EDI(Електродейонизация) е технология за производство на чиста вода, която съчетава йонообменна технология, йонообменна мембранна технология и йонна електромиграционна технология. Той гениално комбинира технологии за електродиализа и йонообмен, като използва високо напрежение в двата края на електродите за преместване на заредени йони във водата и в комбинация с йонообменни смоли и мембрани от селективна смола за ускоряване на отстраняването на йони, като по този начин постига целта за пречистване на водата. По време на процеса на EDI обезсоляване йоните се отстраняват през йона-обменна мембрана под действието на електрическо поле. Междувременно, под действието на електрическо поле, водните молекули генерират водородни йони и хидроксидни йони, които непрекъснато регенерират йонообменната смола, за да я поддържат в оптимално състояние.
Представете факторите, които могат да повлияят на коагулационния ефект от пречистването на отпадъчни води
Поради сериозността на замърсяването на водата, много фабрики ще пречистват отпадъчните води, произведени по време на производствения процес, чрез интегрирано оборудване за пречистване на отпадъчни води, преди да ги изхвърлят до стандарта. Когато отпадъчните води се източат до нула, стартирайте и проверете внимателно веригата, за да се уверите, че окабеляването на контролния шкаф е правилно и че напрежението и токът отговарят на изискванията. Този контролен шкаф може едновременно да управлява една потопяема помпа за отпадни води и една нула-изпускателен вентилатор за отпадни води, а също така е оборудван с ръчни и автоматични системи за управление. Когато стартирате водната помпа, проверете дали има теч или засмукване в тръбопровода на водната помпа и дали има запушване.
Всички видове нула-изпускателното електрическо оборудване за отпадъчни води е оборудвано с късо съединение-верига и повече-носещи устройства, като в същото време се настройват светлинни индикатори, за да показват работното състояние на всяко електрическо оборудване.
2. Началото-включване, изключване и превключване на всички видове електрически съоръжения за нулево изпускане на отпадъчни води се свързват автоматично от програмируемия контролер според програмата. Междувременно има превключвател за автоматично и ръчно преобразуване на панела на контролния шкаф, който може да бъде превключен на ръчно управление, когато е необходимо.
3. Нулата-изпускателният вентилатор за отпадни води обикновено трябва да сменя маслото си веднъж на всеки шест месеца или така, за да се удължи експлоатационният живот на вентилатора.
Нулата-изпускателната помпа за отпадни води приема анти-запушване и анти-разкъсваща потопяема помпа за отпадни води. Управлението на помпата се осъществява от контролера за ниво на течността чрез откриване на нивото на течността в резервоара за отпадни води. Когато нивото на течността се покачи от ниско на високо и достигне нивото на работната вода, работещата помпа се включва. Ако нулата-нивото на изпускателната течност спада до предупредителното ниво на водата, работещата помпа се изключва. Когато стартирате вентилатора, проверете дали посоката на въртене е правилна. Обратното въртене е строго забранено
По време на работата на интегрираното оборудване за пречистване на отпадъчни води има няколко фактора, които влияят върху коагулационния ефект на пречистването на отпадъчни води, като факторите за влияние са различни. Основните включват вида, концентрацията и дозировката на коагуланта, условията на разбъркване по време на коагулационното третиране, стойността на PH, температурата и нейните промени и т.н. По-долу производителят на оборудване за пречистване на отпадъчни води ще представи конкретно кои фактори ще повлияят на коагулационния ефект от пречистването на отпадъчни води.
1. Вид и дозировка на коагуланта: Различните видове отпадъчни води трябва да се третират с различни овлажнители. Дозировката на коагуланта оказва значително влияние върху коагулационния ефект. Както прекомерните, така и недостатъчните количества ще доведат до дисперсия и стабилност на золните частици. Следователно оптималната дозировка трябва да се определи чрез експерименти. Най-общо казано, дозата на неорганичните коагуланти е сравнително висока, често достигайки няколкостотин до няколко хиляди mg/L, докато органично високо-молекулярните полимерни коагуланти се използват главно за подпомагане на коагулацията, с по-малка доза, обикновено около 1,0 mg/L и не повече от 25 mg/L най-много.
2. Влиянието на разбъркването и времето за реакция: След пълното разтваряне на определен коагулант, получените колоиди влизат в контакт с оригиналните колоиди и суспендирани твърди частици във водата, образувайки множество малки флокули. Този процес е известен още като смесване. Процесът на смесване изисква водният поток да генерира интензивна турбуленция, за да се смесят напълно химикалите с водата за относително кратък период от време. Обикновено се изисква времето за смесване да бъде от десетки секунди до 2 минути. Смесването обикновено се извършва чрез хидравлични или механични методи.