EDI系统技术.doc

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EDI系统技术

EDI系统技术 1.0 模块特征 2.0 模块设备工艺 EDI系统工艺优化 4.0 成本分析 5.0 服务特点 1.0 模块特征 1.1 模块基本结构对照 表一、模块基本结构特点对照表 序号 分类 结构特性表现 Electropure E-Cell Ionpure 1 淡水室 流道宽度不同 窄 宽 宽 树脂填充 填充 填充 填充 2 浓水室 流道宽度不同 窄 宽 宽 树脂填充 不填充 不填充 填充 3 极水室 水流方向不同 从下往上 从下往上 从上往下 极水流程不同 阳极到阴极 阳/阴极同时进水 阳/阴极同时进水 进水/出水流向分配不同 独立进水且独立排放 极水和浓水统一进水,分开排放 极水和浓水统一进水,统一排放 4 离子选择性膜 来源不同 专利产品,自己生产 外 购 外 购 离子选择性膜用量不同 多 少 少 1.2 模块特性差异 1.2.1 淡水室流道 Electropure:采用窄流道技术 E-Cell:采用宽流道技术 Ionpure:采用宽流道技术 窄流道特点: 离子从淡水室迁移到浓水室的行程短,离子迁移和去除更容易,由于离子迁移快的特性,从而 可以以最短的时间和占用最少的树脂层将容易去除的离子(如:H+、Na+、Ca2+、OH-、 CL-、SO42-等)迁移,给后续的弱电解质类离子(如:HCO3-、SiO2等)留出足够的时间 和树脂层空间来将其迁移到浓水室,达到最佳的产水品质; 同时,流道窄,其自身的内电阻低,消耗电能低,在相同的进水负荷和达到相同的产水品质条 件下,工作电流和电压均较低,比采用宽流道技术的模块节能20~30%; 对于窄流道模块,在相同的设计产水量条件下,离子交换膜的使用数量多于宽流道模块,如果 膜的单价相同,则窄流道的模块制造成本要高于宽流道,但模块的性能表现优良。 宽流道特点: 离子从淡水室迁移到浓水室的行程长,离子迁移和去除缓慢,由于离子迁移缓慢的特性,从而 需要占用较长的时间和占用更多的树脂层将容易去除的离子(如:H+、Na+、Ca2+、OH-、 CL-、SO42-等)迁移,给后续的弱电解质类离子(如:HCO3-、SiO2等)只能留出少量的 时间和树脂层空间来将其迁移到浓水室,因此而影响到最佳的产水品质; 同时,流道宽,会使其自身的内电阻高,消耗电能高,在相同的进水负荷和达到相同的产水品 质条件下,工作电流和电压均较高,比采用窄流道技术的模块多消耗电能20~30%; 对于宽流道模块,在相同的设计产水量条件下,离子交换膜的使用数量少于窄流道模块,如果 膜的单价相同,则宽流道的模块制造成本要低于窄流道,但模块性能略逊于窄流道。 1.2.2浓水室 (1) Electropure EDI模块: 浓差极化特性: (1) 提高膜表面的流速,形成紊流状态,减少离子浓度的极化; (2) Electropure采取窄流道技术,减少流道截面积,在相同的浓水 流量情况下,可以提高浓水室的膜表面流速。 导电性特性: (1) 加速离子的运动,降低浓水室的内电阻; (2) Electropure采取窄流道技术,减少流道截面积,在相同进水品质的条件下, 可以降低浓水室内电阻,从而增强了导电性; 由于Electropure EDI淡水室的特性,可以使一般性的离子(如:H+、Na+、Ca2+、OH-、 CL-、SO42-等)快速的迁移到浓水室,因此,更有利于增强浓水室的导电性。 (2) E-Cell: 浓差极化特性: 采取浓水循环技术,增加浓水循环泵,在宽流道的条件下,提高浓水室的流量,从而 达到提高浓水室的流速目的。 导电性特性: 采取浓水加盐技术,由于浓水室的流量加大,而且流道宽,因此,在浓水室加入一定 量的氯化钠(NaCL),增强浓水室的导电性,降低浓水室的内电阻。 (3) Ionpure: 浓差极化特性: 采取浓水室填充树脂的技术,在宽流道的条件下,通过树脂的填充来减少流道的水流 通道,从而提高膜表面的水流速,达到减少浓差极化的目的。 导电性特性: 由于树脂的填充,可以使浓水的离子可以在树脂球的表面快速迁移,从而达到降低 浓水室内电阻的目的。 1.2.3极水室 Electropure E-Cell

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