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在edi组件中存有较高的工作电压梯度方向,在其功效下,水就会电解法造成很多的h 和oh-。这种就地造成的h 和oh-对离子交换树脂开展持续再造。
edi阻件中的离子交换树脂能够 分成两一部分,一部分称之为工作中树脂,另一部分称之为打磨抛光树脂,二者的界线称之为工作中较前沿。工作中树脂关键起导电性功效,而打磨抛光树脂在持续互换和被持续再造。工作中树脂担负着去除绝大多数正离子的每日任务,而打磨抛光树脂则担负着除去象弱电解质等较难消除的正离子的每日任务。
edi给排水的预备处理是edi完成其较优性能和降低机器设备常见故障的主要的标准。给排水里的污染物会对除盐组件有不良影响,提升维护保养量并降低膜组件的使用寿命。
1.4污染物对除盐实际效果的危害
对edi危害很大的污染物包含强度(钙、镁)、有机化合物、固态悬浮固体、调价金属离子(铁、锰)、还原剂(氯,活性氧)和二氧化碳(co2)及其病菌。设计方案ro/edi系统软件时要在edi的预备处理全过程祛除这种污染物。给水里这种污染物的浓度值限定见3.2节。在预备处理中降低这种污染物的浓度值能够 提升 edi特性。其他相关edi设计方案对策将在产品说明书其他一部分详细描述。
氯和活性氧会空气氧化离子交换树脂和离子交换膜,造成edi组件作用降低。空气氧化还会继续使toc成分持续上升,环境污染离子交换树脂和膜,降低正离子转移速率。此外,化学作用促使树脂裂开,根据组件的工作压力损害将提升。铁和其他的调价金属离子可对树脂空气氧化起催化反应,永久性地降低树脂和膜的特性。
强度能在ro反渗透和edi模块中造成积垢。积垢一般在浓水室膜的表层产生,该点ph值较高。这时,浓水进水和出水量间的压差提升,电总流量降低。坎贝尔?组件设计方案采用了防止积垢的对策。但是,使入水的硬度降至较少可能增加清理周期时间而且提升 edi系统软件水的使用率。悬浮固体和胶体溶液会造成膜和树脂的环境污染和阻塞,树脂空隙的阻塞造成 edi组件的工作压力损害提升。
有机化合物被吸引住到树脂和膜的表层造成 其被环境污染,促使被环境污染的膜和树脂转移正离子的高效率降低,膜堆电阻器将提升。
二氧化碳有二种实际效果。较先,co32-和ca2 、mg2 产生硫化物类积垢,这类垢的产生与给排水的离子浓度和ph相关。次之,因为co2的正电荷与ph值相关,并且被ro和edi的除去都取决于其正电荷,因而它的除去高效率是转变的。即便较低的co2都能明显地降低商品水的电阻率。
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