Sep 07, 2024

Hver er munurinn á EDI og CEDI tækni?

Skildu eftir skilaboð

 

1. Skilgreining á EDI og CEDI

EDI: fullt nafn Rafafjónun, ensk þýðing á rafafjónun, einnig þekkt sem samfelld rafafjónunartækni.

Í meginatriðum samþættir það rafskilunartækni og jónaskiptatækni. Með sértæku gegndræpi katjóna og anjóna með katjóna- og anjónahimnum og skiptingum á jónum í vatni með jónaskiptakvoða, næst stefnustýrð flæði jóna í vatni undir virkni rafsviða, þannig að ná djúphreinsun og afsöltun vatns, og stöðugt að endurnýja hlaðna plastefnið í gegnum vetnisjónir og hýdroxíðjónir framleiddar með rafgreiningu vatns.

 

CEDI: fullt nafn Continuous Electrodeionization, ensk þýðing á stöðugri raf-afjónunartækni.

 

Grundvallarreglan þess er svipuð og EDI, en ólíkt almennu EDI, fyllir CEDI einnig jónaskiptaresín í þétta vatnshólfinu (jafnvel öfgavatnshólfinu).

 

Byggt á ofangreindum mun, þarf CEDI ekki einbeitt vatnsflæði (ekki endurnýtingarferli bakflæðisframhliðarferlisins) og er endurbætt útgáfa af EDI.

 

2. Mismunur á EDI og CEDI kerfum

Af ofangreindum grunnskilgreiningum getum við komist að því að uppbygging EDI og CEDI er í grundvallaratriðum þau sömu, nema fyllingin á þétta vatnshólfinu og öfgavatnshólfinu (ekki allt CEDI). Tæknin byggir í meginatriðum á rafskilun og jónaskiptatækni.

 

Grunnbygging EDI og CEDI er í raun sú sama og rafskilunar (ED), með hópum af ferskvatnshólfum og þéttvatnshólfum raðað í miðjuna og öfgavatnshólf á hvorri hlið.

 

Meðal þeirra fyllir EDI kerfið aðallega jónaskipta plastefni í ferskvatnshólfinu til að ljúka afsöltun og endurnýjun. Uppbyggingin er sem hér segir:

 

CEDI fyllir ekki aðeins jónaskipta plastefni í ferskvatnshólfinu, heldur einnig í þétta vatnshólfinu og jafnvel skautvatnshólfinu (almennt þekkt sem plastefni fullfyllingartækni).

 

Byggt á ofangreindum mun á uppbyggingu EDI og CEDI, er munurinn á þessu tvennu dreginn stuttlega saman sem hér segir:

  EDI kerfi CEDI kerfi CEDI kerfi
Dæmigerð röð E-CELL-MK röð (Suez/Veolia) E-CELL-3X röð (Suez/Veolia) ionpure-LXM röð (Yihua, áður Siemens)
Þétt vatnshólf Fyllt með hreinsuðu salti (háhreint NaCl), viðnám himnuhópsins minnkar með því að dreifa saltvatni; leiðni þétts vatns er á milli 200-400μs/cm Fyllt með jónaskipta plastefni, viðnám himnuhópsins minnkar með jónaskiptum og óþarfa vatnsflæði er ekki krafist; leiðni þétts vatns er á milli 20-100μs/cm Fyllt með jónaskipta plastefni, er viðnámsgildi himnahópsins minnkað með jónaskiptum og óþjappað vatnsflæði er ekki krafist; þétt vatnsleiðni er á milli 20-100μs/cm
Stöng vatnshólf 1-2% af skautvatninu er losað; skautskautsvatnið framleiðir klór og bakskautskautsvatnið framleiðir vetni og súrefni. Það er vatnsrennsli í stöng; skautskautsvatnið framleiðir klór og bakskautskautsvatnið framleiðir vetni og súrefni. Það er engin stöng vatnsrennsli
Leiðsla 6 inntak og úttak (hreint vatnshólf, þétt vatnshólf, stöngvatnshólf); óblandaða vatnshólfið þarf hringrásardælu til að fara aftur 5 inntak og úttak (ferskvatnshólfið og stöngvatnshólfið deila inntakinu); óblandaða vatnshólfið þarf ekki hringrásardælu til að fara aftur 4 inntak og úttak; óblandaða vatnshólfið þarf ekki hringrásardælu til að fara aftur
Endurvinnsla Þétt vatn fer aftur í formeðferðarvatnstankinn; safna þarf staurvatninu og vinna það eða losa það í gegnum opna leiðslu Þétt vatn fer aftur í formeðferðarvatnsgeyminn eða millivatnsgeyminn; safna þarf staurvatninu og vinna það eða losa það í gegnum opna leiðslu Kjarnfóður fer aftur í formeðferðartankinn eða millitankinn (tveggja þrepa RO kerfi, aftur í fyrsta þrepa RO tankinn er einnig möguleg)
Aðrir Sameiginleg afleining, bilun í einni einingu er auðvelt að valda lokun kerfisins, PLC forritastýring er nauðsynleg. Óháð rafmagnseining, bilun í köfnunarefniseiningum hefur ekki áhrif á rekstur þeirra eininga sem eftir eru, forritastýring er einföld. Óháð rafmagnseining, bilun í köfnunarefniseiningum hefur ekki áhrif á rekstur þeirra eininga sem eftir eru, forritastýring er einföld.

