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珠海纯水设备效果好不好?

2019-10-31 10:46:22 280

EDI是将电渗析和离子交换相互结合在一起的除盐新工艺。该技术应用电再生离子交换除盐工艺取代混合离子交换除盐工艺DI。通过离子交换树脂及选择性离子膜达到高脱盐效果,与反渗透结合的联合工艺使产水水质可达10~15MΩ的高脱盐效果,.EDI采用组件设计可根据要求组合成不同规格.

珠海纯水设备效果好不好?(图1)

纯水设备优点: 1、主机部件均采用进口产品,性能可靠。 2、单位膜面积的透水速度快、脱盐率高; 3、机械强度好,压密实作用小; 4、化学性好,能耐酸碱和微生物的侵袭; 5、使用寿命长,性能衰减小。 6、无易损部件,无需大量,使用寿命长 7、前置处理可保护主机高压泵及反渗透膜不受损害。低压开关装置保护高压泵,不会因供水停止而损坏。 8、先进的膜保护,在设备开机时,该装置自动发出冲洗膜的命令,淡化水自动冲洗干净膜表面的污物,污染速度,处长膜使用寿命。 9、低压聚酢胺复合膜,运行压力低,保证了的并运行成本。 10、产品水、浓缩水,设有流量计以监控并调节量水利用率,通过合理工艺设计,水利用率高 11、产品水在线电导率仪连续监测产水水质。 12、进水及排水压力感知器,在线监测反渗透膜压差,提示清洗时间,并设计有膜清洗。 注:由于各用户水源的水质、水温及产水量不同,每套反渗透装置选用的膜的种类、规格、数量、排列、操作压力及是否要添加化学都会有差异,所以反渗透设备将根据具体情况来确定其规模

原理介绍: 离子交换是一种特殊的固体吸附,它是由离子交换剂的电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶于水的固体颗粒状,即离子交换树脂。它能够从电解质溶液中吸取某种阳离子或者阴离子,而把自身所含的另外一种带相同电荷符号的离子等量地换出来,并释放到溶液中去,这就是所谓的离子交换。按照所交换离子的种类,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂两大类。 离子交换: a、首先电解质离子(钙、镁、铁、钠等离子)穿过液膜进入树脂表面; b、离子进入树脂内部; c、离子交换; d、H离子或OH根离子向树脂外部扩散; e、H离子或OH根离子进入水中形成H2O。双床又称复床,复床是用阳、阴两种不同的离子交换的交换器的串联,如强酸性阳离子交换树脂和强碱性阴离子交换树脂串联的。这种阳床和阴床串联组成的设备称为复床,水先经过阳床除去带正电的离子(如Ca2+、Mg2+、K+、Na+),并且置换出H+离子到水中;然后除去水中的阴性离子(如SO2-4、Cl-、HCO- 3),并且置换出OH-离子到水中。同时,H+离子和OH-离子结合形成水H2O,从而达到去离子的作用。 混床: 在同一个交换器中,将阴、阳离子交换树脂按照一定的体积比例进行填装,在均匀混合状态下,进行阴、阳离子交换,从而除去水中的盐分,称为混合床除盐处理。混合床的阴、阳离子交换树脂在交换中,由于是处于均匀混合状态,交错排列,互相,可以看作是由许许多多的阴、阳离子交换树脂而组成的多级式复床,可相当于1000~2000级。因为是均匀混合,所以,阴、阳离子的交换反应几乎是同时进行的,所产生的H+和OH-随即合成H2O,交换反应进行得很彻底,水质高。 结构流程: 前处理设备(多介质过滤设备、活性炭过滤设备)+离子交换设备=纯水

行业制备超水的工艺大致分成以下几种: 1、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透 设备→中间水箱→中间水泵→离子交换器→纯化水箱→纯水泵→紫外线器→微孔过滤器→用水点 2、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→紫外线器→ 微孔过滤器→用水点 3、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI→纯化水箱→纯水泵→紫外线器→微孔过滤器→用水点 应用领域: EDI超纯水设备应用于电池行业领域,超纯水设备在工业行业中的应该领域很是广泛。电池行业用超纯水包括蓄电池生产用纯水,锂电池生产用纯水,太阳能电池生产用纯水,蓄电池格板用纯水。电池中电解液的配备对纯水要求十分严格, 通常要求水的电导率在0.1us/cm(电阻值在10兆欧姆)以上,用来制备电池用超纯水的工艺是常采用阴阳树脂交换设备,该工艺的缺点在于树脂在使用一段时间以后要经常再生。 1、电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。 2、化工工艺用水、化学药剂、化妆品等用纯水。 3.单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件 、电容器洁净产品及各种元器件等生产工艺用纯水。 4.食品工业用水:饮用纯净水、矿泉水、资料、啤酒、乳业等。 5.海水、苦咸水淡化:海岛、舰船、高盐碱地区生活用水。 6.楼宇、社区优质供水:星级宾馆、、房产物业纯水网络等。 7.化工行业工艺用水:化工冷却、化肥、化学药剂制造。 8.工业产品制造用水:汽车、家电涂装、涂料、油漆、精细加工清洗等。 9.电力行业锅炉补给水:热力、火力发电锅炉、中、低压锅炉动力 精细化工、精尖学科用水。

EDI膜堆是由夹在两个电极之间一定对数的单元组成。在每个单元内有两类不同的室:待除盐的淡水室和收集所除去杂质离子的浓水室。淡水室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满,这些树脂位于两个膜之间:只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允许阴离子透过的阴离子交换膜。树脂床利用加在室两端的直流电进行连续地再生,电压使进水中的水分子分解成H+及OH-,水中的这些离子受相应电极的吸引,穿过阳、阴离子交换树脂向所对应膜的方向迁移,当这些离子透过交换膜进入浓室后,H+和OH-结合成水。这种 H+和 OH-的产生及迁移正是树脂得以实现连续再生的机理。 当进水中的Na+及CI-等杂质离子吸咐到相应的离子交换树脂上时,这些杂质离子就会发生象普通混床内一样的离子交换反应,并相应地置换出H+及OH-。一旦在离子交换树脂内的杂质离子也加入到H+及OH-向交换膜方向的迁移,这些离子将连续地穿过树脂直至透过交换膜而进入浓水室。这些杂质离子由于相邻隔室交换膜的阻挡作用而不能向对应电极的方向进一步地迁移,因此杂质离子得以集中到浓水室中,然后可将这种含有杂质离子的浓水膜堆。

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