陽離子交換樹脂用它們的氫離子(H+)來交換溶解鹽中的陽離子(如Na+)。在位于模組兩端的陽極(+)和陰極(-)之間加一直流電場。電勢就使交換到樹脂上的離子沿著樹脂粒的表面遷移并通過膜進入濃水室。陽極吸引負電離子(如OH-,CI-)這些離子通過陰離子膜進入相臨的濃水流卻被陽離子選擇膜阻隔,從而留在濃水流中。陰極吸引純水流中的陽離子(如H+,Na+)。這些離子穿過陽離子選擇膜,進入相臨的濃水流卻被陰離子膜陰隔,從而留在濃水流中。當水流過這兩種平行的室時,離子在純水室被除去并在相臨的濃水流中聚積,然后由濃水流將其從模組中帶走。占地面積小,單一系統連續運轉,不需建設備用系統。梁溪區制作EDI電源
EDI高純水設備主要用于醫藥行業,化工行業、電子光伏、食品飲料、電鍍清洗、生物化學、實驗室等等對水質要求非常高的行業。操作運行維護播報編輯EDI高純水設備的良好的長期運行不僅依賴于系統的初期設計,而且取決于正確的運行和維護。這包含系統的初期啟動和運行過程中的啟動/停機。為了保持系統的長期良好運行,需要對系統運行數據進行定期記錄,以便日常運行維護。而且日常運行維護數據對于在設備故障判斷和決定采取何種措施方面有重要意義。江陰特色EDI電源它巧妙地將電滲析與離子交換有機地結合在一起的膜分離脫鹽工藝。
無需酸堿再生和無人值守等優點,已在制備純水的系統中逐步代替混床作為精處理設備使用。這種先進技術的環保特性好,操作使用簡便,愈來愈多地被人們所認可,也愈來愈多***地在醫藥、電子、電力、化工等行業得到推廣,國際上已有3千多套EDI裝置在運行,總容量已超過3萬M/H。它的出現是水處理技術的一次**性的進步,標志著水處理工業**終***跨入綠色產業的行業。EDI技術應用電再生離子交換除鹽工藝取代傳統混合離子交換除鹽工藝DI。通過離子交換樹脂及選擇性離子膜達到高脫鹽效果,與反滲透結合的聯合工藝使產水水質可達10~15MΩ·CM的高規格產水。
為了保持系統的長期良好運行,需要對系統運行數據進行定期記錄,以便日常運行維護。而且日常運行維護數據對于在設備故障判斷和決定采取何種措施方面有重要意義。技術的先進性播報編輯不需化學再生藥劑,生產過程無任何污染,屬清潔生產。不需停機再生,連續生產水質穩定的高純水(15~18MΩ·cm)。運行穩定可靠,維護簡單、運行費用低。占地面積小,節約場地建設費用。進水要求播報編輯項 目技 術 要 求給水RO產水, 電導率≤20μs/cm ( 建議<10μs/cm )PH值6.0 ~ 9.0 (建議7.0 ~ 9.0 )水溫5 ~ 35℃硬度(以CaCO3計)< 0.5 ppm有機物< 0.5 ppm ,TOC建議值為零氧化物≤0.05 ppm (Cl2) , 0.02ppm (O3),兩者為零比較好Fe、Mn≤0.01ppm二氧化硅< 0.5 ppm二氧化碳< 5 ppm油和油脂檢不出cm的高純水。 微型:10 L/h;30 L/h;60 L/h;100 L/h;200 L/h;
要使EDI處于比較好工作狀態、不出故障的基本要求就是對EDI進水要求進行適當的預處理。進水中的雜質對去離子模組有很大影響。并可能導致縮短模組的壽命。EDI的運行過程播報編輯1.淡水進水淡水室后,淡水中的離子與混床樹脂發生離子交換,從而從水中脫離;2.被交換的離子受電性吸引作用,陽離子穿過陽離子交換膜向陰極遷移,陰離子穿過陰離子交換膜向陽極遷移,并進入濃水室從而從淡水中去除。 離子進入濃水室后,由于陽離子無法穿過因離子交換膜,因此其將被截留在濃水室,同樣,陰離子無法穿過陽離子交換膜,被截留在濃水室,這樣陰陽離子將隨濃水流被排出模塊;與此同時EDI高純水設備的良好的長期運行不僅依賴于系統的初期設計。崇明區EDI電源
已在制備純水的系統中逐步代替混床作為精處理設備使用。梁溪區制作EDI電源
淡水進水淡水室后,淡水中的離子與混床樹脂發生離子交換,從而從水中脫離;2.被交換的離子受電性吸引作用,陽離子穿過陽離子交換膜向陰極遷移,陰離子穿過陰離子交換膜向陽極遷移,并進入濃水室從而從淡水中去除。 離子進入濃水室后,由于陽離子無法穿過因離子交換膜,因此其將被截留在濃水室,同樣,陰離子無法穿過陽離子交換膜,被截留在濃水室,這樣陰陽離子將隨濃水流被排出模塊;與此同時,由于進水中的離子被不斷的去除,那么淡水的純度將不斷的提高,待由模塊出來的時候,其純度可以達到接近理論純水的水平;梁溪區制作EDI電源
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