贵州EDI**纯水系统,纯水处理设备系统
受成本、环境和质量因素的影响, **纯水的生产工艺在近的几十年内经历了很多变化。一个趋势特别明显,即减少对离子交换(IX)的依赖程度,其目的在于将化学使用减少到,并提高水的利用率。
反渗透(RO)技术能将水中95%-98%的离子去除,从而减少了酸碱的用量,但还不能完全不使用化学。为了制备**纯水,通常采用反渗透+混床工艺。混床离子交换技术一直作为**纯水制备的标准工艺。由于其需要周期性的再生,在再生过程中使用相应的化学(酸碱),已无法满足现代工业清洁生产和环保的需要。于是将电渗析技术和离子交换技术**结合形成的EDI技术成为水处理技术的一场革命。
电去离子(Electrodeionization 简称EDI)是将电渗析膜分离技术与离子交换技术**地结合起来的一种新的制备**纯水(高纯水)的技术,它利用电渗析过程中的较化现象对填充在淡水室中的离子交换树脂进行电化学再生。
EDI膜堆主要由交替排列的阳离子交换膜、浓水室、阴离子交换膜、淡水室和正、负电极组成。在直流电场的作用下,淡水室中离子交换树脂中的阳离子和阴离子沿树脂和膜构成的通道分别向负极和正极方向迁移,阳离子透过阳离子交换膜,阴离子透过阴离子交换膜,分别进入浓水室形成浓水。同时EDI进水中的阳离子和阴离子跟离子交换树脂中的氢离子和氢氧根离子交换,形成**纯水(高纯水)。**极限电流使水电解产生的大量氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行连续的再生。传统的离子交换,离子交换树脂饱和后需要化学间歇再生。而EDI膜堆中的树脂通过水的电解连续再生,工作是连续的,不需要酸碱化学再生。
应用领域
EDI**纯水技术具有技术、操作简便、无污染,是清洁生产技术,在微电子工业、电力工业、工业、化工工业和实验室等领域得到日趋广泛的应用。
纯净水设备采用的是反渗透技术,以压力作为推动力去除水中的**物、胶体、等杂质,在加上一定的预处理过程达到净水效果。预处理过程能够有效的去除水中的大颗粒等杂质,不但提高了设备的出水水质,还有效的保护了后面的反渗透膜,延长了使用的寿命。本文将介绍下纯净水设备的相关知识。
纯净水设备水质标准
电阻率:≥0.5MΩ.CM
电导率:≤2μS
氨:≤0.3μg/
硝酸盐:≤0.06μg/
重金属:≤0.5μg/
纯净水设备
纯净水设备
纯净水设备主要组成
纯净水设备主要组成一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。
预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。
纯净水设备反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质较好的提高,使之满足使用要求。
纯净水设备清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复。
电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。
纯净水设备图片
纯净水设备图片
纯净水设备特点
1、纯净水设备设计简单。电除盐的模块设计很容易把它的做到500吨/小时甚至较高。实用的设计对于电除盐系统,不管是维修还是增减设备的容量都是很容易的,必须要更换膜堆时,在现场只要花较少的停机时间就可以完成。
2、可连续生产,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。
3、水质稳定,不会有普通混床那样的水质变化。
4、运行成本低,电除盐系统与各种混床相比,运营成本低在价格上有竞争性。
5、安装维修简便,电除盐装置允许通过对其它膜堆的重新分配而达到对某一个膜堆维修的要求,不改变系统的性能。
纯净水设备一般都是生产生活用水的,作为生活用水在要求方面肯定要严格很多,那么纯净水设备在使用之前需要先考虑3个方面。
1、自备一套余氯比色测定计。
目前所运用的纯净水设备的膜多为低压的聚酰胺膜,该膜在运用中不耐氯,尤其在重金属离子的效果下,易氧化形成损。自来水多含重金属离子,在活性炭失效后,较易损膜。自来水余氯和**物的含量是改变的,仅仅靠核算和估量是不行的,活性炭的失效要以测验为准,这样既可防止过早替换的糟蹋和过迟替换引起的膜损。该比色计的价格便宜,操作也方便。可在核算的替换期前10d开端每天测定。
2、当地自来水的水质陈述是**的,尽管国内有一个自来水规范,但各地的自来水是不同的。
能够从自来水公司获得近期的水质陈述,在购买纯净水设备时提供给设备厂商,由厂商依据水质陈述中的余氯核算断定活性炭的大致替换周期,依据水质陈述中的钙、镁等离子的浓度核算断定回收率的规模、可能的污染及清洗的方法。
3、装置纯净水设备时应预留清洗和保养的进出口。
因为一体化设备无阻垢剂投加体系,结垢是不免的,加上运转中可能会呈现微生物和胶体等污染,因此清洗是有必要的。在冬天或长时间不运转时保养、消毒也是必要的。在一体化设备的进口端接上三通及阀门后别离接原水和清洗水箱。在清洗和保养时要取出活性炭。
电泳涂装线、琉璃清洗线有很多水洗工艺。工件清洗的效果直接影响到产品生产后续的稳定性。水洗一般有自来水喷淋清洗、自来水浸渍清洗、纯水浸渍清洗、纯水喷淋洗、干净纯水喷淋清洗等各道工序。 电泳涂装线、琉璃清洗线水洗电导率一般要求在15μS/cm2。
电泳后的水洗:超滤水洗后,工件还需要纯水清洗,一般有纯水浸洗,再加上一道干净纯水喷淋清洗工序,也是采用逆向流动重复利用水,即干净纯水清洗工件后,返回到纯水洗槽,然后通过纯水槽溢流排出。电泳后的纯水洗电导率一般要求15μS/cm2。电泳涂装行业大型系统一般采用反渗透系统,小型系统可采用离子交换系统,一般用于饰品如表带、镜架、手机壳上的面彩色电泳对纯水纯度较高,需要在后面增加混床或EDI装置以使产水电导率达到1uS/cm2。
离子交换与反渗透技术的比较:
离子交换与反渗透相比具有投资成本低的优势
离子交换设备占地一般反渗透设备要小
在原水水质**200uS/CM时其运行成本也**反渗透系统
原水电导率**500uS/CM时其运行成本会比较高
离子交换器交换饱合后需要用酸、碱进行再生
反渗透不需酸碱再生,无环保问题
反渗透产水稳定性比较好
反渗透操作简单
反渗透在适合高盐份(电导率)的水源
用于涂装行业的离子交换设备:
离子交换是通过置换反应交换水中的阴(CaCO32-SO42-,HCO3-等)阳(Ca2+, Mg2+,Fe2+等)离子,同时释放H+和OH-产生纯水。这种工艺可实现自动化操作,需要酸碱再生, 在原水低盐份(表现出现电导**200左右)运行成本和投资成本双低,但原水电导率达到500uS/CM2,运行成本就比较高了。
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