① 为什么超纯水设备EDI的电压会不断升高,有400伏,之前只有50V左右。到底离子交换树脂出了什么问题
首先要说明的是EDI系统随着运行时间的延长,电压是会逐步升高的。一般电压超过600伏的时候,就应该停用检修维护,因为模块因高电压而发热,将树脂烧坏。
引起电压不断升高的原因:
1)如果一开始投用,短时间内就出现电压快速升高的现象,那么你首先得去检查树脂的装填量是否到位,如果装填量不够,那么就会出现空穴,会出现电压不断升高,而电流却没有的现象;
2)如果是长时间使用后出现电压不断升高,原因一般是因为电离水对树脂的再生速度与树脂交换离子释放的速度不能同步,可以理解为水电离生成的H+与OH-没来得及再生失效态的树脂引起的。
3)国产EDI和进口EDI系统的区别就是国产设备的运行时间较短,出水指标偏低而且不够稳定。维护周期比进口设备要提前。
(1)edi模块检修扩展阅读:
EDI模块的污染主要分为硬度、金属氧化物、有机物和生物污染四种。若发现EDI模块压差增大、产水,浓水或极化水流量减小、电压增大或产水水质降低,则预示着EDI模块可能产生了污染。
产水电阻率低原因分析
1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。
2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。
3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。
产水电导率大于进水电导率原因
1、一个或多个模块电极反向:浓水室反向进入淡水室;立即停止EDI系统运,并检测原因。
2、浓水室压力大于淡水室压力。
3、电流增加,产水水质反而下降原因。
② 一级反渗透 ED是怎么操作的
楼主你好,不同的设备型号,不同的排列方式,都有可能造成设备操作细节的不同,但是主要操作方式还是可以作为参考的!
反渗透的启停操作
开机前的准备工作
1 原水箱液位处于高液位状态
2 现场各控制柜已通电
3 各种仪器已经校验准确,并投入使用
4 所有生产用药充足,加药箱内药液已配制充足
5 各水泵油箱液位正常,水泵盘车正常
6 各水泵应测定绝缘合格,且已送电
7 预处理设备已经冲洗干净,保证出水达到设计要求
8 检查系统中所有阀门开闭状态是否合适
9 开启管道及设备上所有排气阀并提前充水,排气。待设备运行正常,排气阀出水顺畅后关闭排气阀
自动操作
1启动
1)将所有PLC控制柜上自动/手动旋钮切换至自动档
2)点击 反渗透启动 按钮启动设备自动投运。高压泵启动前系统进行低压冲洗,待低压冲洗2~5分钟后,开启高压泵,关闭浓水排放,产水排放阀,进入正常运行阶段
2 停运
1)点击 反渗透停止按钮,设备自动停运。先停高压泵,然后系统进行低压冲洗2~5分钟
2) 关闭系统中需要关闭的手动阀
3强制自动停机
反渗透在自动运行状态,如遇紧急情况需停运可在控制柜上点击急停键。急停后所有连锁设备的阀门处于开启泄压状态,待急停完成,再检查故障点,故障消除后操作相关阀门使设备恢复自动运行前的状态
手动操作
RO装置在调试,故障,检修等特殊情况下可进行手动操作,平时宜采用自动运行
1 开车
1)将控制柜及泵上的手动/自动旋钮调至手动档
2)开启RO装置产水排放阀、浓水排发放阀、进水阀。开启精密过滤器进水门、排气阀、出口门。启动原水泵,缓慢开启原水泵出口门,待所有排气阀出水顺畅后关闭排气阀,对RO进行低压冲洗2~5分钟。
3)待RO低压冲洗后,开启高压泵,关闭浓水排放阀,30s后关闭产水排放阀,开始正常制水。正常情况下,手动调节阀门调好开度后不允许随意调整,否则易对反渗透膜造成损坏,包括RO进水控制阀、浓水控制阀、产水控制阀
2停车
1) 停高压泵,打开产水排放阀,浓水排放阀,低压冲洗2~5分钟。
