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            EDI的工作原理

            閱讀:2000        發布時間:2015-9-7

              EDI技術是借助離子交換樹脂的離子交換作用以及陰陽離子交換膜對陰、陽離子的選擇性透過作用,在直流電場的作用下,實現離子定向遷移,從而完成對水的深度除鹽。由于離子交換、離子遷移及離子交換樹脂的電再生相伴發生,猶如一個邊交換邊再生的混和離子交換樹脂柱,可以連續不斷地制取高純水,因而該過程又稱連續去離子。

              工作原理

              典型的EDI系統涉及到這樣一個處理工序:預處理-RO-EDI。EDI接在RO之后具有很多優勢:RO對2價以上的離子,如Ca2+、Mg2+等具有很高的脫鹽率,因而可有效降低原水硬度,有利于EDI膜堆長期穩定運行;同時有利于EDI淡水室水的解離,產生足夠的H+和OH-,從而實現對離子交換樹脂的電化學再生,使相當一部分樹脂處在交換-再生平衡狀態,即不*酸、堿對樹脂進行化學再生,且離子交換樹脂用量僅相當于傳統工藝的5%,既降低了合成樹脂的消耗量,又避免了因樹脂再生使用大量酸堿所造成的高運行成本和高污染。

              樹脂床利用加在室兩端的直流電進行連續地再生,電壓使進水中的水分子分解成H+及OH-,水中的這些離子受相應電極的吸引,穿過陽、陰離子交換樹脂向所對應膜的方向遷移,當這些離子透過交換膜進入濃水室后,H+和OH-結合成水。這種H+和OH-的產生及遷移正是樹脂得以實現連續再生的機理。

              當進水中的Na+及CI-等雜質離子吸附到相應的離子交換樹脂上時,這些雜質離子就會發生像普通混床內一樣的離子交換反應,并相應地置換出H+及OH-。一旦在離子交換樹脂內的雜質離子也加入到H+及OH-向交換膜方向的遷移,這些離子將連續地穿過樹脂直至透過交換膜而進入濃水室。這些雜質離子由于相鄰隔室交換膜的阻擋作用而不能向對應電極的方向進一步地遷移,因此雜質離子得以集中到濃水室中,然后可將這種含有雜質離子的濃水排出膜堆。

              在典型的EDI系統中,進水的90-95%直接通過淡水室,5-10%的進水被分配進濃水室。濃水用泵打循環并使其在膜堆中達到較高的流速,這樣可以起到提高除鹽效率、促進水流的混合、降低可能的結垢等作用。濃縮離子可以通過從濃水循環回路中排除一定比例的水后而從膜堆中除去,這種PH在5-8的水可以回收或直接打回到預處理系統的入口。在電去離子的過程中,將進水中的雜質離子去除后即制得高品質的除鹽水。

              EDI的優點

              EDI在傳統的水處理系統中可替代現有的混床,它能夠連續穩定地制出高純度的水。EDI的zui大優點在于不用化學藥劑進行再生,因而不需要化學再生藥劑貯存罐及相應的中和池,而且無須對有害的化學廢水進行收集、貯存及處理,結果使EDI大大的簡化了系統。

              還有一個優點是,EDI排出的濃水中僅含有進水中的雜質成分,通常這種水的水質比預處理系統的進水水質要好,故濃水可以直接排至RO的入口,這樣就有效地消除了對廢水的排放。相反,混床的再生是個一次性的過程,由于使用化學藥劑再生樹脂床,其廢液中含有比一般EDI濃水高3-4倍的廢棄離子,這類廢液通常不回收到預處理系統中,而是排放于廢水中和池內

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