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污水處理EDI技術的影響因素及控制手段
一、EDI的影響因素及控制手段?
01進水電導率的影響
在相同的操作電流下,隨著原水電導率的增加,EDI對弱電解質的去除率減小,出水的電導率也增加。
如果原水電導率低則離子的含量也低,而低濃度離子使得在淡水室中樹脂和膜的表面上形成的電動勢梯度也大,導致水的解離程度增強,極限電流增大,產生的H+和OH-的數量較多,使填充在淡水室的陰、陽離子交換樹脂的再生效果良好。
因此,需對進水電導率進行控制,使EDI進水電導率小于40us/cm,可以保證出水電導率合格以及弱電解質的去除。
02工作電壓、電流的影響
工作電流增大,產水水質不斷變好。
但如果在增至最高點后再增加電流,由于水電離產生的H+和OH-離子量過多,除用于再生樹脂外,大量富余離子充當載流離子導電,同時由于大量載流離子移動過程中發生積累和堵塞,甚至發生反擴散,結果使產水水質下降。
因此,必須選擇適當的工作電壓、電流。
03濁度、污染指數(SDI)的影響
EDI組件產水通道內填充有離子交換樹脂,過高的濁度、污染指數會使通道堵塞,造成系統壓差上升,產水量下降。
因此,需進行適當的預處理,RO出水一般都滿足EDI進水要求。
04硬度的影響
如果EDI中進水的殘存硬度太高,會導致濃縮水通道的膜表面結垢,濃水流量下降,產水電阻率下降,影響產水水質,嚴重時會堵塞組件濃水和極水流道,導致組件因內部發熱而毀壞。
可結合除CO2,對RO進水進行軟化、加堿;進水含鹽量高時,可結合除鹽增加一級RO或納濾來調節硬度的影響。
05TOC(總有機碳)的影響
進水中如果有機物含量過高,會造成樹脂和選擇透過性膜的有機污染,導致系統運行電壓上升,產水水質下降。同時,也容易在濃縮水通道形成有機膠體,堵塞通道。
因此,在處理時,可結合其他指標要求,增加一級RO來滿足要求。
06Fe、Mn等金屬離子的影響
Fe、Mn等金屬離子會造成樹脂的“中毒”,而樹脂的金屬“中毒”會造成EDI出水水質的迅速惡化,尤其是硅的去除率迅速下降。
另外,變價金屬對離子交換樹脂的氧化催化作用,會造成樹脂的永久性損傷。
一般來說,運行中控制EDI進水的Fe低于0.01mg/L。
07進水中CO2的影響
進水中CO2生成的HCO3-是弱電解質,容易穿透離子交換樹脂層而造成產水水質下降。
進水前可用脫氣塔進行去除。
08總陰離子含量(TEA)的影響
高的TEA將會降低EDI產水電阻率,或需要提高EDI運行電流,而過高的運行電流會導致系統電流增大,極水余氯濃度增大,對極膜壽命不利。
除了上面這8個影響因素,進水溫度、pH值、SiO2以及氧化物亦對EDI系統運行有影響。
二、EDI的特點
近年來,EDI技術在電力、化工、醫藥等對水質要求較高的行業中得到了廣泛應用。
在水處理領域的長期應用研究表明,EDI處理技術具有以下6個特點:
01產水水質高且出水穩定
EDI技術綜合了電滲析連續除鹽和離子交換深度脫鹽的優點,不斷的科研實踐表明,利用EDI技術進行再一次除鹽,可有效去除水中離子,出水純度高。
02設備安裝條件低,占地面積小
EDI裝置與離子交換床相比,體積小、重量輕,而且不需設置酸、堿儲罐,可有效節省空間。
不僅如此,EDI裝置為整裝結構型,施工周期短,現場安裝工作量小。
03設計簡單,操作和維護方便
EDI處理裝置可模塊化生產,可自動連續再生,不需要大型的、復雜的再生設備,投入運行后,操作和維護簡便。
04水質凈化過程自動控制簡便
EDI裝置可多模塊并聯接入系統,模塊運行安全穩定、質量可靠,使系統的操作、管理易于實現程序控制,操作方便。
05無廢酸廢堿液排放,有利于環境保護
EDI裝置不需酸、堿化學再生,基本無化學廢物排放。
06水回收率高
EDI處理技術的水利用率一般高達90%以上。
綜上所述,EDI 技術在產水水質質量、運行穩定性、操作維護難易、安全環保等方面都有很大的優勢。
但其也存在一定的不足,EDI裝置對進水水質有較高的要求,而且其一次性投資(基建和設備費用)較高。
需要特別說明的是,雖然EDI的基建和設備等費用比混床工藝稍高,但綜合考慮裝置運行等費用后,EDI技術仍具有一定優勢。
比如,污水站對兩種工藝的投資及運行費用進行了比較,EDI裝置在正常運行一年后即可抵消與混床工藝的投資差額。
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