填充材料:
EDI膜堆填充材料凡是是離子交換樹脂,離子交換纖維作為填充材料的研究也有報導,同時,其它類型填充材料的研發也在持續。針對不充材料采用分歧的填充編制,這方面的研究也得進展。
在EDI膜堆中,填充材料作為離子傳導的載體,離子交換、傳導的浸染,其性能直接影響EDI過進行。填充材料應存在以下性能:交換容量高;速度快;導電能力強;水流阻力??;強度高;無溶等。
概述:
電去離子(EDI)手藝有機連系了電滲析與離換手藝的好處,以低級純水(如反滲透水)作為,可直接生產高純水,實現了去離子過程延續進填充的離子交換材料主動再生。EDI與電滲析的分歧的處地址于淡室中填充了離子交換材料,因充材料的選擇是EDI關頭手藝之一。
選擇離子交換樹脂作為填充材料,除能滿足上件外,更主若是由于樹脂不需要作進一步加工直接操作,而且價格便宜,輕易獲得,所以自7年美國Millipore公司推出第一臺貿易化EDI以來,顆粒狀離子交換樹脂一貫被廣泛采用。
分類市場上顆粒狀離子交換樹脂種類較多,分類編制紛歧,個別遵守離子交換樹脂上所帶功效基的特點、功效基上反離子類型和樹脂形態等進行分類。
遵守離子交換樹脂上所帶功效基特點,可將其劃分為陽離子交換樹脂和陰離子交換樹脂。帶有酸性功效基的叫作陽離子交換樹脂;帶堿性功效基的叫作陰離子交換樹脂。再按功效基上酸、堿的強弱程度,粗略地劃分為強酸、弱酸或強堿、弱堿性離子交換樹脂。分歧類型離子交換樹脂在性能上存在必定的分歧,是以作為填充材料會使EDI過程閃現分歧的現象。國內外絕大大都EDI膜堆均操作強酸、強堿性離子交換樹脂。這類樹脂的離子交換能力較強,再生也相對輕易。而弱酸、弱堿性樹脂當然輕易被H+和OH-所再生,但再生后樹脂的離子交換能力變弱,是以較少被采用。這主若是由弱酸、弱堿性樹脂的選擇吸附性決定的。在中性水溶液中,弱酸、弱堿性樹脂對各類離子的選擇性吸附順次為:H+>>Fe3+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>Li+;OH->>SO42->PO43->NO2->Cl->HCO3-??梢钥闯鋈跛?、弱堿性樹脂對H+、OH-的選擇性系數較著高于其它離子,使得再生后樹脂上的H+、OH-不輕易與溶液中其它離子進行交換。是以,再生后的樹脂,離子交換能力變弱,樹脂的離子交換、再生過程不能延續高效進行,事實下場影響膜堆的脫鹽率。
您在采辦EDI膜塊后,都有想過未來這個產物會產生哪些故障呢?今天小編提早告訴您,讓您防止。
1、EDI系統手動運行時,在缺水狀態下加電,直接導致膜片和樹脂的發熱碳化,蕩滌無效,沒法操作。
2、電流電壓超出額外值或酬謝誤獨霸。
3、系統包庇打點不妥,沒有遵守EDI的操作條件。
4、EDI膜塊長久沒有蕩滌調養,EDI的膜片和通道結垢,進出水壓差增大,造成產水水質降落,電流沒法調劑,電壓上升。
5、EDI膜塊長久在大電流,低于額外流量景象下運行,極板側儲蓄堆集的熱量得不到有用散發,造成EDI瀕臨南北極的膜片和隔網發熱變形,EDI濃水壓差增大,水質和水量降落,嚴重會碳化漏水。
6、EDI進水前無保安濾器,或安裝時沒有完整蕩滌管道和水箱,導致異物梗塞EDI通道,進出水壓差增大,造成產水水量嚴重降落,蕩滌無效。
7、出廠時產物分歧格,操作一段時刻不明啟事的漏水。
8、采用不妥的蕩滌和消毒,直接導致EDI樹脂割裂,進出水壓差增大,造成產水水質和水量全數降落。
9、系統工藝設計不妥,沒有達到EDI的操作條件。
10、超濾系統節制余氯等氧化劑不妥,進EDI氧化劑超量,導致EDI樹脂割裂,梗塞產水通道,水量降落。
以上十點就是斗勁常見的一些故障啦,若是您小我維修不了,請立即接洽我司相干工作職員。
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