EDI技术与水处理

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1、.EDI技术与水处理摘要:离子交换技术与电渗析技术在工业水处理方面都有很长的历史。而随着现代化学技术的不断发展和创新,传统的水处理方式逐渐显现出弊端。同时,不断有各种新的处理方法出现。水处理的方式也逐渐从单一方法转化为综合处理方法。而EDI技术就是离子交换技术与电渗析技术的综合应用。本文主要关于EDI的原理,结构分类,工艺流程,影响因素,优势,缺陷等方面做了一系列论述。同时研究了EDI技术的改进方法,发展方向。Abstract:Ionexchangetechniqueandelectrodialysismethodbo

2、thhasalonghistoryinindustrialwatertreatment.Andwiththeinnovateandthedevelopmentofthemodernchemicaltechnology,disadvantagesofthetraditionalwatertreatmentmethodhavegraduallyappeared.Meanwhile,variousnewtreatmentmethodskeeparising.Asthetimegoes,thetreatmentmethodsh

3、aveturnedintocomprehensiveonesfromasingleone.TheEDItechnologyisthecomprehensive.Applicationofionexchangetechniqueandelectrodialysismethod.ThisarticleanalyzesmainlyaboutthetheoryofEDIandthechemicalsbyclass,processflows,influencingfactor,advantagesanddisadvantages

4、.Thensomeimprovementmethodsandthefuturedevelopmentdirectionareaddedintheendofthepaper.关键词:EDI分类影响因素优劣分析发展方向现代工业生产中,人们对水质的要求越来越高,且更倾向于采用更经济更绿色的方法进行工业水处理。同时,利用更加先进,绿色,高效的方法处理工业用水已成为21世纪的必然倾向。传统的工业水处理方式已经不能满足人们的工业需求,所以对传统水处理技术进行改进和综合利用或研发新型水处理技术是十分必要的。而EDI技术就是一种将传统

5、水处理技术进行综合利用的一种新型技术。EDI技术即连续电去离子技术,是将电渗析的选择性阴,阳离子交换膜间填充以特殊混合的离子交换树脂,成为填充床电渗析器,从而把电渗析器和离子交换床二者的优点结合起来的一种深度脱盐技术。EDI技术的起源和发展..美国Walters等人自20世纪50年代起开始论述电去离子过程。1987年Millipore公司制造出Ionpure产品,Ionpure公司从1988年以来销售额已达5000万美元,最大容量已达440gpm;Ionics销售额已达32700万美元。1990年Ionpure又制造出

6、了改进产品,并在市场上推出。改进后的产品在浓水区也填充了特殊飞离子交换树脂,利用树脂的导电能力维持装置的电流,使系统更为简化。1992年4月,美国南加州爱迪生发电厂实现了34m2/h组合系统在1000MW,2400psi压力下的应用,并取得了脱盐,脱硅,脱CO2和有机物的效果。(1)自二十世纪末,我国电子,电力等领域在反渗透技术迅速发展之后,EDI技术也正在加快发展。EDI技术的基本原理EDI技术主要利用电场的作用,将水中的离子连续迁移至浓水侧,同时电流促使水分子分解成氢离子和氢氧根离子。EDI装置由淡水室和浓水室构成

7、,淡水室和浓水室之间设置有选择性的阴离子交换膜或阳离子交换膜。氢离子和氢氧根离子使淡水室中的混合离子交换树脂经常处于再生状态,始终存有交换容量,而浓水室中的浓水不断被排走。EDI装置在通电状态下,可不断制出纯水,内部填充的树脂不需要使用酸碱进水再生。EDI装置每个制水单元均由一组树脂,离子交换膜和隔网组成。多个制水单元并联起来组成完整的EDI装置。反应可分为四个过程(1,2)1,交换树脂上的离子在电场作用下向浓水室前移;2,进水中的离子与树脂结合;3,水的电离和迁移;4,由于电场作用,离子不断从树脂上离解,同时在较高的

8、电压梯度作用下水会电解产生大量的H+和OH-,使树脂不断再生。它们在电场作用下达成平衡(以Na+为例):Na++R-SO3-←→R-SO3-NaNa++R-SO3H←→H++R-SO3-NaH++OH-←→H2O..EDI结型构类的分类(1)板框式结构EDI(1)1.宽式单元的EDI:一般宽式单元中淡水室的宽度为8~10mm,相应

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