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纯水设备解读:电厂水处理中的EDI技术的应用方式分析

2019/5/26 12:58:31      点击:
上海水处理设备www.szxqhb.com】摘要 电厂的水处置问题D一直十分重要,电去离子技术(Electrodeionization,EDI技术在电厂中的应用,能够有效提高电厂水处理的效率,降低电厂水处理的本钱。文章介绍了电厂水处理EDI设备的关键技术,探究了EDI水处理的具体过程,结合电厂EDI技术对环境的影响,对电厂水处理中的EDI技术的应用方式进行分析。

关键词:电厂;水处理;EDI技术

1电厂水处理EDI主要技术分析

1.1EDI除盐过程

EDI除盐过程主要就是利用淡水室对废水中的有关杂质离子进行处置,即在淡水室中填充阴阳离子交换树脂,原水从淡水室进入后,阴阳树脂和杂质离子进行相互交换与迁移,通过交换反应去除废水中的有害物质,一般情况下,EDI技术的基本工作过程主要包括原水和树脂相互之间发生的离子交换、通入直流电后,水中的无机盐离子在阴阳膜和电场共同作用下发生的定向迁移、电解水产生氢离子和氢氧根使树脂再生三个方面,以达到连续除去废水中离子的目的

由于树脂、膜、水的界面在化学反应中会使溶液的浓度发生变化,纯水设备使得水分解为H+OH-这样就会造成废水的pH值变化,这种独特的环境中,废水中的碳酸、硅酸、等弱电解质在局部的pH值变化情况下发生电离反应,相应的反应方程为::HR=H++R-这样反应进行后,通过与直流电场相互配合,发生的离子就能够有效的被去除掉,所以,EDI设备中,强弱电解质都能够被高效的去除,对废水中的硼、CO296%以上的去除率,对硅元素也有90%~99%以上的去除率。

1.2电化学再生过程

利用渗析的极化过程中,由于在水溶液中会产生H+OH-使树脂在化学反应中进行电化学再生,这对水质的提升具有正面的影响,而在再生的过程中,如果不进行离子交换处置,就会造成水质变坏,这样就需要采用适宜的工作环境,才干达到提高水质的要求,采用EDI装置的离子交换树脂技术,可以有效的提高水质。具体的化学反应方程式如下,

1阳离子交换树脂所发生的化学反应为:

1.3EDI进水条件分析

EDI装置在电厂中得到广泛的应用,属于较为精细的水处理系统,水处理的过程中,必需要求进水有较高水质,才干满足处置的要求。一般情况下EDI对进水水质的要求具体如表1所示,主要采用RO作为火电厂的废水预脱盐软化处置设备。

1.4EDI出水水质控制

随着电厂的水处理EDI装置的不时发展,出水的水质也有了明显的提高,26℃时,EDI理论纯水电阻率为18.3MΩ·cm而且要求RO+混床产水电阻率要控制在一般为1018MΩ·cm也要求它二级RORO+RO产水电阻率控制在1516MΩ·cm以下,保证在正常运行时能够达到17MΩ·cm以上,可以达到达18MΩ·cm为最佳,并能够保证RO+EDI出水电阻率控制在1516MΩ·cm以上。EDI处置技术中,由于离子交换作用的参与,可以有效的去除水中的Ca2+或者Mg2+这样就能够有效的降低水处置过程中的硬度。因此,RO+EDI水处置过程中,不只可以提高处置的效率,完全可满足超临界、超超临界锅炉补给水的水质要求,而且出水水质平稳,具体的处置过程中不会出现传统的离子交换设备呈现的运行-失效-再生周期性变化的问题。

2电厂EDI技术对环境的影响

火电厂中应用EDI技术的利息比较低,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处置和污水排放等费用,也能够有效的对环境的污染进行控制,由于EDI产水率一般在81%95%之间,具体的废水处置过程中,不需要再生用水,具体的运行费用要明显的低于混床。而且,采用混床技术是依靠阳/阴离子交换树脂的交换作用对废水中的各种有害离子进行降解,树脂再生的过程中会产生大量的酸碱废液,容易对环境造成污染。同时采用混床还需解决药品推销和储存问题,对火电厂提出了较高的要求。而采用EDI技术在原理上与混床不同,通过电解水产生的H+OH-对淡水室中填充的阴阳树脂进行再生,整个工作流程中主要消耗电能,对其他物质的消耗较少。

EDI独特的工作流程,使它能够一边正常工作,一边进行树脂的电再生,这样就能够节约了大量人工和物质成本,便于实现整个流程的自动化控制,使废水处理的效率得到大幅度的提高。火电厂处置过程中,EDI如与RO配合,能够提高污水的处置效率,还可基本上解脱酸碱的使用,这样就能够完全消除处置过程中潜在污染隐患,颠覆了原有的老式水处理方式,纯水设备使耗水量、能耗、设备占地都大幅度减少。未来的发展中,RO+EDI膜法水处置工艺必将占据主导地位,成为重要的火电厂污水处置方法。

3EDI技术在电厂水处理中的应用

随着科学技术的不时发展,EDI技术也在不时完善幼稚,逐渐在电厂的水处理中得到广泛的应用。当前大部分电厂正在积极的探索EDI技术在电厂中更深层次的应用,而且在电厂水处置中已有大量胜利运行的实例,有利于EDI技术的推广,EDI正逐渐成为电厂水处理的核心装置。一般说来,EDI装置进水部分,原水在进入RO+EDI系统之前,需要经过合适的预处理。通常包括过滤、吸附、软化等,以提高的水的纯度,降低水的污染指数、硬度、游离氯离子等对膜正常运行起到危害作用的离子,这样才干够使RO膜得到有效的维护,从而提高EDI效率。

具体的处置工艺流程如下 原水板式过滤器活性炭过滤器保安过滤器→RO保安过滤器→EDI除盐水箱锅炉补给水,这样完成整个制水过程。进行处置的过程中,进水的水质得到明显的改善,可见,只要经过合理设计,就能有效的对火电厂的水处置进行有效的控制。EDI工艺的产水不但能达到基本的水处理要求,而且还大大高于火电厂锅炉补给水水质要求指标,同时还降低了水处理的本钱,一种优良的锅炉补给水生产工艺。

4结语

总之,EDI独特的技术特点使得它电厂中的应用前景十分广泛,将EDIRO配合一起使用,使得电厂水处理的效果更加明显。由于EDI装置对进水水质要求较高,因此,要能够根据具体的情况,加强其预处理的合理设计,提高水处理的效率。另外,EDI出水水质还与系统的电压密切相关,通过提高膜堆的操作电压,可得到更高质量的纯水。处置的过程中,应保持EDI适当的电压下运行,电压不能太高;二级RORO+RO产水电阻率保持在18MΩ·cm左右为最佳。

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