2) 关闭产水排放阀、浓水排放阀、RO进水阀。关闭原水泵
EDI运行操作
1、正常启动条件
1)渗透水箱液位在中液位以上;
2)除盐水箱液位同时在中液位以下(手动操作时除外);
3)NaCL 溶液箱液位低未报警;
4)就地控制柜上所有泵状态选择开关打在“远控”位置;
5)总控制柜上该单元在线状态选择开关打在“在线”位置;
6)整个系统处于运行状态(总控制柜上系统运行指示灯亮)。
2、正常停机条件
除盐水箱液位在H 位以上。
3、手动启动制水
EDI 系统的启动开始采用就地手动操作,当系统的所有流量和压力均已按要求设定正常后,关闭系统,重新用自动模式启动系统,系统的正常运行必须在自动模式下运行,此时系统受PLC 监控,当出现安全故障时立即切断关闭系统。
系统启动基本程序如下:
a、系统充满合格的二级RO 产品水;
b、建立设定淡水流量;
c、启动浓水循环泵建立浓水流量;
d、建立设定浓水排放流量;
e、设定浓水进口压力;
f、设定浓水出口压力;
g、建立设定极水流量;
h、启动整流器。
2)手动启动
a、在手动启动EDI 装置前,请检查确认以下注意事项:
aa) 二级RO 系统运行正常,产水符合EDI 进水要求;
bb) 渗透水箱已彻底清理干净;
cc)管路系统已彻底冲洗干净;
dd)电气部分已检查确认正常;
ff)所有手动阀门处于关闭状态;
gg)所有泵状态选择开关已打在“就地”位置且处于停止状态;
hh)整流器状态选择开关已打在“就地”位置且处于停止状态;
ii)所有安全检查项目已完成。
b、启动前首先进行浓水回路充水工作:
aa)打开浓水补水阀;
bb)打开浓水循环泵出口阀;
cc)打开浓水排放阀;
dd)启动EDI升压泵,然后缓慢打开淡水进水阀,此时应保持MK-2ST 进水压力小于0.21Mpa(40PSI)以确保浓水回路缓慢充水;
ee)当浓水排放管出现连续水流(无气泡)时,打开浓水循环泵泵腔排气螺
塞排尽泵内空气并复位;
ff)停止EDI升压泵,关闭所有阀门,此时EDI 已做好进水准备。
c、建立淡水流程
aa)打开产水排放阀,打开产水流量调节阀并保持10~20%开度;
bb)启动EDI升压泵,然后缓慢打开淡水进水阀;
cc)调节产水流量调节阀至产水流量25m3/h。
d、建立浓水流程和极水流程
aa)设定浓水循环泵出口阀在25%开度;
bb)关闭浓水旁路阀;
cc)确认浓水补水阀打开;
dd)点动浓水循环泵,确认泵转向正确,如转向相反,调整接线改变转向;
ee)启动浓水循环泵;
ff)全打开浓水循环泵出口阀;
gg)打开浓水排放阀至流量为产水流量的10%;
ii)缓慢调节浓水补水阀,使浓水进口压力比淡水进口压力低0.034~0.069MPa,如果压力差大于0.069MPa,则关小EDI进水阀减小淡水进水压力,此时为保持所需要的淡水流量则需调节产水流量调节阀;如果淡水产水压力高过浓水出口压力0.069MPa以上,缓慢打开浓水旁路阀使浓水压力比淡水产水压力0.034~0.069 MPa,如果浓水旁路阀已全关但浓水出口压力太高(即浓水出口压力大于淡水产水压力),缓慢关小浓水补水阀则浓水出口压力会开始降低,当浓水出口压力比淡水产水压力低0.034~0.069MPa时,停止关小浓水补水阀;
jj)打开极水出口阀至流量 640L/H;
ll)重新调节浓水进水阀使浓水与淡水差压在0.034~0.069MPa之间;
e、浓水排放流量的设定:
浓水排放流量的大小取决于所选定系统的回收率,而系统回收率的大小取决于EDI 进水硬度值,对于本系统所采用的MK-2ST 允许最大进水总硬度(以CaCO3 计)值为0.5PPM,硬度越小,回收率取值可越高,本系统设计回收率
为90%,回收率的大小通过调节浓水排放流量来调整。
f、确认所有流量和压力
aa)极水流量: 480L/hr;
