誰與爭鋒,”混床“VS”EDI“
原水經(jīng)一級脫鹽處理后,出水電導(dǎo)率≤10μs/cm,SiO2≤0.2mg/L,但是若需更**脫鹽水,就需要在一級脫鹽水的基礎(chǔ)上進行二級脫鹽處理。**常用的經(jīng)濟有效的二級脫鹽處理工藝為混床及EDI工藝。
那兩者之前到底有何優(yōu)缺點呢,小編帶大家來一起探討學(xué)習(xí)。
1、混床系統(tǒng)
陽、陰離子交換樹脂按一定比例混合裝填于同一交換柱內(nèi)的離子交換裝置為混床。均勻混合的樹脂層中,陽樹脂與陰樹脂緊密交錯排列,被處理水依次通過陽樹脂和陰樹脂,每一對陽樹脂與陰樹脂顆粒都類似于一組復(fù)床,故可以把混床視為無數(shù)組復(fù)床串聯(lián)運行的離子交換裝置反復(fù)進行脫鹽,因而能制取純度相對高的成品水。
混床中的交換樹脂層可以選擇多種陽、陰樹脂的搭配,但目前在水處理系統(tǒng)中用強酸與強堿樹脂裝填的混床出水純度高,使用廣,其他性質(zhì)樹脂裝填的混床出水品質(zhì)較差,使用范圍有一定局限。
混床的出水含鹽量<1mg/L,電導(dǎo)率≤0.1~0.2μs/cm,SiO2≤0.02mg/L,出水pH值接近中性。
同陽床、陰床一樣,混床樹脂在運行一段時間失效受,也需要再生。按照再生方式的不同,混床主要可分為體內(nèi)再生式和體外再生式兩種。
2、 EDI系統(tǒng)
EDI(Electrodeionization)工藝將電滲析與離子交換工藝相融合,通過陰、陽離子交換膜對陰、陽離子的選擇性透過作用與離子交換樹脂對離子的交換作用,在直流電場的作用下實現(xiàn)離子的定向遷移,從而完成水的深度脫鹽,出水水質(zhì)可控制在15MΩ.cm以下。在進行脫鹽的同時,水電離解產(chǎn)生的氫離子和氫氧根離子對離子交換樹脂進行再生,因此不需酸堿化學(xué)再生而能連續(xù)制取超純水。**陽極再進陰極,減少CaCO3結(jié)垢趨勢。與傳統(tǒng)的離子交換工藝相比,其樹脂用量少,大大節(jié)約了酸堿藥耗,而且占地面積小,產(chǎn)品水質(zhì)高。
獨特的窄流道技術(shù),使離子遷移行程短,產(chǎn)水電阻率高且除硅效果**佳;同時由于流道窄,模塊的內(nèi)電阻低,消耗電能低
由于長時間的運行或受進水水質(zhì)的影響,EDI裝置的產(chǎn)水水量或水質(zhì)將出現(xiàn)不同的下降,這主要是由于模塊中產(chǎn)生結(jié)垢、有機物污染污堵等原因。針對不同的污染源, EDI清洗系統(tǒng)采用了酸洗和堿洗兩種不同的清洗方式。
通過以上工藝的分別說明,各種工藝都具有自身的特點,其優(yōu)缺點比較詳見下表:
設(shè)備名稱 | 優(yōu)點 | 缺點 |
混床 | 1、出水水質(zhì)優(yōu)良,出水pH值接近中性 2、出水水質(zhì)穩(wěn)定,短時間運行條件變化對混床出水水質(zhì)影響不大 3、間斷運行對出水水質(zhì)的影響小,恢復(fù)到停運前水質(zhì)所需的時間比復(fù)床短,一般只需要3~5min 4、交換終點明顯,失效前出水電導(dǎo)率明顯上升 | 1、樹脂層工作交換容量的利用率低,再生劑利用率低; 2、樹脂破碎率大于復(fù)床 3、再生操作復(fù)雜,再生一次所需時間較長,再生成本高 |
EDI | 1、對進水含鹽量的適應(yīng)范圍及含鹽量變化的適應(yīng)性好 2、無需化學(xué)藥品進行再生,可連續(xù)生產(chǎn)合格水 3、無化學(xué)再生污染物排放,環(huán)保效益較好 4、出水品質(zhì)好、穩(wěn)定、制水成本較低 5、操作簡單,易于管理,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小 | 1、除鹽徹底性不如混床好 2、水的回收率較低 3、初期投資較大 4、運行能耗大 |


