25超纯水(二级roedi)项目技术方案内容摘要:
8 膜端连接件 6 套 济南 版本:第 1版 超純水技術方案書 日期: 20201116 第 11 頁 共 22頁 序号 设备名称 设备规格 数量 备注 6. 9 压力容器 型号: 8040*5 材质:玻璃钢 6 条 济南 6. 10 流量计 40 立方 /小时 2 个 浙江 6. 11 低压压力表 型号: 0160Psi 10 块 上海 6. 12 高压压力表 型号: 0400Psi 2 套 上海 6. 13 低压压力控制开关 型号: 0100Psi 1 套 台湾 6. 14 高压压力控制开关 型号: 0400Psi 1 套 台湾 6. 15 在线电导率仪 CM330 3 套 上海 6. 16 设备机架 材质: 304 1 套 本厂 6. 17 高压管道、管件 材质:不锈钢 1 批 佛山 6. 18 低压管道、管件 材质: U— PVC 1 批 联塑 6. 19 自控系统 1 套 6. 19. 1 控制器 PLC 1 套 西门子 6. 19. 2 相关电器件 1 套 西门子 6. 19. 3 变频器 37KW 2 个 阿尔法 30KW 4 个 阿尔法 6. 20 压力传感器 1 套 台湾 6. 21 流量传感器 1 套 台湾 6. 22 电控箱 碳钢 2 套 本厂 6. 23 加药机 060 升 /小时 3 套 美国 EDI 系统 : EDI 装置:连续电除盐( EDI, Electrodeionization 或 CDI, Continuous Electrode ionization),是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。 此过程离子交换树脂不需要用酸和碱再生。 这一新技术可以代替传统的离子交换 ( DI )装置,生产出电阻率高达 18 MΩcm 的超纯水。 不需要酸碱化学试剂来再生,出水水质稳定,模块能耗少,节约运行费用,容易实现在整体式的模块排列,重量轻,结构紧凑。 EDI 优点:与传统离子交换( DI)相比, EDI 所具有的优点: EDI 无需化学再生 ,节省酸和碱 EDI 可以连续运行 提供稳定的水质 操作管理方便,劳动强度小 运行费用低 利用反渗透技术进行一次除盐,再用 EDI 技术进行二次除盐就可以彻底使纯水制造过程连续化避免 版本:第 1版 超純水技術方案書 日期: 20201116 第 12 頁 共 22頁 使用酸碱再生。 因此, EDI 技术给水处理技术带来了革命性的进步。 EDI 过程:一般自然水源中存在钠、钙、镁、氯化物、硝酸盐、碳酸氢盐等溶解物。 这些化合物由带负电荷的阴离子和带正电荷的阳离子组成。 通过反渗透( RO)的处理, 95%99%以上的离子可以被去除。 RO 纯水( EDI 给水)电阻率的一般范围是 cm,即电导率的范围 为 201μS/cm。 根据应用的情况,去离子水电阻率的范围一般为 518 MΩcm。 另外,原水中也可能包括其它微量元素、溶解的气体(例如 CO2)和一些弱电解质(例如硼,二氧化硅),这些杂质在工业除盐水中必须被除掉。 但是反渗透过程对于这些杂质的清除效果较差。 因此, EDI 的作用就是通过除去电解质 (包括弱电介质 )的过程,将水的电阻率从 cm 提高到 518 MΩcm。 图 1 表示了 EDI 的工作过程。 在图中,离子交换膜用竖线表示,并标明它们允许通过的离子种类。 这些离子交换膜是不允许水穿过的,因此,它们可以隔绝淡水和浓水水流。 离子交换膜和离子交换树脂的工作原理相近,可以选择性地透过离子,其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子透过;而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子透过。 在一对阴阳离图 1 EDI 除盐过程示意图 () 负极 (+) 正极 给水 Cl Cl OH A C 极水 Cl, Na+ 产 品 水 给水 Cl Cl OH A H+ Na+ Na+ C 给水 Cl Cl OH A C H+ Na+ Na+ Na+ Na+ H+ 极水 产 品 水 产 品 水 Cl, Na+ Cl, Na+ 版本:第 1版 超純水技術方案書 日期: 20201116 第 13 頁 共 22頁 子交换膜之间充填混合离子交换树脂就形成了一个 EDI 单元。 阴阳离子交换膜之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。 将一定数量的 EDI 单元罗列在一起,使阴离子交换膜和阳离子交换膜交替排列,在离子交换膜之间添加特殊的离子交换树脂,其形成的空间被称为浓水室。 在给定的直流 电压的推动下,在淡水室中,离子交换树脂中的阴阳离子分别向正、负极迁移,并透过阴阳离子交换膜进入浓水室,同时给水中的离子被离子交换树脂吸附而占据由于离子电迁移而留下的空位。 事实上离子的迁移和吸附是同时并连续发生的。 通过这样的过程,给水中的离子穿过离子交换膜进入到浓水室被去除而成为除盐水 带负电荷的阴离子(例如 OH、 Cl)被正极( +)吸引而通过阴离子交换膜,进入到邻近的浓水室。 此后这些离子在继续向正极迁移中遇到邻近的阳离子交换膜,而阳离子交换膜不允许阴离子通过,这些离子即被阻隔在浓水中。 淡水流中的阳离子(例如 Na+ 、 H+)以类似的方式被阻隔在浓水室。 在浓水室,透过阴阳膜的离子维持电中性。 EDI 组件电流量和离子迁移量成正比。 电流量由两部分组成,一部分源于被除去离子的迁移,另一部分源于水本身电离产生的 H+和 OH离子的迁移。 在 EDI 组件中存在较高的电压梯度,在其作用下,水会电解产生大量的 H+和 OH。 这些就地产生的 H+和 OH对离子交换树脂有连续再生的作用。 EDI 组件中的离子交换树脂可以分为两部分,一部分称作工作树脂,另一部分称作抛光树脂,二者的界限称为工作前沿。 工作树脂承担着除去大部分离子的任务,而抛光树脂则承担着去除弱电解质等较难清除离子的任务。 EDI 给水的预处理是 EDI 实现其最优性能和减少设备故障的首要条件。 给水里的污染物会对除盐组件有负面影响,增加维护量并降低膜组件的寿命。 原水水质分析及工艺确定 水质分析是整个系统设计的前提 ,是系统设计的主要依据,而从所提供的原水水质指标可以看出,所提供的资 料太少 ,水质分析项目是不够完整。 因此需要对水质进行全分析,以最终确认系统流程的可靠性。 主要需考虑地表水雨季进水的水质波动变化。 综合上述和工程实际情况 ,本项目提出以下工艺方案: 工艺方案: 版本:第 1版 超純水技術方案書 日期: 20201116 第 14 頁 共 22頁 原水箱→原水泵→ 絮凝剂加药 → 多介质过滤器 → 活性碳过滤器 → 阻垢加药 → PH加药调节 → 保安过滤器 → 超滤系统 → 一级高压泵 → 一级反渗透装置 → 中间水箱 → 二级高压泵 → 二级反渗透装置 → 纯水 水箱→增压 水泵→ 反渗透清洗装置 UV 装置→ 精密滤器 → EDI 设备 → 氮封水箱 → 变频水泵 → TOC 脱除器 →抛光混床→ 精密滤器 → 用水点 主要。25超纯水(二级roedi)项目技术方案
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