bb)淡水产水流量: 13.6~25m3/h;
cc)浓水排放流量:根据回收率而定,本工程为2.29m3/h;
dd)淡水进口压力比浓水进口压力高0.034~0.069MPa ;
ee)淡水出口压力比浓水出口压力高0.034~0.069MPa。
g、整流器供电
aa)调节整流器输出电流控制旋钮至0%位置;
bb)调节整流器输出电压控制旋钮至0%位置;
cc)按下整流器手动启动按钮;
dd )缓慢升高电流直到EDI 产水品质最佳,根据经验电流值将在8~10A 左右,如果浓水电导率太低,此时最大电流也会很低,当浓水电导率上升时,电流也会随之上升。
注意:1)整流器初次启动是用手动模式,同时系统在手动模式下操作,这只是一个临时措施用来证明整流器操作,一旦整流器操作得到确认,则系统必须关闭,并在自动状态下重新启动,这样系统在PLC 监控下如有需要可随时切断。
2)对于本系统,电流的调节应以产水品质最佳为目的,在产水品质达到要求的前提下电流越小越好。
3)各阀门操作时应缓慢,切勿引起EDI 工作流量及压力急剧波动。
4、系统的自动操作
将各设备就地操作盘上的“手动/自动”选择开关打至“自动”位置,EDI即可进入上位机程控运行方式。
5、PLC 联锁停机条件
EDI 自动运行时发生以下任一情况则系统在PLC 控制下停机。
a、低流量报警
aa)、浓水流量
bb)浓水排放流量
cc)极水流量
dd)淡水产水流量
b、浓水循环泵故障
c、整流器故障
③ edi膜块结垢的清洗方法
EDI设备的化学清洗及再生
膜块堵塞的原因主要有下面几种式:
o 颗粒/胶体污堵
o 无机物污堵
o 有机物污堵
o 微生物污堵
清洗方法时间(分) 备注
酸洗30-50
碱洗30-50
盐水清洗35-60
消毒25-40
冲洗≥50
再生≥120 根据系统的工艺要求直至达到出水电阻率要求指标
单个膜块清洗时药液配用量
型号药液配用量(升) 备注
MX-50 50 1. 酸洗温度15-25℃
2. 碱洗温度25-30℃
3. 配药液用水必须是RO产水
或高于RO产水的去离子水
MX-100 80
MX-200 110
MX-300 150
• 对于膜块数量大于1块时,按表中配液的数量乘以膜块数量
EDI膜块的再生
o 确认EDI膜块内没有任何的化学药品残留存在。
o 使系统构建成一个闭路自循环管路。
o 按照正常运行的模式调节好所有的流量和压力。
o 给EDI送电,调节电流从2A开始分步缓慢向EDI加载电流(最大不能超
过4A)。
o 直至产水电阻率达工艺要求到或者≥12MΩ.cm
o 提示:膜块的再生是一个比较长的时间,有时可能会长达10-24小时甚
至更长的时间。
EDI运行维护注意事项
注意:试车、操作及维护前,请详阅EDI厂家所提供操作维护手册. 本注意事项仅提醒使用者於试车、操作及维护时需要特别注意之事项,详细操作维护内容请详阅EDI厂家所提供操作维护手册.
一、 进流水质要求与必要之附属设备
(一)进流水质要求: 前处理系统一定要有 RO 系统,且要确保 RO 系统操作正常. 进流水质最低要求如下:
1 导电度(包括 SiO2 及CO2) μs/cm < 40
2 温度 ℃ 5 - 45
3 压力 Psi 20-100
4 自由余氯(Cl2) ppm < 0.02
5 铁(Fe)、锰(Mn) ppm < 0.01
6 硫化物(S- ) ppm < 0.01
7 pH 4-11
8 总硬度(as CaCO3) ppm < 1.0
9 二氧化硅(SiO2) ppm < 1.0
10 总有机碳(TOC) ppm < 0.5
备注: 1. 导电度计算方式=导电度计测量之导电度+2.66xCO2 浓度(ppm as CO2)+1.94xSiO2(ppm as SiO2)
2. 启动初期应特别注意进流硬度、二氧化硅浓度,应避免超过1.0ppm.
