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EDI设备与离子交换设备的比较

日 期: 11-12-15 06:31:03       所属栏目: EDI模块,整流电源       来 源:        人 气: 

EDI设备与离子交换设备的比较
1.       电厂除盐技术及工艺
火力发电厂是依靠水作为传递能量的介质而进行发电的,也是依靠水作为冷却介质来完成热量交换工作的,因而水在火力发电厂中起着十分重要的作用。如果水质不良,会在锅炉受热金属面上形成水垢,使锅炉金属发生腐蚀和恶化蒸汽品质,涉及到锅炉的安全、经济、稳定运行,所以使用合格的水,是锅炉能够安全、经济、可靠、稳定运行的保证。
对于电厂化学水处理系统传统的处理工艺一般为预处理+复床(一级除盐)+混床(二级除盐)+后处理。20世纪70年代以来随着膜技术的发展与推广,反渗透技术以其优良的技术性能逐渐取代了复床除盐工艺。但,由于反渗透设备出水电阻率较低,对于电厂化学水处理系统二级除盐是必要的。迄今为止,二级除盐技术多采用混床离子交换器。近几年兴起的EDI设备由于其技术优势,正在逐渐取代混床离子交换器。
2.       离子交换和EDI的技术特点
一直以来混床基本上是所有电厂化学水处理系统的必不可少的工艺,其具有技术可靠、投资较低的特点,但其缺点是工作过程中需要周期性再生、再生时需用酸碱等化学药品、有酸碱废液的排放、操作较复杂、难以实现全自动化控制等。由于现代化企业对运行成本、环保和高自动化的要求,混床工艺已越来越不适应现代化企业的发展要求。
EDI(连续电再生除盐工艺)技术是将电渗析与混床相结合的新技术,其特点是无需酸碱再生,出水连续稳定,操作简单,易实现全自动化控制等。因此EDI技术在世界范围内得到广泛的应用。
EDI技术的产业化始于1986年,是世界上目前最为先进并相当成熟的二级除盐技术。混合离子交换器出现于20世纪40年代,是相当落后的技术。随着EDI技术的发展和被认识,混床离子交换器在技术上表现出的明显劣势逐渐被EDI取代。特别是在环保方面,EDI更是有着无法比拟的优势。
3.       EDI设备价格
由于EDI的技术含量较高,因此目前其膜堆价格较高。但是,随着其生产批量的增加其价格毫无疑问地呈下降趋势。可以预期,在3-5年后的EDI膜堆的价格可能是现在价格的1/3-1/2。那时更换膜堆的成本将大幅度下降。另外设备占用厂房空间要比混合离子交换器小得多。目前,EDI设备成本比复床+混床设备成本略低,与全自动复床的价格相当,比手动混床要高。
4.       EDI设备给水水质要求
作为二级除盐设备,EDI要求反渗透设备为一级除盐设备。为了保证EDI设备出水电阻率15MW.cm(电导率£0.067us/cm),EDI给水的给水总可交换阴离子(TEA)要求为小于等于25ppm。当纯水要求低于15MW.cm时,给水要求还可以适当放宽。
EDI给水的硬度要求为小于等于0.5mg/L(利用率90%),而单级反渗透设备产品水的硬度常常不能满足这一要求。这一问题可以通过对反渗透纯水软化的方法解决。值得注意的是由于反渗透纯水硬度已经相当低,对其软化的成本也很低。
5.       EDI膜堆的质量标准
与其它产品一样,不同生产厂制造的EDI设备质量也不同。质量可靠的EDI设备产品水电阻率15MW.cm(电导率£0.067us/cm)。市场上大部分厂家生产的EDI膜堆质量都有保证,但是个别厂家生产有的EDI产品初始产品水电阻率仅为4-5MW.cm(电导率£0.25us/cm)左右,并且经过1-3个月运行后产品水的电阻率降至1-3MW.cm左右,运行3-6个月后,产品水电阻率降至1MW.cm以下。这种现象证明其EDI膜块本身存在明显技术问题,因此产品水质量无法保证。
6.       EDI是清除二氧化硅的有效方法
发电厂补给水中SiO2含量非常重要,而研究表明EDI设备只有在产品水电导率

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