可能造成二次污染,即树脂吸附置换的硅化物、有机物、TOC等,可引起水体的二次污染,而semic、TFT等行业对此要求又近似于苛刻,所以很多工厂都不愿意冒险;
我个人对此的看法是,再生树脂的确不如新树脂,但只要再生条件控制的好,确实可以利用,尤其是在预处理较好的企业,即抛光进水优质且稳定的现场;但更多的时候,保险起见,我们推荐降级使用
补充说一句,其实诸如罗门哈斯的6040、6150等型号的树脂,其实本身没有什么差距的,更多的就像是DIW和UPW的概念,而差距就是两者清洗工艺的区别,费用也是不可小觑的
因为涉及太多商业保密的东西,不便多说,您要是想知道更多就给我联系,或者找DOW、拜耳的几个售后,我跟他们经常讨论这些问题,尤其的DOW的售后人员,因为从事罗门哈斯树脂的销售十几年,后来被DOW收购后,又接手DOW树脂,所以相对权威

7. 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

8. 将二级反渗透的出水作为进水,再经过一次二级反渗透处理,其出水能否达到混床出水水质要求

首先告诉你将二级反渗透的出水作为进水,再经过一次二级反渗透处理,其专出水能是不能达到混床出水水质属要求。
反渗透的出水含盐量一般为mg级,而混床出水的含盐量只有几十μg,电导率要求也在0.2us/cm以下。
反渗透的除盐率约为85%左右(有时也称除盐率达99.6%),但是对钠盐、溴化盐、NO根的去除率是非常低的。这部分盐也正是反渗透出水的主要成分。

9. 纯水设备RO膜+EDI+抛光混床. EDI出水电阻率15以上.可以不使用混床吗.我们要求1以上就可

RO反渗透设备采用复当代最先进、节制能有效的膜分离技术,反渗透设备其原理是在高于溶液渗透压的作用下,使其他物质不能透过半透膜而将其它物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小,因此反渗透设备能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等,反渗透设备可以生产纯水、高纯水,以满足不同行业、不同需求的用户。

当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透(RO)处理的基本原理。

10. EDI相比传统混床有哪些优点

EDI是Electronic Data Interchange的缩写,即电子数据交换,EDI不是用户之间简单的数据交换,EDI用户需要按照国际通用的消息格式发送信息,接收方也需要按国际统一规定的语法规则,对消息进行处理,并引起其它相关系统的EDI综合处理。整个过程都是自动完成,无需人工干预,减少了差错,提高了效率。EDI系统由通信模块、格式转换模式、联系模块、消息生成和处理模块等4个基本功能模块组成。使用EDI的主要优点有:(1)降低了纸张文件的消费。(2)减少了许多重复劳动,提高了工作效率。(3)使得贸易双方能够以更迅速、有效的方式进行贸易,大大简化了订货过程或存货过程,使双方能及时地充分利用各自的人力和物力资源。(4)可以改善贸易双方的关系,厂商可以准确地估计日后商品的需求量,货运代理商可以简化大量的出口文书工作,商业用户可以提高存货的效率,提高他们的竞争能力。要素1.通讯协议:包括AS2、OFTP(2)、FTP(s)、WebServices、RNIF等。2.标准格式:包括ANSI X.12、EDIFACT、RosettaNet、 ebXML、 CSV/TXT、XML等。3.传输内容:包括订单、预测、订单变更、订单确认、发货通知、对帐单、发票等。不同地区与行业出现了一些不同的EDI标准。EDI常用标准包括:1.ANSI X.12:美国各行业的通用标准——ANSI X.12标准。分别针对不同行业和功能,制订相应的贸易文件格式和标准。该标准在北美得到推广,美国沿用至今。2. EDIFACT:适用于行政、商业和运输业公认的EDI国际标准,支持这一标准的国家和地区越来越多,主要是欧洲国家。联合国基于此标准建立了UN/EDIFACT标准。3.RosettaNet:1998年2月,IBM、HP、Microsoft、Intel等大型电子及高科技企业发起成立RosettaNet(RN),开始运营这一非营利的、独立运作的标准化组织。此后,1999年6月和2000年10月这一组分别织扩展至电子产品产业和半导体制造产业各相关领域,欧美百余家企业和标准推动组织也相继加入此团体。日本和中国也建立了分支机构。

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