(二)附属设备: 为了保护模块及便利后续系统监测,强烈建议 EDI 系统应至少包括下列附属设备:
1. 稳定的电源供应设备:为了维持系统操作稳定,电源供应系统应供给稳定的直流电源给模块,且系统能在定电流模式下操作(V=IR, 亦即设定电流(I)后,电流并不会随进流水质改变,进流水质改变 仅会影响电阻(R)及电压(V)).
2. 流量开关或流量控制设备:为了保护模块,当没有水进入模块时, 模块电源必须马上被关闭,流量开关需与电源供应连动.
3. 压力计:应至少於进流端与产水、浓缩水出水端设置压力计,以监 测进出水压力.
4. 进出水流量计:方便调整产水率.可使用附控制点之流量计(可作为流量开关使用).
5. 系统控制(PLC 控制):系统除了控制没水进入时之断电装置外,亦应控制在进流水进入一段时间后,若电源仍无供应,应停止进流(例 如泵启动30 秒后(视泵至EDI 距离调整时间),若电源仍无供应, 则应关闭泵,并发出警报),以避免EDI 膜堆内树脂饱和,影响后续产水水质。
二、 试车注意事项:
(一)试车前检查
1. 试车前应检查管路、配件及控制系统是否安装完成,各项检查前应先关闭电源,以维护人员安全.
2. 模块扭矩检查:依照操作手册 3.2 节检查并锁紧. 联接螺栓 扭矩 1-8 25 ft.lbs. 11-14 12.5 ft.lbs. 9, 10 10 ft.lbs. 工具:扭矩扳手(19mm)+活动扳手
3. 管路检查:检查配管路线及阀门开关.
4. 电源控制检查(以Ionpure 原厂电源控制为例):
1.)检查整流器及显示板 Jumper 的选择是否正确:
甲、 ACV:例如 LX30,需要 660V,则选择 660V(共有 440,550, 660 三个选项).
乙、 DC :选择最高电流限制,例如:LX 选择10A(共有 2.5, 4, 6.5, 10A 四个选项).选择之电流需与显示板上之选择相同.
丙、 频率:选择 60Hz 或50Hz.
2.)检查变压器至控制版接线(T1, T2)及至模块接线.
3.)检查接地线(DC-).
4.)选择控制模式:选择定电流控制(A)或定电压(V)(建议选择定电流控制).
5.)检查流量开关.
5. 确认进流泵容量:进流泵之汲水流量需满足系统所需之流量,同时其扬程需能克服各项设备及管路压损(LX 模块压损约 1.5-2bar(与处理量相关)).
Ionpure 原厂显示板背面 Jumper 调整 Ionpure 原厂控制板背面 Jumper 调整及接线
(二)试车所需注意事项
1. 确认 RO 系统操作是否正常?建议 RO 系统操作稳定后,才将进流水 切换至 EDI 系统,以避免 RO 启动初期水质较差,影响模块性能.
2. 检测进流水水质:检测进流水水质,以确认进流水质符合要求,检测项目至少包括导电度、总硬度、二氧化硅、总氯及 CO2.若水质有任一项不符前述进流水质要求,即不可将水汲入 EDI 模块,并需检查 前处理是否有问题. 若进流水 CO2 浓度太高(超过 5ppm),即不建议将浓缩水回流至 RO 系统前贮槽(除非先将 CO2 去除),以避免造成 CO2 累积,影响产水水质.
3. 清洗管路:注意:为避免管路中残留管屑等污染物进入模块造成堵塞,建议在未试车前(包括架台配管时),先不要将原厂所附进出口之红色套头取出(但试车前一定要将该物取出). 在水进入模块前,需先确定其前处理管路中已无管屑等污染物.建议 於启动前先将模块进水接头拆开,并以 RO 水冲洗管路.
