edi技术的很大特点是用电场和离子膜取代离子交换树脂的化学再生,使ro-edi纯水系统在设备结构、使用操作、运行费用等方面与ro2混床相比具有明显优势;并克服了再生树脂所产生的废水排放问题。
(1)edi与ro配套使用,可调节电流以改变出水,用标准模块组合改变出水量。十多年的商业应用表明,该系统在100磅/平方英寸(7kg/cm2)压力下运行稳定,出水电阻率可达到16m8·cm以上,含si量在20ppb以下,水质---,能满足目前较严格的工业用水要求,出水量可---2000加仑/分(450立方米/小时)。
(2)edi不用再生树脂,免除了树脂化学再生配套设施(如酸碱贮罐、泵和管道)使纯水系统设备结构简化,投资节省,操作简化,运行费用降低。
(3)技术经济比较还表明,edi比混床系统更能适应进水中tds变化而不影响出水,而且对制水成本影响很小。
(4)edi环境效益---,表现在二个方面:克服了树脂化学再生造成的废水污染;edi排放的浓水可直接回到ro之前再利用,内蒙edi设备,这样edi单元可以做到没有废水排放。
1、半导体及电子行业-超纯水
2、生物及制药行业-纯化水
3、发电厂-锅炉补给水
4、表面涂装
5、消费品及化妆品行业
6、代替各类蒸馏水
7、其它对水的纯度要求高的行业
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● 原水进入系统将分成3股独立的水流:淡水,约占进水的90~95%;浓水,约占进水的5~10 %;极水约占进水的1%(如有)。水流流向与膜层表面平行。
● 模块两端的电极提供了横向的直流电场,电流驱动水中的阳离子(如钠离子na+)透过阳离子膜,反之阴离子(如氯离子cl-)透过阴离子膜,并防止阴阳离子由另一侧浓水室进入淡水室(阴离子不能透过阳离子膜,阳离子不能透过阴离子膜),水从离子膜表面流过而不能透过离子膜。阴阳离子从淡水室迁移到浓水室。在此过程可以去除大多数的强电解质物质,离子交换树脂起到简单的导体作用。
● 离子交换树脂与原水的弱电解质物质(如硅)进行交换。
● 电流促使水分子电解成氢离子h+和氢氧根离子oh-,edi设备,这些h+和oh-连续再生充填在淡水室内的离子交换树脂。
● 进水中的阴阳离子在连续进入浓水室后被去除,高纯度的淡水连续从淡水室流出,其结果是降低了淡水室中水的离子浓度和增加了浓水室中水的离子浓度,从而使得淡水室中水的纯度越来越高。
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