EDI是一种电子数据交换的标准化方式,该设备综合了电渗析法和混床离子交换法的优点,弥补了各自的不足。它可以使用离子交换进行深度处理,而不使用化学品。再生利用离子化产生的 H +和 OH -,达到树脂再生的目的。EDI对进水有较高的要求,必须是反渗透水或相当于反渗透水的水质。
1. 进水的质量不符合EDI模块对进水的最低要求。
2. 余氯等氧化剂控制不足,以及EDI模块中氧化剂摄入过多,都会损坏EDI模块中的树脂,堵塞水生成通道,使出水量减少。
3. EDI树脂被破坏,进水口和出水口的水压差变大,产水质量下降。
4. 活性炭长时间未更换,还原剂投加不合理,造成余氯超标。
5. EDI模块长时间在大电流下工作,不能将积聚的热量散发出去,导致EDI极附近的模块发热变形,增大EDI浓压差,降低产水水质和产水量。
6. 在水进入EDI模块之前,没有安全过滤器。结果,异物直接堵塞了EDI通道,进出水压差增大,导致采出水量严重减少,清洗效果不佳。
7. 预处理不足(软化器、亚硫酸添加系统、反渗透等)、控制系统故障/故障(安全联锁装置、低流量保护问题)、系统设计不当(反渗透最初产生的水被排放)等。
8. 使用不合适的清洗消毒剂会直接损伤和损坏EDI模块,增大进出水的压差,从而降低产水的质量和数量。
9. 如果手动操作EDI系统,并且在水不足的情况下打开电源,模块和树脂将升温并碳化,使清洁无效且无法使用。
EDI模块堵塞可能由多种原因引起,需要综合考虑并采取相应的措施来解决。这需要对EDI系统进行全面的监控、维护和优化,同时与相关方合作解决问题。
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