4. 测试各项安全保护装置:
1.)测试进流水泵浦与EDI 连动装置:测试进流水泵浦与 EDI 连动装置,使得 EDI 只有在进流泵浦启 动时才开启电源,且当 EDI 电源没有开启一段时间后要关闭进流 水泵浦.
2.)流量开关测试:启动前需先测试流量开关是否会动作,亦即没水时电源关闭,通水启动流量开关后(回路连通),直流电源才供应至模块.
5. 系统启动注意事项
1.)当上述安全保护测试完成后,再一次检查管路阀门开关,确定阀门开关正确后,才启动进流泵浦.
2.)进流泵浦启动后,检查电源供应是否正常启动.例如,以Ionpure 原厂显示板为例,显示板上灯号会由 Standby 跳至 On,若无,先关闭进流泵浦,并检查流量开关及各接线是否正常.
3.)进流泵浦启动后,以手动阀(最好是用膜片阀,以方便调整)调整产水及浓缩水流量,初期产水率先调整为 90%.
4.)刚启动时,先将电流调小(例如 0.5A),确定水流及电源没问题后, 再将电流慢慢调整到软体计算所需之电流值(与进流水质、水量相关),观察电压及出水水质. 启动初期水质可能较差,切勿因水质不佳,即贸然调高电流至远超 过软体所计算之值. 例如:进流水质导电度– 10μs/cm, CO2 – 8mg/l, SiO2 – 0.2mg/l 时, 以计算软体计算所需之电流为 2.43 安培,则设定电流在约 2.5 安培 即可(以水质最差时计算),切勿一开始即将电流调整超过该值(例如4.0 安培),以避免损坏模块.
5.)观察进出水压力,并以手动阀调整,使产水水压略高於浓缩水压约 2-5psi(若产水出口压力低於浓缩水压力,会影响产水水质).
6.)为避免 EDI 启动初期产水水质不佳,建议於产水端设置二只自动控制阀,并以 PLC 控制:当产水水质低於要求时,将EDI 产水回流至 EDI 前贮槽,当水质高过设定水质时,才切换至下一处理设 备.
7.)当系统在稳定状态(水质符合要求且操作稳定)时,应依据操作手册4.0 章最后所附的资料表上记录操作资料(检测项目至少需包括进水温度、导电度、总硬度、CO2,产水电阻值,进出口流量及压力(含浓缩端),操作电压、电流),以利后续设备检修.
三、 操作维护注意事项
1. 应每天填写IP-LX 系统记录表,以便及早发现是否有可能会使保修失效或对膜堆造成破坏的问题.
2. 应至少每六个月对膜堆进行一次膜块外观检测,检查是否有漏水或盐类沈积;并定期旋紧所有电气连接头及按照 3.2 章节的规定,检查膜堆螺栓的扭矩.
3. 在下述情况下,膜堆可能需要清洗:
温度和流量不变,产水压降增加50%;
温度和流量不变,浓水压降增加50%;
温度、流量、或进水电导率不变,产水水质下降;
温度不变,膜堆的电阻增加25%. 清洗方法请参考操作维护手册.
4. 若模块发生故障可参考原厂所附操作维护手册内之膜堆故障检测流程或联络当地en-link服务商.
