EDI超純水系統進水水質指標控制措施如下:
1、控制進水電導率??刂祁A處理過程中的電導率,使EDI超純水系統入口電導率小于40μS/cm,確保出水電導率合格,去除弱電解液。
2、工作電壓電流控制。系統在運行過程中應選擇合適的工作電壓電流。同時,EDI超純水系統的電壓-電流曲線上存在一個極限電壓-電流點,它與進水水質、膜和樹脂性能、膜結構等因素有關。為了電離一定量的水以產生足夠的H+和OH-離子以再生一定量的離子交換樹脂,所選EDI超純水系統的電壓-電流工作點必須大于極限電壓-電流點。
3、進水CO2的控制。反滲透前可通過加堿調節pH值,盡可能多地去除CO2,也可通過脫氣塔和脫氣膜去除CO2。
4、進水硬度控制。結合CO2去除,RO進水可以軟化和加堿。當進水含鹽量較高時,可加入一級反滲透或納濾結合脫鹽。
5、TOC控制。結合其他指標要求,增加RO級別以滿足要求。
6、濁度和污染指數的控制。濁度和污染指數是RO系統進水控制的主要指標之一。合格的RO出水一般都能滿足EDI超純水系統進水要求。
7、Fe控制。運行中,EDI超純水系統進水鐵含量控制在0.01mg/l以下,如果樹脂已“中毒”,可用酸液復蘇,效果更佳。
EDI超純水系統技術的特點是用電場和離子交換膜代替離子交換樹脂的化學再生,因此RO+EDI超純水系統純水系統在設備結構、使用和運行成本方面都比RO+混床具有明顯的優勢。解決了再生樹脂造成的廢水排放問題。
EDI超純水系統系統無需使用酸堿溶液對樹脂進行再生,避免了再生造成的廢水污染。同時,EDI超純水系統排放的濃縮水可在RO前直接回用,使EDI超純水系統裝置實現無廢水排放,無二次污染。EDI超純水系統不使用酸堿再生樹脂,簡化了純水系統的設備結構,節省了投資,簡化了操作,降低了運行成本。
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