EDI的運行過程
淡水進水淡水室后,淡水中的離子與混床樹脂發生離子交換,從而從水中脫離;
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。 離子進入濃水室后,由于陽離子無法穿過因離子交換膜,因此其將被截留在濃水室,同樣,陰離子無法穿過陽離子交換膜,被截留在濃水室,這樣陰陽離子將隨濃水流被排出模塊;與此同時,由于進水中的離子被不斷的去除,那么淡水的純度將不斷的提高,待由模塊出來的時候,其純度可以達到接近理論純水的水平;
水分子在電的作用下被不斷的離解為H+和OH-,H+和OH-將分別使得被消耗的陽/陰樹脂連續的再生。 過程1和過程3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。
特點指標
(1) 脫鹽率大于99.9%,效率遠遠高于兩級反滲透和單純的離子交換。
(2) 較傳統的離子交換法脫鹽節約樹脂95%以上
(3) 離子交換樹脂不需使用酸堿再生,節約大量酸堿和清洗用水,降低勞動 強度。
(4) 清潔生產,無廢水處理問題,利于環保。
(5) 自動化程度高,易維護,可設計成完善的膜技術高純水生產線。
(6) 產水電阻率15-18MΩ.cm,pH 6.5-7.0,硅<1.0ppb,*無菌。
(7) 占地面積小,單一系統連續運轉,不需建設備用系統。
技術參數
產水量:Q=5t/h 出水水質:10-15MΩ.cm
應用范圍
EDI高純水設備主要用于醫藥行業,化工行業、電子光伏、食品飲料、電鍍清洗、生物化學、實驗室等等對水質要求非常高的行業。
操作運行維護
EDI高純水設備的良好的*運行不僅依賴于系統的初期設計,而且取決于正確的運行和維護。這包含系統的初期啟動和運行過程中的啟動/停機。為了保持系統的*良好運行,需要對系統運行數據進行定期記錄,以便日后日常運行維護。而且日常運行維護數據對于在設備故障判斷和決定采取何種措施方面有重要意義。