去離子水設(shè)備是一種將離子交換技術(shù)、離子交換膜技術(shù)和離子電遷移技術(shù)相結(jié)合的純水制造技術(shù)。它巧妙的將電滲析和離子交換技術(shù)相結(jié)合,利用兩端電*壓使水中帶電離子移動(dòng),并配合離子交換樹脂及選擇性樹脂膜以加速離子移動(dòng)去除,從而達(dá)到水純化的目的。在EDI除鹽過程中,離子在電場(chǎng)作用下通過離子交換膜被清除。同時(shí),水分子在電場(chǎng)作用下產(chǎn)生氫離子和氫氧根離子,這些離子對(duì)離子交換樹脂進(jìn)行連續(xù)再生,以使離子交換樹脂保持良好狀態(tài)。

離子交換技術(shù)是一種成熟有效的高純度水處理技術(shù),用于去除水中的離子雜質(zhì)。離子交換系統(tǒng)的幾個(gè)方面可以優(yōu)化以有效地運(yùn)行。使用均勻的粒徑離子交換樹脂將立即幫助降低樹脂床的壓降,減少再生過程中的沖洗水消耗,并降低反洗流速。此外,通過提高再生效率、減少泄漏、改進(jìn)混合床中的樹脂分離、更快的動(dòng)力學(xué)以及更高的操作能力,可以獲得更好的水質(zhì)。
使用離子監(jiān)測(cè)來確定的終點(diǎn)將大大提高性能,同時(shí)平衡陽(yáng)離子和陰離子樹脂的體積比,使其與原水成分相匹配??偟膩碚f,運(yùn)營(yíng)成本可以減少。建模工具可以幫助評(píng)估和量化潛在的節(jié)省。由于原水水質(zhì)的變化,一些舊系統(tǒng)可能不允許進(jìn)行吞吐量?jī)?yōu)化,但僅節(jié)約沖洗水和反洗水就可以節(jié)省寶貴的成本。圖3顯示了使用均勻粒徑樹脂與傳統(tǒng)粒徑樹脂相比的操作能力的改進(jìn)。
由于這項(xiàng)技術(shù)的成熟,許多舊系統(tǒng)在其原始設(shè)計(jì)參數(shù)之外運(yùn)行。由于給水質(zhì)量會(huì)隨著時(shí)間的推移而變化,所以目前,設(shè)計(jì)參數(shù)不適用。隨著給水的變化,常見的表現(xiàn)是總?cè)芙夤腆wTDS的增加,系統(tǒng)可以進(jìn)行優(yōu)化,以適應(yīng)不斷變化的給水質(zhì)量。建模工具有助于樹脂組合和操作條件,以實(shí)現(xiàn)所需水量和水質(zhì)。
將現(xiàn)有的離子交換系統(tǒng)改造成逆流或填充床系統(tǒng)是的優(yōu)化方法。這種*的離子交換技術(shù)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)是非常明顯的,但與高性能、填充床離子交換技術(shù)相關(guān)的資本溢價(jià)是存在的。逆流和填充床系統(tǒng)提供運(yùn)行能力和好的水質(zhì)。

離子交換設(shè)備是傳統(tǒng)的去離子水設(shè)備,它的產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,造價(jià)相對(duì)較低。在以往的電廠鍋爐補(bǔ)給水都是采用陽(yáng)床+陰床+混床處理工藝。
隨著反滲透、EDI等工藝的發(fā)展,離子交換設(shè)備操作復(fù)雜,不容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,浪費(fèi)酸堿,運(yùn)行成本高等缺點(diǎn)更加突出,更多的應(yīng)用于反滲透的深度處理。
小型的離子交換設(shè)備常采用有機(jī)玻璃交換柱,有利于觀察樹脂運(yùn)行情況。如混合離子交換器再生分層是否充分,陽(yáng)離子是否“中毒”等,樹脂損耗情況等。
大型的離子交換設(shè)備則采用碳鋼內(nèi)襯環(huán)氧樹脂或襯膠,中間預(yù)留可視裝置,以便于離子再生時(shí)在線觀測(cè)再生液水位狀況。