美國Ionpure EDI模塊在運行過程中,樹脂分為交換區和新生區,在運行過程中,雖然樹脂不斷進行離子交換,但電流連續不斷地使離子再生,從而形成了一種動態平衡;美國Ionpure EDI模塊內將始終保持一定空間的新生區;這樣,美國 Ionpure EDI模塊內的樹脂也就不再需要化學藥品的再生, 且其產水品質也得到了***的保證。
美國Ionpure EDI模塊由陰/陽離子交換膜,混床樹脂,淡/濃水室和陰/陽電極構成。
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美國西門子(IONPURE)EDI模塊在運行過程中,樹脂分為交換區和新生區,在運行過程中,雖然樹脂不斷進行離子交換,但電流連續不斷地使離子再生,從而形成了一種動態平衡;美國GEEDI模塊內將始終保持一定空間的新生區;這樣,美國GEEDI模塊內的樹脂也就不再需要化學藥品的再生, 且其產水品質也得到了***的保證。
美國西門子(IONPURE)EDI模塊由陰/陽離子交換膜,混床樹脂,淡/濃水室和陰/陽電極構成。
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EDI電除鹽模塊清洗及消毒模式
?直通逆流(低及高pH值都可)再循環(氧化劑)
?可選清洗模式: 再循環,或直通,順流(低及高 pH值都可)
步驟
注意: 以下列出的流速為直通情況。再循環清洗及消毒過程在通常情況下都以相同流速進行。
?步驟 1. 氯化鈉 NaCl 2%, 5 L (1.3 gal), 0.25 - 0.50 L/min(0.07 - 0.13 gpm)
?步驟 2.
a) 低pH值: 鹽酸HCl 1.8%, 6 L (1.6 gal), 0.1 - 0.2 L/min (0.026 - 0.053 gpm)
或
b) 高pH值: 氫氧化鈉NaOH 1%, 7 L (1.8 gal), 0.12 - 0.23 L/min (0.03 – 0.06 gpm)
或
c) 氧化劑: 醋酸 CH3COOOH 0.04% +過氧化氫H2O2 0.2%, 1 L (0.26 gal)
?按照說明書配制用于商業濃度的RO消毒溶液(閱讀上面所提的清洗化學品規范要求)。總體來說,濃水為已用水按1:100的比例稀釋過。
? (*按照步驟 2a或 2b 步驟 2c后不要求.)
氯化鈉 NaCl 2%, 5 L (1.3 gal), 0.25 - 0.50 L/min(0.07 - 0.13 gpm)
?步驟 4.水沖洗: 將RO產水水質的水引入濃水管線環中直到產水電導率>0.02 MO或等 同于進水(至少為 2 L (0.5 gal))
西門子EDI模塊作為超純水設備的主要部件,一旦損壞將直接造成拋光混床樹脂的壽命縮短,增加運行成本,嚴重影響生產。
導致西門子EDI模塊故障的主要原因:
1、西門子EDI模塊長期在大電流,低于額定流量情況下運行,極板側積聚的熱量得不到有效散發,造成EDI接近兩極的膜片和隔網較早發熱變形,EDI濃水壓差增大,水質和水量下降,嚴重會碳化漏水。
2、西門子EDI模塊長期沒有清洗保養,EDI的膜片和通道結垢,進出水壓差增大,造成產水水質下降,電流無法調節,電壓上升。
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二、工業水處理的未來
目前的RO-EDI技術**地降低了化學藥劑的使用,簡化了運行操作,降低了總的固定投資費用。盡管在工業水處理中還面臨著進一步降低化學藥劑使用的要求,但我們可以預期,隨著過濾及RO膜技術的提高,RO-EDI系統的經濟性將會得到進一步的提高。
將來會如何變化?我們會看到在所有的工業單元中降低對化學藥劑的使用將是肯定的。可以預計,在3到5年的時間內,85%的工業水處理系統將會采用RO/EDI系統,剩余15%的部分則是應用在預處理的費用較高或者不能抵消非化學方法的RO-EDI系統所帶來的固有益處的場合。
IonpureIP-LXM30Z EDI模塊現在已完全確立了其市場地位,而且獲得了工業界的***接受,此項技術的發展將取決于工業界對采用非化學方法制取純水的不斷需求。
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a. 淡水進入淡水室后,淡水中的離子與混床樹脂發生交換,從而從水中脫離;
b. 被交換的離子受電性吸引作用,陽離子穿過陽離子交換膜向陰極遷移,陰離子穿過陰離子交換膜向陽極遷移,并進入濃水室從而從淡水中去除。
c. 水分子在電的作用下被不斷地離解為H+和OH- 和OH- 將分別使得被消耗的陽/陰樹脂連續再生。過程a和過程c是樹脂的消耗和再生的兩個相反過程,這兩者會在模塊內部形成一個動態平衡。
淡水可從模塊底部進入淡水室,從頂部出來;淡水也可從模塊頂部進入模塊,則從模塊底部出來;極水的進水與淡水進水同為一水流,只是分別進入不同的室(極水室和濃水室),并從模塊頂部排出。 浙江批發美國IONPURE EDI模塊
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