㈠ EDI超純水設備怎麼維護
一、edi 水處理設備預處理的保養與維護
預處理部分主要有砂濾器、碳濾器、軟化器。博洋環保在預處理部分一般採用手動多路閥,此款多路閥操作簡便,易學易用。砂濾器和碳濾器在使用了一段時間之後,沙碳的表層會積累一些泥沙雜質膠質等較大的顆粒物,那麼我們建議,在設備使用15-30天就應該對砂濾器和碳濾器進行反沖洗,將沙層和碳層表面的雜質沖出,以提高過濾效果。軟化器的功用主要是以離子置換的原理降低水的硬度,因此隨著使用時間的延長,陽樹脂的軟化能力也逐漸降低,需要用NaCl進行再生。
二、edi超純水裝置精密過濾器部分的保養
精密過濾器是反滲透膜前的一個重要部件。通常我們會在精密過濾器的前後各裝一個壓力表,當壓力差在0.7-1之間就應該更換pp濾芯。
三、edi水處理設備反滲透部分的保養與維護
反滲透膜作為整套系統里一個非常重要的部件,更要更加細心的維護。在設計反滲透系統的時候,應該具備自動沖洗功能。在沖洗的時候,壓力應該不高於3公斤,流速較快。以沖走膜片表面的污物。博洋環保生產的設備,具備了以上功能,可自動定時自動沖洗,也可手動沖洗。另外,還應安排專人觀察和記錄個儀表的數值。
㈡ 為什麼超純水設備EDI的電壓會不斷升高,有400伏,之前只有50V左右。到底離子交換樹脂出了什麼問題
首先要說明的是EDI系統隨著運行時間的延長,電壓是會逐步升高的。一般電壓超過600伏的時候,就應該停用檢修維護,因為模塊因高電壓而發熱,將樹脂燒壞。
引起電壓不斷升高的原因:
1)如果一開始投用,短時間內就出現電壓快速升高的現象,那麼你首先得去檢查樹脂的裝填量是否到位,如果裝填量不夠,那麼就會出現空穴,會出現電壓不斷升高,而電流卻沒有的現象;
2)如果是長時間使用後出現電壓不斷升高,原因一般是因為電離水對樹脂的再生速度與樹脂交換離子釋放的速度不能同步,可以理解為水電離生成的H+與OH-沒來得及再生失效態的樹脂引起的。
3)國產EDI和進口EDI系統的區別就是國產設備的運行時間較短,出水指標偏低而且不夠穩定。維護周期比進口設備要提前。
(2)edi維護擴展閱讀:
EDI模塊的污染主要分為硬度、金屬氧化物、有機物和生物污染四種。若發現EDI模塊壓差增大、產水,濃水或極化水流量減小、電壓增大或產水水質降低,則預示著EDI模塊可能產生了污染。
產水電阻率低原因分析
1、可以分析如下運行情況:各模塊的平均電流;各模塊的實際電流;淡水室和濃水室的壓力;流量過低;運行情況隨時間變化的趨勢。
2、可以分析檢測儀表:電極常數;校驗;溫度補償;探頭接線;儀表接地;取樣流經探頭的流量太小而導致取樣很差。
3、可以分析進水以下參數:電導率;pH;CO2;硅含量;硬度;檢查反滲透設備情況;對水質作實驗室分析。
產水電導率大於進水電導率原因
1、一個或多個模塊電極反向:濃水室反向進入淡水室;立即停止EDI系統運,並檢測原因。
2、濃水室壓力大於淡水室壓力。
3、電流增加,產水水質反而下降原因。
㈢ edi模塊大概壽命多長
edi使用壽命
一般說來,在水質符合設備預處理要求且設備各項指標運行穩定的情況下,正常一台edi設備是可以使用2-3年的時間的。如果設備在使用過程中產水量低於80%時,要考慮對edi模塊進行維修,如果維修後還是達不到產水量,就需要進行更換了。
如何延長edi使用壽命
1.進水水質中的離子含量不能太多,過多的升空離子使得除鹽效果適得其反。
2.設備運行時施加的直流電壓必須達到銘牌規定數值,否則容易引起設備損壞。
3.進水水質中的氯含量不能太高。
4.進水中不能含有容易造成EDI堵塞的有機物等大顆粒雜質。
EDI膜堆通常需要更換哪些配件
