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文档简介

浓水侧的阳离子交换膜pH值很低(H+ 离子多) 浓水侧的阴离子交换膜pH值很高(OH-离子多) 极端的pH值容易导致结垢! 浓水室流速加大可以减少结垢极水室 两个极水室的极水由浓水回路补充。 极水室从靠近的离子交换膜得到离子。 极水带走离子和电解反应生成气体(H2 ,O2)。 阳极极化水和阴极极化水在极水室出口混合. 阳极极化水(高pH)和阴极极化水(低pH)混合后中和浓水电导率 离子从淡水室迁移到浓水室 更高的系统回收率 更高的浓水循环回路电导率 更高的浓水循环回路电导率 在相应的电压条件下, 能够运输更多的电流 减少浓水室结垢的趋势 浓水循环回路电导率: 50-600 uS/cm 通常情况下,单靠EDI进水补充和浓水循环不能达到此要求,因此可以采取的措施为加盐淡水室中水分子电离生成持续的H+ 和OH- 离子流,从而产生持续的再生过程. 由于极化水中含有微量的氯气和氢气, 极化排放水将与浓水排放水分开,单独排放。系统回收率 E-Cell 系统的回收率主要由进水硬度决定 高进水硬度需要更小的系统回收率 低回收率减少了结垢的机会 降低系统回收率, 也即减少浓水循环回路的硬度 通过调节浓水排放量,以调整系统的回收率什么E-CellTM 优于其它EDI 技术?影响E-Cell 性能的四个参数:1) 进水水质 CO2 会造成进水水质差 TEA 25 ppm 以CaCO3 计, ( Pharm系列 TEA 1.0 ppm 系统回收率太高 E-CellTM 系统的储藏或停机超过3 天而没有经过正常的长期停机程序污染的征兆: 模块压差增大 产水,浓水或极化水流量减小 电压增大 产水水质降低产水电阻率低原因分析: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 运行情况随时间变化的趋势 压差上升; 模块“电阻” 增加可以分析检测仪表: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可以分析进水以下参数:电导率pHCO2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: 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系统运行,并检测原因 浓水室压力大于淡水室压力电流增加,产水水质反而下降原因: 离子交换膜损坏, 例如:热损坏; 机械损坏. 所有的保险丝烧断的原因: 浓水循环电导率过高膜块保险丝接连烧断一个保险丝烧断的原因: 该模块比其它模块“电阻” 略低, 用仪表检查运行电流. 膜块短路,导致离子交换膜热损坏 浓水室存有金属颗粒 浓水循环电导率过高低流量报警的原因: 流量开关设置不正确水压力改变导致 污染或结垢影响正常流量 外部碎片被冲入模块 流量计有问题 流量开关有问题请注意如下现象:极水中有气泡(好现象)浓水中有气泡(坏现象)电流升高而产水水质下降(坏现象)淡水室进出口压差太高,大于40 psi, 2.7 ba

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