EDI装置的基本原理、优缺点及与混床的比较
【重庆水处理设备网http://xqccscq.com/】摘要:介绍了水处置工艺中使用的EDIElectro-de-ion装置的基本原理、优缺点及与混床的比拟,并指出了EDI技术在发电行业化学水处置系统中的应用是可行的
1前言
目前在发电厂水处置工艺中三种方式:
**种方式为传统的除盐方式,水中的盐全部依靠离子交换的方式除去,需要大量酸碱溶液对离子交换树脂再生,因此运行费用增加,并且再生后的排水对环境也有一定的污染。
第二种方式为改良的除盐方式,水中的大部分盐类用反渗透方式除去,但混床中交换树脂的再生仍需要酸碱。因此此种方式只是改良后的除盐方式,运行费用稍有降低,对环境也有污染。
第三种方式为绿色的除盐方式,完全去除了超纯水制备中酸碱的使用,实现了全过程的绿色化。
以下将介绍绿色除盐方式中的EDI装置的基本原理、优缺点及与混床的比拟。
2EDI基本工作原理
EDI一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术(电渗析技术)相结合的纯水制造技术。该技术利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底,又利用电渗析极化而发生水电离产生H和OH离子实现树脂自再生来克服树脂失效后通过化学药剂再生的缺陷,20世纪80年代以来逐渐兴起的新技术。经过十几年的发展,EDI技术已经在北美及欧洲占据了相当局部的超纯水市场。
EDI装置包括阴/阳离子交换膜、离子交换树脂、直流电源等设备。其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子通过,而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子通过。离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处置单元,并构成淡水室。单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。单元组两端的直流电源阴阳电极形成电场。来水水流流经淡水室,水中的阴阳离子在电场作用下通过阴阳离子交换膜被清除,进入浓水室。离子交换膜之间充填的离子交换树脂大大地提高了离子被清除的速度。同时,水分子在电场作用下发生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂坚持状态。EDI装置将给水分成三股独立的水流:纯水、浓水、和极水。纯水(90%-95%为得到水,浓水(5%-10%可以再循环处理,极水(1%排放掉。图2表示了EDI净水基本过程。重庆实验室纯水设备
EDI装置属于精处置水系统,一般多与反渗透(RO配合使用,组成预处理、反渗透、EDI装置的超纯水处置系统,取代了保守水处理工艺的混合离子交换设备。EDI装置进水要求为电阻率为0.025-0.5MΩ·CM反渗透装置完全可以满足要求。EDI装置可生产电阻率高达15MΩ·cM以上的超纯水。
3EDI装置的特点
EDI装置不需要化学再生,可连续运行,进而不需要保守水处理工艺的混合离子交换设备再生所需的酸碱液,以及再生所排放的废水。
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