1. 離子交換樹脂,離子交換樹脂是EDI膜堆除鹽的關鍵因素,如果樹脂發生損壞,整個設備都無法正常運行。
2. 電源,EDI膜堆和電源可以成套購買,也可以分開購買,相對於膜堆來說,電源更容易損壞,更換頻率也較高。
3. 連接水管,如果水處理系統使用的是鐵制水管,水管在長期使用找那個有可能生銹腐蝕,需要及時進行清洗更換。
如何延長EDI膜堆更換頻率
1.提高EDI膜堆進水水質,EDI給水的預處理吵畢瞎是EDI實現其最優性能和減少設備故障的首要條件。給水裡的污染物會對EDI除鹽組件造成負面影響,必然會增加維護量,降低膜組件的使用壽命,縮短更換頻率。
2.EDI膜堆系統設計合理,EDI正常運行靠的是模塊內部各膜室之間的離子交換,如果EDI膜堆系統設計不合理,就會降低離子交換效率,降低EDI膜堆使用壽命,EDI膜堆更換也會更加頻繁。
3.增加EDI膜堆系統保護措施,為了保護EDI組件,延長EDI膜堆更換頻率,一些系統保護是必需的。最關鍵的保護是當水流量過低時,要斷數殲電停機,否則會對EDI組件造成致命的損壞。
4.正確的清洗方法。在給EDI膜堆進行清洗時,要使用合適的殺菌劑和清洗劑,清洗完畢後要測試出水PH值。
㈣ EDI標準是什麼
除 EDI W3C之外 還有
SOAP WSDL UDDI 標准
㈤ EDI超純水設備模塊出現故障的原因有哪些
1.EDI模塊在長期在大電流小流量的情況下運行,導致積聚的熱量不能夠散發,專而造成EDI接近兩極的屬膜片發熱變形,濃水壓差增大,影響產水水質與水量;
2.EDI模塊長期沒有保養,膜片和通道結垢,進出水壓差增大,也會造成產水水質下降,電壓上升,電流不能調節,導致最後無法使用;
3.當EDI設備停機時,沒有對EDI模塊進行採取保護措施,以及運行過程長期不做保養,導致EDI的膜片和通道滋生有機物,進出水壓差增大,造成產水水質下降,電壓上升,電流無法調節,最終無法使用;
4.EDI模塊系統手動運行時,在缺水狀態下加電,直接導致膜片和樹脂的發熱碳化,清洗無效,無法使用;
5.在清洗過程中,採用的清洗、消毒葯劑,而導致EDI樹脂損壞和破碎,進出水壓差增大,造成產水水質和水量全部下降;
6.電流電壓超出額定值或人為誤操作,系統維護管理不當,沒有遵守EDI模塊的使用條件;
7.EDI進水前無精密過濾器,直接導致異物堵塞EDI通道,進出水壓差增大,造成產水水量嚴重下降,清洗無效。
㈥ EDI系統在製取超純水中是怎樣工作的
在過去的二十多年,反滲透已經在工業上被接受,用來代替陽床和陰床,現在EDI系統也在精製領域代替了混床,與反滲透一起,EDI系統將提供一個連續運行的、無化學處理的系統。
EDI的工作流程:
EDI模塊(膜堆)是EDI工作的核心。一個簡單的EDI膜堆主要由兩個電性相反的電極和多個模塊單元對組成,一個膜單元對由一個填滿陽離子和陰離子交換樹脂的淡水室(D-室)、一個陽膜、一個濃水室(C-室)組成。EDI膜堆包含多個膜單元堆。在每個膜堆的內部有兩個帶有600V電壓的電極,這是通過每個膜堆必需的電壓。正極帶正電壓,負極帶負電壓,電流在正極和負極之間通過30個膜單元。
㈦ 超純水系統的EDI系統初次啟動有哪些注意事項
EDI超純水設備的注意事項:
1、初次啟動
正確的EDI超純水設備啟動對於准備將EDI投入正常運行操作和防止EDI模塊由於流量過大,水錘或電流過載而損壞是非常必要的。遵守以下程序也能有助於保證系統處於系統設計參數下運行從而獲得符合設計要求的產水。對於系統的啟動運行,首次系統運行的數據是一個重要的組成部分。在啟動EDI系統之前,RO系統, EDI模塊的安裝,儀表的校正工作,其他系統的檢查都應當已經完成。接下來是推薦的EDI系統啟動程序;
