《edi培训教材》word版

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1、EDI1、原理EDI为ElectroDeIonizer之缩写EDI之去离子机制为离子树脂之应用如下:(以Na+代表阳离子,以Cl-代表阴离子)R-OH+Cl-R-Cl+OH-R-H+Na+R-Na+H+但离子树脂使用后即饱和.因此传统之离子树脂塔须定期再生后才可继续使用.事实上,EDI是利用电透析之程序原理,来执行再生的一种去离子设备.由于外加一直流电场及配合阳离子交换膜(Cationexchangemembrane);阴离子交换膜(Anionexchangemembrane)组合为一膜对(Cellpair);并形成浓缩水道(brinestream)及稀释

2、水道(dilutestream).如下图:EDI之再生步骤如下:1.树脂中之阳离子,在直流电场中,透过隔邻之阳离子树脂向负极移动,并透过阳离子交换膜移动至浓缩水道.(Cationmovingthroughcationexchangeresintowardcathode)2.树脂中之阴离子,在直流电场中,透过隔邻之阴离子树脂向正极移动,并透过阴离子交换膜移动至浓缩水道.(Anionmovingthroughanionexchangeresintowardanode)3.直流电场解离水分子为H+及OH-,并直接再生离子树脂.4.离子树脂之角色为去离子,及作为离

3、子位移之架桥.(ConductivepathwayorIontransfermedium)5.在直流电场下;树脂一直保持于连续式去离子及再生之状态.EDI之公式:1.水解离之电能:H2OH++OH-E=-ΔG/FΔG=RTlnKwE=0.828V2.离子去除之电能(法拉弟定律):2.EDI流程EDI流程说明:如上图所以示之流程,数组内含混床型树脂之膜对(Cellpair)组合为一只EDI膜块(Stack),并形成a.稀释水道(Dilutestream),浓缩水道(Concentrationstream),及最外两侧电极板旁之电极水道(Electrodest

4、ream),以E-CELLEDI膜块为例.为36组膜对(cellpair)即为36组稀释水道(dilutestream)及37组浓缩水道(Concentrationstream)及正极板水道;负极板水道。在膜块二侧则为正极板和负极板.一般极板之材质可为不锈钢,或钛镀白金或其它合金等.a.稀释水道(dilutestream):为内含混床型树脂之水道.为EDI去离子机制发生之主要区域b.浓缩水道(Concentrationstream):容纳自邻近稀释水道穿透过离子交换膜之离子,因电性同性相斥之原因.阴阳离子皆会保留在此水道中.c.电极水道(Electrode

5、stream):电极板侧之水道,在正极板侧会产生氧气,负极板侧则会产生氢气.反应如下:负极:2H++2e-H2正极:4OH-2H2O+4e-+O2每一EDIstack操作时约每一安培约产生氢气流量:6.965cc/min.氧气:3.48cc/min.RO水直接进入稀释水道(Dilutestream),经离子树脂去离子后,产水则为超纯水排出。浓缩水道(Concentrationstream)则经浓缩循环泵输送回至浓缩进水。一部份之浓缩水则由浓缩排水排出,浓缩水并提供作为电极水道进水。电极水道因邻近极板,而会产生气体,故直接从电极排水排出。部份之RO水则补充因

6、浓缩排水及电极排水损失之浓缩循环水量。EDI之回收率:EDI产水量(超纯水)/(EDI产水量(超纯水)+浓缩排水量+电极排水量)X100%一般为80%至95%EDI之压力差:如上图:ΔPd=P1-P3约为25-40psi电压及电流之关系式:殴姆定律(Ohm’sLaw):V=IRR=V/I3.EDI给水要求给水必须为反渗透产品水或同等品质水TEA       :<25ppmSiO2:<500ppb给水硬度      :<0.5ppm给水TOC:<0.5ppm给水余氯:<0.05ppm给水PH:5~9给水压力      :3.1~6.9bar4.故障排除问题可

7、能存在的原因改正方法膜块进出水压差大污堵确认污堵的类型,采取正确的清洗步骤 流速过高根据《运行说明》中的条款,调节为合适流量膜块进出水压差小流速过低根据《运行说明》中的条款,调节为合适流量产水流量低膜块污堵确认污堵的类型,采取正确的清洗步骤 阀门关闭确认所有需要的阀门都打开 流量开关检查开关的设置点,确认其运行正常 进水压力低确认原因并加以解决 流量调节错误调节相应的阀门产水水质低进水水质超出标准检查进水水质,CO2往往是导致产水水质恶化的原因 电气接线错误立即关闭系统并检查接线,同本公司联系 一个或几个膜块没有电流通过检查所有的保险丝,接线,整流器的输出

8、,确认整流器负极末端接地牢靠 电流值太低检查浓水电导率,它有可能太

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