 

Reyndar, frá fullu enska nafni, geturðu komist að því að aðskilnaðarmörkin milli EDI og CEDI eru í raun mjög óljós.

 

Hugmyndin um CEDI sjálft hefur viðskiptalega þýðingu (ionpure er upphafsmaður EDI tæknibeitingar árið 1987, en síðar er markaðshlutdeildin mun minni en E-frumu röð Suez).

 

Tæknin í LXM seríunni er vissulega betri en MK seríurnar (þykkni circulation), en verð hennar er líka tiltölulega hátt. Til að endurspegla samsvarandi tæknilega bilið varð nafnið CEDI til og Continuous var bætt við fyrir rafafjónun til að endurspegla þægilegra og samfellda hlutverkið.

 

Hins vegar eru auglýsingaáhrifin augljóslega ekki eins góð og Siemens (móðurfélag ionpure) bjóst við. Allir eru vanir því, svo fáir gera greinarmun á þessu tvennu. Fyrir utan örlítið erfiða uppsetningu er nánast enginn munur á vatnsgæðum og kostnaður keppinautarins er meiri.

 

Með tímanum hefur nafn CEDI jafnvel verið tileinkað. Það er aðeins EDI ferli í heiminum og fáir munu leggja áherslu á muninn á CEDI og EDI tækni. Enginn segir að EDI ferlið í vatnsmeðferðartækni sé örugglega ekki CEDI tækni, og fáir munu sérstaklega gefa til kynna að það sé CEDI tækni.

 

Síðar setti E-CELL á markað þriðju kynslóðar -3X röð EDI einingu, sem fyllti einnig óblandaða vatnshólfið með plastefni, en ekki skautvatnshólfið með plastefni. Menn lögðu ekki áherslu á að um CEDI tækni væri að ræða, heldur aðeins að þeir væru aðallega notaðir til stöðugrar afsöltunar iðnaðar.

 

Á þessari stundu er hjartað í mér ruglað. Strangt til tekið er -3X röðin án efa framför á MK seríunni, en ef hún er byggð á skilgreiningunni á CEDI sem ionpure kynnti er augljóslega enn munur.

 

3. Áhrifaþættir og eftirlitsráðstafanir EDI/CEDI

 

1. Áhrif inntaksvatnsleiðni

Undir sama rekstrarstraumi, þegar leiðni hrávatnsins eykst, minnkar EDI fjarlægingarhraði veikra raflausna og leiðni frárennslisvatnsins eykst einnig.

 

Ef leiðni hrávatns er lítil er jónainnihaldið einnig lágt og lítill styrkur jóna gerir rafkraftshallann sem myndast á yfirborði plastefnisins og himnunnar í ferskvatnshólfinu einnig stór, sem leiðir til aukins vatnsstigs. sundrun, aukningu á takmörkunarstraumi og mikill fjöldi H+ og OH-, þannig að endurnýjunaráhrif anjóna- og katjónaskiptaresinsins sem fyllt er í ferskvatnshólfið eru góð.

 

Þess vegna er nauðsynlegt að stjórna leiðni inntaksvatns þannig að leiðni EDI inntaksvatns sé minni en 40us/cm, sem getur tryggt hæfa frárennslisvatnsleiðni og fjarlægingu veikra raflausna.

 

2. Áhrif vinnuspennu og straums

Eftir því sem vinnustraumurinn eykst halda vatnsgæði framleidda vatnsins áfram að batna.

