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EDI精除鹽超純水設備運行性能的影響因素


來源:本站原創    發布日期:2020/4/27 10:33:50

EDI電除鹽廣泛應用于電力、電子、醫藥和化工等領域,相比較傳統的離子交換技術,EDI技術減少95%的化學品消耗,可連續生產,具有產水品質穩定,運行方便的特點。由于無需酸堿再生,省去了酸堿中和及廢水處理設備,同時也省了酸堿的運輸和貯藏。



EDI電除鹽裝置使用過程中,又有哪些因素會對設備運行有所影響?!


1.EDI進水電導率的影響

在相同的操作電流下,隨著原水電導率的增加EDI對弱電解質的去除率減小,出水的電導率也增加。如果原水電導率低則離子的含量也低,而低濃度離子使得在淡室中樹脂和膜的表面上形成的電動勢梯度也大,導致水的解離程度增強,極限電流增大,產生的H+和OH-的數量較多,使填充在淡室中的陰、陽離子交換樹脂的再生效果良好。

2.工作電壓-電流的影響

工作電流增大,產水水質不斷變好。但如果在增至最高點后再增加電流,由于水電離產生的H+和OH-離子量過多,除用于再生樹脂外,大量富余離子充當載流離子導電,同時由于大量載流離子移動過程中發生積累和堵塞,甚至發生反擴散,結果使產水水質下降。


3.濁度、污染指數(SDI)的影響

EDI組件產水通道內填充有離子交換樹脂,過高的濁度、污染指數會使通道堵塞,造成系統壓差上升,產水量下降。

4.硬度的影響

如果EDI中進水的殘存硬度太高,會導致濃縮水通道的膜表面結垢,濃水流量下降,產水電阻率下降;影響產水水質,嚴重時會堵塞組件濃水和極水流道,導致組件因內部發熱而毀壞。


5.TOC(總有機碳)的影響

進水中如果有機物含量過高,會造成樹脂和選擇透過性膜的有機污染,導致系統運行電壓上升,產水水質下降。同時也容易在濃縮水通道形成有機膠體,堵塞通道。

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