【摘 要】
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对电去离子(Electrodeionization,简称EDI)过程膜和树脂污染特征和控制技术进行了试验研究,结果表明,以(含盐量低的地表水处理后)自来水为水源时,EDI系统的预处理只需用一级
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对电去离子(Electrodeionization,简称EDI)过程膜和树脂污染特征和控制技术进行了试验研究,结果表明,以(含盐量低的地表水处理后)自来水为水源时,EDI系统的预处理只需用一级反渗透就可以EDI进水水质要求,且对EDI模块污染较小;以地下水和含盐量较高的地表水为水源时,如果只采用一级反渗透则很容易对EDI模块造成各种污染,必须采用二级反渗透+EDI系统才能行之有效的预防EDI模块污染。EDI装置在运行过程中,最易污染的情况为化学污染,其次是有机污染和微生物污染,而且无论哪一种污染一旦形成,产水电导率都将迅速上升,出水水质变坏,且三种污染过程时间——电压曲线都存在一个拐点,此拐点可作为EDI装置最佳清洗时机。通过表观、红外光谱、扫描电镜和X能谱衍射对解剖后的膜和树脂进行分析得出:极水室容易结垢;淡水室阴树脂易被有机物和微生物附着,发生微生物污染,Ca2+、Mg2+等硬度离子易于在阳树脂上累积,发生化学污染;浓水室阳膜易发生有机物和微生物污染,阴膜易发生化学污染。通过清洗试验分别得出化学污染时的最优清洗配方为2%HCl;有机污染时的最优清洗配方为5%NaCl/1.6%NaOH;微生物污染时的最优清洗配方为5%NaCl→0.4%H2O2→5% NaCl+1%NaOH。当EDI模块长期停运时,可采用过氧乙酸进行停机前消毒。最后通过清洗工业性试验验证,预处理不当和中间水箱、管路的死角是产生微生物污染的主要原因,而进水中硬度含量高是造成系统化学污染的主要原因,“酸洗+盐洗+消毒+碱洗”方案清洗EDI系统的综合污染,取得良好的清洗效果。
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