EDI技術培訓

2022-06-03 15:18:03 字數 3416 閱讀 7188

加鹽系統由於edi系統趤水電導率低,可能達不到相應的濃水電導率,為了保持足夠大的電流通過模組,必須在濃水室中加入鹽以達到相應的濃水電導率,減少濃水室的電阻.因此系統設定了加鹽系統.當濃水迴圈幫浦啟動時同時啟動.

極水排放小部分迴圈的濃水通過極水室後直接排汙,極水帶走部分雜質離子和電極反應的產物,如h2、o2和cl2,一些cl2會溶解於水中。這樣氧化劑的存在不利**,並且極水排放量很少故必須把它排汙掉。極水排汙不**利用。

兩個電極的極水由濃水補充.(陰極化學反應:2h2o+2e-=2oh-+h2,生成氫氣,ph值高,易產生結垢,水從陰極得到電子,陽極反應:

2h2o=4h++o2+4e-;2cl-=cl2+2e-,生成氧氣,生成氯氣,ph值低,陽極從水中得到電子)

濃水排放濃水側的陽離子交換膜ph值很低(h+多),濃水側的陰離子交換膜ph值很高(oh-離子多),極端的高ph值容易導致結垢,濃水室保持咬高的流速可以減少結垢,所以設定濃水迴圈,同時濃水室中被濃縮的離子濃度如果超過一定的極限就會產生結垢.為了防止這種現象發生,因此需要少量的濃水排汙,排掉的濃水通過濃水補充閥補充.

的執行要求

為了能使e-cell系統產生高品質的水,必須滿足4 個條件:適量的進水,合適的電流、可接受的流量和操作壓力。如果哪個條件沒有滿足,系統就不能產生高品質的水。

3.1進水要求

進水的各項要求,其中影響最大的是以下三個要求:tea、co2和硬度。

1)總可交換陰離子

e-cell模組能夠處理的原水最多含有25ppm的陽離子和25ppm的陰離子。(以caco3計)。進水當中的陰離子是平衡的,但大部分進水當中含有co2,它可以在模組內轉化為陰離子(hco-3 和co32- )。

因此總可交換陰離子數量是比總可交換陽離子數大。

由於tea比tec大,所以我們只要計算進水和tea就可以了。如果tea小於25ppm(以caco3計),tec必定小於25ppm。這樣就滿足了e-cell的進水要求。

進水電導率並不能反映進水中各種離子的含量,因此我們要做乙個詳細的水質分析報告以確定離子的組成。

如果進水中tea超過了25ppm,就不能進入e-cell模組進行處理了。模組也不能產高品質的水。此時,e-cell前面的水處理裝置應該進行調整。

2)co2 co2往往是導致e-cell系統產水水質差的最主要的原因。當co2影響tea

時,系統就不能產出高品質的水了。可以通過ro調整進水ph的值或增設除co2器來去除co2。一般我們可根據co2的量估計出以caco3計的tea的量。

xppm co2=2xppmtea(以caco3計)

3)硬度

在模組內部,陰離子膜表面的ph值為13-14。這麼高的ph值是很容易產生硬度結垢的。為了防止結垢現象發生,進水的硬度必須小於1 ppm(以caco3計),如果硬度大於1ppm就肯定會產生硬度結垢。

進水硬度小於1ppm時,如果濃水室硬度太高仍有可能結垢。為了避免這種結垢,一部分通過計算而得出的濃水必須被排掉。這部分濃水就是濃水排放,一般用來設e-cell系統的**率。

3.2操作電流

為了使e-cell系統能夠產出高品質的水,通過模組的電流必須能夠滿足對進水當中離子的遷移。一般來說,進水中離子越多,所需的電流也就越大。另外為了去除矽也需要更大的電流。

3.3流量

1)淡水流量

淡水流量是模組內部冷卻水的主要**。如果模組在最小允許流量以下執行,模組內部可能會產生區域性過熱。這種過熱可以引起模組內部組分的損壞並導致洩漏,這些洩漏不能通過上緊螺栓而阻止。