 

Hins vegar, ef straumurinn er aukinn eftir að hámarki er náð, vegna of mikils magns af H+ og OH- jónum sem myndast við vatnsjónun, auk þess að vera notað til endurnýjunar plastefnis, virkar mikill fjöldi umframjóna sem burðarjónir fyrir leiðni. Á sama tíma, vegna uppsöfnunar og stíflu á miklum fjölda burðarjóna meðan á hreyfingu stendur, á sér stað jafnvel öfug dreifing, sem leiðir til lækkunar á gæðum framleiddu vatns.

 

Þess vegna er nauðsynlegt að velja viðeigandi vinnuspennu og straum.

 

3. Áhrif grugg- og mengunarstuðuls (SDI)

Vatnsframleiðslurás EDI-hlutans er fyllt með jónaskiptaresíni. Of mikið grugg og mengunarstuðull mun loka fyrir rásina, sem veldur því að þrýstingsmunur kerfisins eykst og vatnsframleiðsla minnkar.

 

Þess vegna er viðeigandi formeðferð nauðsynleg og RO frárennsli uppfyllir almennt kröfur um EDI inntak.

 

4. Áhrif hörku

Ef afgangshörku inntaksvatnsins í EDI er of mikil, mun það valda kölkun á himnuyfirborði þétta vatnsrásarinnar, draga úr þéttri vatnsrennsli, draga úr viðnám framleidda vatnsins, hafa áhrif á vatnsgæði vatnsins. framleitt vatn, og í alvarlegum tilfellum, stífla þétt vatns- og skautvatnsrennslisrásir íhlutans, sem veldur því að íhluturinn eyðileggst vegna innri hitunar.

 

Hægt er að sameina CO2 fjarlægingu til að mýkja RO inntaksvatnið og bæta við basa; þegar saltinnihald inntaksvatnsins er hátt er hægt að bæta við fyrsta stigs RO eða nanósíun ásamt afsöltun til að stilla hörku.

 

5. Áhrif TOC (heildar lífræns kolefnis)

Ef lífrænt innihald inntaksvatnsins er of hátt mun það valda lífrænni mengun á plastefninu og sértæku gegndræpi himnunnar, sem leiðir til hækkunar á rekstrarspennu kerfisins og lækkunar á gæðum framleidda vatnsins. Á sama tíma er líka auðvelt að mynda lífræn kvoðuefni í óblandaðri vatnsrásinni og loka rásinni.

 

Þess vegna, þegar meðhöndlað er, er hægt að sameina það við aðrar vísitölukröfur til að bæta við fyrsta þrepi R0 til að uppfylla kröfurnar.

 

6. Áhrif málmjóna eins og Fe og Mn

Málmjónir eins og Fe og Mn geta valdið "eitrun" á plastefninu, og málm "eitrun" plastefnisins getur valdið hraðri versnun á gæðum EDI frárennslisvatns, sérstaklega hraðri lækkun á hraða kísils. Að auki geta oxunarhvataáhrif breytilegra gildismálma á jónaskiptaresín valdið varanlegum skaða á plastefninu.

 

Almennt séð er Fe af EDI inntaksvatni stjórnað þannig að það sé minna en 0,01 mg/L meðan á notkun stendur.

 

7. Áhrif CO2 í aðrennslisvatnið

HCO3- sem myndast af CO2 í innstreymisvatninu er veikur raflausn, sem getur auðveldlega komist inn í jónaskiptaresínlagið og valdið því að vatnsgæði framleidda vatnsins versna.

 

Það er hægt að fjarlægja það með afgasunarturni áður en vatnið fer inn.

 

8. Áhrif heildaranjónainnihalds (TEA)

Hátt TEA mun draga úr viðnám EDI framleitt vatns, eða krefjast aukningar á EDI rekstrarstraumi, og of mikill rekstrarstraumur mun leiða til aukningar á kerfisstraumi og aukningar á afgangsklórstyrk rafskautsvatnsins (CEDI hefur ekki afgangsklórvandamál, en alhliða áhrif óhóflegs TEA á kerfið eru hlutlægt til staðar Á rafeindasviðinu er CEDI ferli oft fylgt eftir með sterku basískum anjónaskiptaresínferli), sem er ekki gott fyrir endingu rafskautsins. himna.

 

Auk ofangreindra 8 áhrifaþátta hafa áhrif hitastigs, pH gildi, SiO2 og oxíð einnig áhrif á virkni EDI kerfisins.

Hringdu í okkur