2、EDI啟動程序
在將管路連接至CEDI之前,請先確認所有前級預處理設備和管路已符合清潔要求。
確保所有連接至CEDI模塊的管路連接正確, 管路已符合清潔要求。
檢查所有相關的手動閥門處於正確的位置和開啟/關閉狀態。進水閥、產水閥、超純水箱進水閥和濃水流量控制閥處於完全開啟狀態。
在沖洗過程中,檢查所有管路連接和閥門,確保無泄漏。如果必要的話,鎖緊連接部分。
確認CEDI模塊至電源供電模塊的接線正確。
啟動RO產水輸送泵。調節閥門開度至設計流量和設計壓力。檢查設計回收率和實際回收率。一直注意檢查系統壓力,同時確保系統運行壓力不超過模塊的最高運行壓力極限。
在設計流量下,調節閥門直至產水壓力比濃水排放壓力高2-5psig。重復以上步驟,直至系統運行符合設計產水量和濃水流量。計算系統回收率,與設計值比較。
開啟模塊電源開關,緩慢調節顯示板直流電源至需要數值。注意觀察出水水質。
記錄所有運行數據。
測試所有流量限位開關和相關連鎖動作。確保當濃水循環流量不足時,EDI供電模塊斷電。
繼續將CEDI處於循環狀態,直至產水指標達到要求。一旦EDI出水指標達標,將EDI產水閥(至後級水箱)打開,將EDI產水迴流閥(至RO水箱)關閉。再次確認產水壓力比濃水排放壓力高2-5psig。將系統運行值與設計值比較;在系統運行穩定後(水質和流量),在日常運行數據記錄表中記錄運行數據。將運行模式選定在自動模式。
在系統運行的第1周,定期檢查系統的運行情況以確保系統正常可靠的運行。
3、運行啟動
一旦EDI系統已經啟動,(實際上,EDI系統不可避免的會或多或少的停機和重啟動。)每次的停機和重啟動都意味著壓力和流量的變化,以及對EDI模塊的機械性沖擊。因此,系統的停機和重啟動的次數應當盡可能的少,以保證EDI系統的平穩運行。
在系統啟動之前和過程中的檢查應當作為一種日常工作進行,並且做好工作記錄。儀表的校正,報警,安全設備和管路泄漏性檢查也應當作為一種日常工作進行。
4、停機
將電流和電壓調至為0,關閉EDI模塊的供電電源。
停運反滲透產水輸送泵。
關閉每個EDI模塊的進水閥。
關閉EDI模塊的隔離閥
5、系統停機後的再次開機
將EDI系統閥門運行狀態處於EDI循環狀態;
啟動反滲透產水輸送泵;
按照EDI啟動程序逐項檢查,啟動EDI系統;
㈧ EDI去離子水設備的日常維護,怎麼做
運行數據記錄
EDI模塊系統記錄表應每天填寫,以便及早發現是否有可能會使保修失效或專對膜堆造成破壞的問題屬。在本章最後附有一張常用的記錄表。因為具體的儀器儀表可能會因安裝膜堆的系統不同而各異,因此本記錄表可能不適用於您所用的系統。系統手冊應包含有更適合您所用的系統的記錄表。但表中的粗體字項目必須填寫,以確保膜堆的保修有效。
定期維護
至少每六個月對膜堆進行一次下述檢測。
1.檢査膜堆是否有任何漏水的跡象。如有漏水,請査看檢修部分以尋求可能的解決方案
2.仔細檢査膜堆是否在隔板,電極板,或端板上留下鹽類沉積物。如有明顯的鹽類沉積物,請關閉電源,洗去膜堆上的鹽類沉積物。
警告:未能清除膜堆上的鹽類沉積物將導致膜堆或系統的損壞。
3.定期擰緊所有電力連接頭。
4.檢査膜堆螺栓的扭矩。
特殊性維護指南
EDI膜堆可能需要定期凊洗或消毒。清洗除去膜堆中的結垢及樹脂/膜上的污染物。
㈨ EDI運行中的主要影響因素有哪些