如果模組在最大允許流量以上執行,通過模組的壓降會變得太大並很難使它達到平衡。在高流量下,模組不能連續不斷地產生高品質的水。

2)濃水流量

濃水流量是從淡水流中遷移過來的所有離子的匯集點。雖然此流量也有一定的範圍,但流量本身並無設定值,僅是被跟蹤而已。濃水進口和出口壓力必須小於淡水壓力,因此我們設定的是壓力而不是流量。

濃水流量可以顯示模組的效能。

如果模組的電阻太高,電流無法通過模組。濃水流量可以調節模組電阻以增加電流(或者減少電壓)。

執行期間,從淡水中遷移走的離子都匯集在濃水流中。濃水又不斷的迴圈以進一步增加濃水電導率,同時減少模組電阻。濃水迴圈可以高的流速執行。

高流速可產生高流量通過濃水室,減少結垢的機率。如果低於最低流量,流水室無法防止結垢的發生。同時,可能也會產生一些區域性過熱而造成模組組成破壞並洩漏。

濃水室當中被濃縮的離子濃度如果超過了溶解極限會產生結垢。為了防止這種現象發生,少量的濃水應該排汙。排掉的濃水量通過濃水補充閥來補充。

濃水排放量由**率來設定,同時也由進水流量和進水硬度水平來決定,濃水室電導率應該保持在150和500μs/cm之間,這樣可使模組內通過有效的電流。

對於電導率很低的系統,在要求的**率下達到最小的濃水室電導率都是很困難的,在這種情況下,可直接往濃水循系統內加入鹽以增加電導率。

注意:決不要為增加濃水迴圈電導率而增加**率。濃水排放一定要根據所要求的**率來設定。

如果減少了濃水排放量,**率超過最大允許**率,會使濃水室開始結垢。結垢的原因是濃水迴圈路中硬度和矽含量的增加。

3)濃水排放量

由淡水流遷移過去的離子必須從模組中排掉。這裡由濃水排放量不從模組中排掉,它們將在濃水室中迅速聚集並在模組上結晶析出。為了防止這類的膜損壞。

少量的濃水必須排掉。ca2+ 和m g2+離子首先在模組內結垢,因此濃水排放量和硬度有關。**率也要根據硬度水平來計算。

故 由於排放濃水通常比ro進水的質量還好,所發常把它回流到ro進口。這樣就提高了e-cell系統的**率,可達98%。

4)極水排放量

這部分水流可以冷卻兩端極板並帶走極水室所產生的氣體。由於此流量中含有h2、o2和cl2,故必須把它排汙掉。

一些cl2會溶解於水中。這樣氧化劑的存在不利**,並且極水排放量很少。故在一般的工藝中,都把極水流排汙而不**利用。

極水量是由濃水來補充的。

主要能量最終轉化為熱量,所以要注意最小流量.

3.4操作壓力

e-cell系統最重要的操作引數是壓力。膜對離子的滲透是選擇性的,但由於足夠的壓差,一部分水會透過膜。如果濃水進入了淡水室,產水質量很快受到影響。

為了防止這種情況發生。淡水室必須保持比濃水室還要高的壓力。如果淡水進入濃水室,產水質量不會受到影響。

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濃水進口壓力必須比淡水進口小0.034-0.068 mpa。

濃水出口壓力必須比淡水出口小0.034-0.068 mpa。

壓差小於0.034-0.068 mpa,並不能保持濃水不進入淡水流。

雖然壓差大於0.068 mpa並不會損壞模組,但是它也不會進一步提高系統的效能。故我們選擇的壓差範圍是0.

034-0.068 mpa。

濃水進口閥可控制進口的壓差。關小這個閥門會減小濃水進口的壓力從而增加了濃水進口和淡水進口的壓差。濃水循旁路閥控制出口的壓差。

關小這個閥門會減小濃水出口壓力從而增加了濃水出口和淡水出口的壓差。

e-cell系統的最大淡水進水壓力是0.68 mpa 。

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