四、 有助於 EDI 系统稳定及水质提升的前处理设计为增加EDI系统稳定度及提升产水水质,可於前处理增加下列设备
1. 去除 CO2 设备:一般 RO 产水皆含有一定量之CO2,若能将进流水CO2 浓度降低,将有助於产水水质提升及减少结垢可能性;
2. UV:於EDI 前增设紫外线杀菌器(UV)可减少模块长菌可能;
3. 精密过滤器:於EDI 前增设精密过滤器可避免微细颗粒物进入模块,造成堵塞;
4. Two pass RO:当原水硬度及二氧化矽浓度相对较高或变化较大时, 为避免原水水质变化大或软化系统出问题时,RO 产水硬度、二氧化硅浓度超过EDI 进流水标准,或减少EDI 模块结垢可能性,建议前处理采用 Two pass RO 系统。
④ EDI去离子水设备的日常维护,怎么做
运行数据记录
EDI模块系统记录表应每天填写,以便及早发现是否有可能会使保修失效或专对膜堆造成破坏的问题属。在本章最后附有一张常用的记录表。因为具体的仪器仪表可能会因安装膜堆的系统不同而各异,因此本记录表可能不适用于您所用的系统。系统手册应包含有更适合您所用的系统的记录表。但表中的粗体字项目必须填写,以确保膜堆的保修有效。
定期维护
至少每六个月对膜堆进行一次下述检测。
1.检査膜堆是否有任何漏水的迹象。如有漏水,请査看检修部分以寻求可能的解决方案
2.仔细检査膜堆是否在隔板,电极板,或端板上留下盐类沉积物。如有明显的盐类沉积物,请关闭电源,洗去膜堆上的盐类沉积物。
警告:未能清除膜堆上的盐类沉积物将导致膜堆或系统的损坏。
3.定期拧紧所有电力连接头。
4.检査膜堆螺栓的扭矩。
特殊性维护指南
EDI膜堆可能需要定期凊洗或消毒。清洗除去膜堆中的结垢及树脂/膜上的污染物。
⑤ EDI膜块漏水怎么检修
专业维修EDI膜块
EDI, 就是在电渗析器的隔膜之间装填阴阳离子交换树脂、将电渗析与离子交换有机的结合起来的一种水处理技术。它被认为是水处理技术领域具有革命性创新的技术之一。
EDI是结合了电渗析与离子交换两项技术各自的特点而发展起来的一项新技术,与普通电渗析相比,由于淡室中填充了离子交换树脂,大大提高了膜间导电性,显著增强了由溶液到膜面的离子迁移,破坏了膜面浓度滞留层中的离子贫乏现象,提高了极限电流密度;与普通离子交换相比,由于膜间高电势梯度,迫使水解离为H+和OH-,H+和OH-一方面参预负载电流,另一方面可以又对树脂起就地再生的作用,因此EDI不需要对树脂进行再生,可以省掉离子交换所必需的酸碱贮罐,也减少了环境污染。
因此EDI超纯水系统具有如下优点:
(1)离子交换树脂用量极少,仅为IE法的5%左右。
(2)不需要再生,降低了劳动强度,节省了酸碱和大量清洁水,减少了环境污染。
(3)自动化程度高,易维护。
(4)单一系统连续运转,不需备用系统。
EDI系统装置关于进水的注意事项:
进水必须符合反渗透直接透过水的水质,
需要避免物理、化学和生物污染;
物理污染PVC碎片、金属碎屑;污垢,尘土;焊渣;树脂颗粒等,
化学污染、氧化剂,如氯气;多价阳离子,如铁、锰等;环氧树脂及玻璃钢容器制作过程中所用的硬化剂。
污染物的来源:敞开式储罐,脱气塔;
没有在EDI前配过滤器的软化器等。
EDI系统装置出水水质标准:
采用RO装置出水作为EDI给水,在一般情况下,EDI装置的出水水质其电阻率都能达到16 MΩ·cm,有的甚至接近18 MΩ·cm。采取一些特殊的措施,还可使EDI装置的出水电阻率接近于18.2 MΩ·cm的理论纯水标准。然而,对EDI装置出水电阻率指标的追求,应根据需要,要有经济观点,要从实际出发,不是愈高愈好。对于电子行业来说,用EDI装置直接获得18.2 MΩ·cm高纯水,可不必再在EDI装置后采用抛光混床处理,比较方便;对于发电行业,为用EDI装置处理锅炉补给水系统来说,只需获得5 MΩ·cm的纯水就可以了。从EDI装置所处理的总水量的多少来看,像电子行业这种对水质要求高的用户,只占20% 左右;而对水质要求不高如发电行业作为锅炉补充水来说,要占60% 以上;对其它用户,它们对水质要求也不高,大致与发电行业相仿,也占20%。因此从满足大多数的80% 用户来考虑,只需EDI装置出水在5 MΩ·cm以上就可以了。
国产的EDI装置,可能由于制造技术和材料方面的原因,也可能由于用户对EDI技术不熟悉或其他方面的种种原因,运行中的EDI装置出水从15 MΩ·cm以上逐渐下降,直到出水不能满足用户要求,不能长期稳定在10 MΩ·cm,以上。针对国内离子交换膜的性能不如国外,对EDI工艺的掌握不如国外,以及对其他一些因素的考虑,提出新型结构的EDI装置出水电阻率以稳定在10 MΩ.cm为宜:稳定在10 MΩ·cm为优质品,稳定在5 MΩ·cm为合格品。采用这样的定位就可以满足80% 绝大多数用户的需求。