EDI系統與相當處理水量的混床相比,有較不的體積,它採用積木式結構,可依據場地的高度和窨靈活地構造。 模塊化的設計, 使EDI在生產工作時能方便維護。 RO+EDI實驗室超純水機應用領域: HPLC、TOC分析、原子吸收光譜、離子色譜分析、質量光譜分析、微量金屬測定、鑒定用溶量配製、微生物學分析、組織培養、樣品稀釋、鑒定用玻璃器皿洗滌、及TCEP和TCEI系列適用范圍、DNA測序、PCR和電泳、試管培養抗體製取等。分析EDI系統為一項新型的水處理技術,其系統特性和技術維護一直是人們予以研究的叫點,下面對EDI系統運行中的主要影響因素進行分析,包括進水,進水流量,電壓與電流,水的PH值,溫度及壓力的影響等。
1、進水電導率對脫鹽效果的影響:在保證其他條件不變的前提下,隨著原水電導率的上升,脫鹽效果變差。這是因為進水電導超過一定范圍後,模塊的工作區間往下移動,乃至再生區消失,工作區穿透,模塊內的填充樹脂大部分呈飽和失效狀態。同時水中的離子濃度增加,在電壓恆定不變的情況下,電流增加,從而電離水的過程減弱,相應的水電離出的H+,OH-減少,直接導致樹脂的再生變差。這樣,在進水水質變差的情況下,模塊會由弱電離子開始慢慢穿透,系統的電流會增加,因為在水的電離現象,在電壓恆定的情況下,電流的上升是非線性的。
2、進水流量的影響:進水流量與EDI系統的處理能力,進水水質以及進水壓力有關。在EDI系統產水能力恆定條件下,進水水質越差,模塊的單位處理負擔就越重,進水流量應當調節的越小。在模塊的啟動階段,應當注意瞬間流量過大時,會造成膜的穿孔。由於模塊中的電子流主要通過填充樹脂傳遞的,所以濃水電流在一定程度上,成了影響模塊中的電子流遷移的關鍵。在實際的試驗中可以發現,減少濃水的流量可以提高系統的電流,並且在一定程度上提高水質。但是濃水流量也並非越小越好,當濃水流量過小時會導致膜兩側濃度差更大,而形成濃差擴散,影響水質。另一方面,由於弱電離子Si及其離子態化合物的溶解度很小,所以容易在低流量的濃水中形成飽和,從而影響弱電離子的去除。根據現場試驗可以大致得到濃水流量一般為進水的5%—10%為宜。電極水的作用主要是給電極降溫和帶走電極表面產生的氣體。一般電極水的流量是進水的1%左右。當電極水過小時,不能及時帶走電極表面的氣體,會影響整個模塊的運行。
3、電壓和電流的影響:電壓的確定和模塊的設計有關,電壓是使離子遷移的動力,它使得離子從進水中遷移到濃水中,同時電壓也是電解水用於再生樹脂的關鍵。在規定范圍內如果電壓過低,會導致電解水減少,產生的H+和OH-離子不足以再生填充樹脂,同時電壓太低使得離子的遷移動力減弱,最終使模塊的工作區間下產水水質變差。如果電壓過高,就會電解出過剩的H+和OH-,使電流升高的同時也使離子極化和擴散加劇,導致產品水水質變差。電壓是否過高可以從電極出水中的氣泡多少加以判斷。最佳電壓范圍的確定主要由進水電導和濃水的流量決定,比如當進水電導變大,濃水的濃度也變大的情況下由於系統的電阻減少,所以系統的電壓也應當相應的下調。
㈩ EDI模塊維修的方法
深圳恆通源具有多年的EDI使用和售後服務經驗,擁有專用的EDI清洗再生設備、樹脂、陰版陽膜片、權陰陽極板等配件,對任何原因造成的EDI接頭斷裂、內部發熱燒壞、純水室污堵、濃水室積垢、背部漏水等造成的EDI水質下降等問題,我司進行修復後,再製造EDI產品的性能和質量均能達到甚至超過原品,而成本卻只有新品的40-60%,節能達到50%以上,節材40%以上。
1、根據用戶的數據和描述,制訂維修初步方案。
2、EDI模塊到廠後先上機檢測和清洗,如有必要進行拆解檢查,更換內部損壞的部件,包括極板,陰陽離子膜片,樹脂,隔板,接頭線,密封圈等損壞的材料。
3、維修完成後重新測試,48小時測試合格後出廠。
4、根據維修情況,協助客戶優化目前設備工藝和運行中存在的問題。
5、可以提供專用的清洗劑和完整的清洗保養維護方案。