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EDI电除盐装置
(1)EDI概述
连续电除盐(EDI,Electro deionization),是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。这一过程中离子交换树脂是被电连续再生的,因此不需要使用酸碱对之再生。这一新技术可以代替传统的离子交换装置,生产出电阻率较高的超纯水

(2)EDI的工作原理
在EDl设备中,进水中的各种离子通过树脂交换后被脱除,水得到了纯化。此时是利用离子交换原理来脱除水中的离子。由于膜对两边加有电压,水分子被电解为氢离子和氢氧根离子去再生树脂,同时,被氢离子和氢氧根离子交换下的离子在电流的作用下,被迁移到浓水室而排,从而实现连续再生连续使用的目的。

1、进水分布到EDI模块中各室;
2、在直流电作用下各种离子向相应电极迁移;
3、与混床—样,水中的各种离子被离子交换树脂所交换,然后被交换的离子通过各自相应的离子交换膜迁移到浓水中。淡水室中的水流出模块(只有离子可通过离子交换膜,而水不能通过)而成纯水。
4、为提高和维持和维持浓水室的电导,大部分浓水进行循环;
5、循环的浓水需少部分排放,由进水补充。此部分排放浓水可返回到前级RO装置重复使用;
6、水分子在电压作用下被电离为氢离子和氢氧根离子,通过各自相应的离子交换膜迁移到树脂,连续再生树脂。

(3)EDI的特点
1、无须用酸碱再生、无须酸碱储备和酸碱稀释运送设施、使用安全可靠,避免工人接触酸碱
2、节省了再生用水及再生污水处理设施
3、降低了运行及维护成本
4、占地面积小、安装简单、产水率高(可达95%) 5、连续运行、产品水水质稳定、不会因再生而停机

二、主要用途∶
普通电镀行业用水(镀锌、镀铜、镀镍、镀金、镀银等),电子电力行业用水,化工配料用水,清洗用水,纺织印染用去离子水,涂装行业,铝氧化,清洗机配套用水,锅炉补水,纯净水,饮料用水,半导体行业,太阳能光伏行业(单晶硅、多晶硅、太阳能电池、氧化铝坩埚、光伏玻璃),磁性材料用水,超纯材料用水,超纯化学试剂配料用z水,蓄电池(铅酸、锂、锌锰)用水,精细化工西配料用水,生物工程,化学实验,塑胶生产用水,无尘布生产用水,镀膜用水,高纯墨水用水。

产品介绍:

反渗透(REVERSEOSMOSIS,简称RO)技术是一种借助于选择透过(半透过)性膜的功能以及压力位推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过掺水流道进入中心管,然后在一段流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。

万峰净化研制的反渗透水处理设备是采用RO技术设计,关键部件,设备采用进口品牌产品,可选PLC触屏人机界面控制。

反渗透法设备优点:

不需加热,没有相变

能耗低,过程连续稳定

设备体积小,操作简单,适用性强

对环境不产生污染

自动化程度高,运行稳定,故障率低且运行费用低

脱盐率高,同时除去细菌、毒素及其他有机物


品质——依照客户生产所需纯水的水质要求及生产特点,并考虑水源的水质。

可扩充性——系统分段设计规划,考虑就近用水和生产安全需要,可依照生产线需求随时扩充产能。

根据客户要求设计制造反渗透系统,一般产水下限0.25T/H,上限不限,水回收率一般可达75%以,上脱盐率>98%。产水量随进水温度下降和反渗透膜老化或受污染有一定变化。

产品详情概述
中水反渗透设备工业中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法。应用在工业污水。处理后,中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。中水主要指城市污水或生活污水处理后达到一定的水质标准,可在—定范围内重复使用的非饮用水,其水质介干上水与下水之间,中水回用则是将城市污水进行处理后作为再生资源回用。城市污水由于水量稳定,基建投资经济,许多国家都将中水回用作为解决缺水问题的优选方案。因此,开展中水回用工作,显示出了开源和减少污染的双重功效。

工艺流程
原水→格栅→调节池→提升泵→生物反应器→循环泵→膜组件→消毒装置→中水贮池→中水用水系统工艺特点
耐冲击负荷能力强,净化,系统运行稳定,处理过程无与气味;处理流程简单,构筑物可实现一体化,实现无人管理;
无需污泥驯化,挂膜容易,脱膜快,微生物生长快,启动时间短;占地面积小,投资省,运行费用低;污泥达到动态平衡、不用外排污泥。
耐冲击负荷能力强,净化,系统运行稳定,处理过程无气味。技术特点
中水反渗透设备膜生物处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点∶
(1)能地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。
(2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。
(3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。(4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。
(5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。



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