離子交換純水系統(tǒng)是通過陰、陽離子交換樹脂對水中的各種陰、陽離子進行置換的一種傳統(tǒng)水處理工藝,陰、陽離子交換樹脂單獨或按不同比例進行搭配可組成離子交換陽床系統(tǒng),離子交換陰床系統(tǒng)及離子交換混床系統(tǒng),而混床系統(tǒng)又通常是用在反滲透等水處理工藝之后用來制取超純水,高純水的終端工藝,它是用來制備超純水、高純水不可替代的手段之一。
其出水電導率可低于0.2μS/cm以下,出水電阻率達到5MΩ.cm以上,根據(jù)不同的水質(zhì)及使用要求,出水電阻率可控制在5~18MΩ.cm之間。被廣泛應用在電子、離子交換樹脂系統(tǒng)、鍋爐補給水水等工及醫(yī)YY超純業(yè)超純水、高純水的制備上。

采用離子交換方法,可以把水中呈離子態(tài)的陽離子、陰離子去除,以氯化鈉(NaCl)代表水中無機鹽類,水質(zhì)除鹽的基本反應可以用下列方程式表達:
1、陽離子交換樹脂:R—H + Na+= R—Na + H+
2、陰離子交換樹脂:R—OH + Cl-= R—Cl + OH-
陽、陰離子交換樹脂總的反應式即可寫成: RH+ROH+NaCl——RNa+RCl+H2O
由此可看出,水中的NaCl已分別被樹脂上的H+和OH-所取代,而反應生成物只有H2O,故達到了去除水中鹽的作用。
去離子水的工藝大致可分為四種:
diyi種:預處理(即砂碳過濾器+精密過濾器)+反滲透+混床工藝
這種方法是目前采用Z多的,因為反滲透投資成本也不算高,可以去除90%以上的水中離子,剩下的離子再通過混床交換除去,這樣可使出水電導率:0.2左右。這樣是目前Z流行的方法。
第二種:采用陽陰離子交換樹脂取得的去離子水
一般通過之后,出水電導率可降到10us/cm以下,再經(jīng)過混床就可以達到0.2μs/cm以下了。但是這種方法做出來的水成本較高,而且顆粒雜質(zhì)太多,達不到理想的要求。
第三種:采用兩級反滲透方式
其流程如下:
自來水→多介質(zhì)過濾器→活性炭過濾器→軟化水器→中間水箱→低壓泵→精密過濾器→一級反滲透→PH調(diào)節(jié)→混合器→二級反滲透(反滲透膜表面帶正電荷)→純水箱→純水泵→微孔過濾器→用水點
第四種:前處理與第二種方法一樣使用反滲透
只是后面使用的混床采用EDI連續(xù)除鹽膜塊代替,這樣就不用酸堿再生樹脂,而是用電再生。這就徹底使整個過程無污染了,經(jīng)過處理后的水質(zhì)可達到:15M以上。但這這種方法的前期投資比較多,運行成本低。根據(jù)各公司的情況做適當?shù)耐顿Y。Z好不過了。 其流程如下
原水→多介質(zhì)過濾器→活性炭過濾器→軟化水器→中間水箱→低壓泵→PH值調(diào)節(jié)系統(tǒng)→GX混合器→精密過濾器→GX反滲透→中間水箱→EDI水泵→EDI系統(tǒng)→微孔過濾器→用水點
離子交換設(shè)備是傳統(tǒng)的去離子水設(shè)備,它的產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,造價相對較低。在以往的電廠鍋爐補給水都是采用陽床+陰床+混床處理工藝。
2010來,隨著反滲透、EDI等工藝的發(fā)展,離子交換設(shè)備操作復雜,不容易實現(xiàn)自動化,浪費酸堿,運行成本高等缺點更加突出,更多的應用于反滲透的深度處理。
小型的離子交換設(shè)備常采用有機玻璃交換柱,有利于觀察樹脂運行情況。如混合離子交換器再生分層是否充分,陽離子是否“中毒”等,樹脂損耗情況等。
大型的離子交換設(shè)備則采用碳鋼內(nèi)襯環(huán)氧樹脂或襯膠,中間預留可視裝置,以便于離子再生時在線觀測再生液水位狀況。
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