EDI与传统超纯水设备优势比较:
EDI装置是应用在反渗透系统之后,取代传统的混合离子交换技术(MB-DI)生产稳定的去离子水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:
1.占地空间小,省略了混床和再生装置;
2.产水连续稳定,出水质量高,而混床在树脂临近失效时水质会变差;EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率一般为15MΩ·cm,最高可达18MΩ·cm,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。
3.运行费用低,再生只耗电,不用酸碱,节省材料费用;
EDI装置运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。在电耗方面,EDI装置约0.5kWh/t水,混床工艺约0.35kWh/t水,电耗的成本在电厂来说是比较经济的,可以用厂用电的价格核算。在水耗方面,EDI装置产水率高,不用再生用水,因此在此方面运行费用低于混床。至于药剂费和设备折旧费两者相差不大。总的来说,在运行费用中,EDI装置吨水运行成本在2.4元左右,常规混床吨水运行成本在2.7元左右,高于EDI装置。因此,EDI装置多投资的费用在几年内完全可以回收。
4.环保效益显著,增加了操作的安全性,EDI属于环保型技术,离子交换树脂不需酸、碱化学再生,节约大量酸、碱和清洗用水,大大降低了劳动强度。更重要的是无废酸、废碱液排放,属于非化学式的水处理系统,它无需酸、碱的贮存、处理及无废水的排放,因而它对新用户具有特别的吸引力。
深水环保具有二十年的EDI使用和维修经验,对常见的EDI氧化、EDI接头断裂、内部发热烧坏、纯水室污堵、浓水室积垢、隔板漏水、内部老化等造成的EDI水质下降、流量下降、漏水漏电等问题,经我司修复后的性能和质量均能达到甚至超过原品,而成本却只有采购新品的30-40%,为用户节省大量成本。
若你有关于EDI膜块的维修或设备产水指标达不到使用要求,欢迎你联系我们,我们将免费热情的为你“排忧解难” dwesz.com
⑥ EDI模块维修的方法
深圳恒通源具有多年的EDI使用和售后服务经验,拥有专用的EDI清洗再生设备、树脂、阴版阳膜片、权阴阳极板等配件,对任何原因造成的EDI接头断裂、内部发热烧坏、纯水室污堵、浓水室积垢、背部漏水等造成的EDI水质下降等问题,我司进行修复后,再制造EDI产品的性能和质量均能达到甚至超过原品,而成本却只有新品的40-60%,节能达到50%以上,节材40%以上。
1、根据用户的数据和描述,制订维修初步方案。
2、EDI模块到厂后先上机检测和清洗,如有必要进行拆解检查,更换内部损坏的部件,包括极板,阴阳离子膜片,树脂,隔板,接头线,密封圈等损坏的材料。
3、维修完成后重新测试,48小时测试合格后出厂。
4、根据维修情况,协助客户优化目前设备工艺和运行中存在的问题。
5、可以提供专用的清洗剂和完整的清洗保养维护方案。
⑦ 一体化超纯水处理设备有哪些优点和缺点
一体化超纯水处理抄设备的优点:
1、抗冲击负荷的能力强,接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。
2、具有脱氨除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力。
3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高。
4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征。
5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理。
6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资。
7、设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少。
8、易于完成自动控制,管理操作简单。
9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。
一体化超纯水处理设备缺点:
1.不利于维修,设备出现故障后,不方便检修与更换。这通常是业主最烦恼的。
2.对环境适应性弱,冬天需要防冻,夏天需要防洪,北方则需要埋入较深,并做保温处理。
3.由于设备的局限性,该设备只能用在废水量比较小的项目中。