盐城水处理EDI超纯水欢迎选购
制造历史进程编辑 播报 第一阶段:预处理过滤器——>阳床——>阴床——>混合床; 第二阶段:预处理过滤器——>反渗透——>混合床; 阶段:预处理过滤器——>反渗透——>EDI(无需酸碱)。 近几十年以来,混床离子交换技术(D)一直作为超纯水制备的标准工艺。由于其需要周期性的再生且再生过程中消耗大量的化学药品(酸碱)和工业纯水,并造成一定的环境问题,因此需要开发无酸碱超纯水系统。 正因为传统的离子交换已经越来越无法满足现代工业和环保的需求,于是将膜、树脂和电化学原理相结合的EDI技术成为水处理技术的一场革新。其离子交换树脂的的再生使用的是电能,而不再需要酸碱,因而更满足于当今世界的环保要求。 自从1986年EDI膜堆技术工业化以来,全世界已安装了数千套EDI系统,尤其在制药、半导体、电力和表面清洗等工业中得到了大力的发展,同时在废水处理、饮料及微生物等领域也得到普遍使用。 EDI超纯水设备是应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术(MB-DI)生产稳定的超纯水。EDI超纯水不能用于硬度高于1的水,需要净化预处理。盐城水处理EDI超纯水欢迎选购

预处理的作用主要是去除或降低原水中的悬浮物质、胶体等大颗粒杂质。通常情况下预处理常用的方式有: 1、 沉淀:利用自然沉淀或药剂软化,使水中的泥沙、大颗粒悬浮物或硬度生成沉淀物进行沉降处理,已达到去除杂质的目的。 2、 混凝澄清:利用混凝剂使水中的固体颗粒因互相接触吸附,改变其大小形状和密度,已使其从水中分离出去。 3、 过滤:是应用较为多的一项预处理技术,与树脂原料相结合,使水中杂质被滤料截留,澄清水质。 运用科学合理的方式对原水进行预处理,确保EDI纯水装置持续稳定运行,预处理技术的应用为纯水制取奠定基础。温州滤美EDI超纯水在EDI工艺中预处理的作用主要是去除或降低原水中的悬浮物质、胶体等大颗粒杂质。

RO纯水的应用场景 1.食品行业运用RO膜元件进行浓缩分离。 2.海水资源开发中可以运用海水淡化RO膜对水质进行脱盐处理。 3.在工业生产、医药、电镀等领域,利用RO膜元件对水质进行净化,降低水质电阻率,满足行业生产用水要求。 4.饮用水处理过领域,使用RO膜进行饮用水的除杂过滤。 EDI纯水的应用场景 1. 电厂化学水处理 2. 电子、半导体、精密机械行业超纯水 3. 制药工业工艺提纯用水 4. 食品、饮料、饮用水的制备 5. 海水、苦咸水的淡化 6. 精细化工、精尖学科用水 EDI纯水和RO纯水制成的纯水是两种不同的纯水,里面的物质含量是不同的,没有哪个好哪个不好之说,只是看工业生产需要,有些工艺环节需要EDI纯水,有些工艺环节需要RO纯水。在很多工业生产中,EDI设备和RO设备都会进行购买,而不是单单购买一种,不同的环节需要不同的纯水。在现在越来越精细化的生产中,各种工业设备往往不是单一存在的,大多数情况下是由多种设备组合构成的循环工艺。
RO+EDI系列由配备辅助装置并且结合 RO 和 EDI 的集成解决方案构成构成超纯水设备。经过周密设计超纯水设备提供一系列的标准选项和定制功能,电阻率为16至18兆欧/厘米,TDS不足50ppb,二氧化硅含量不足10ppb 并且钠含量不足3ppb的超纯水。 电阻率在15兆欧/厘米以内:原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级高压泵→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→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点 电阻率在17兆欧/厘米以上:原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级高压泵→一级反渗透设备→pH调节→中间水箱→二级反渗透装置(反渗透膜表面带正电荷)→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→ 微孔过滤器→用水点 电阻率在17兆欧/厘米以上:原水箱→原水泵→絮凝加药装置→石英过滤器→活性炭过滤→软化器→精密过滤器→一级高压泵→一级反渗透装置→中间水箱→pH调节→二级高压泵→二级反渗透装置→RO水箱→EDI增压泵→UV杀菌装置→EDI装置→超纯水水箱→超纯水增压泵→抛光混床→微孔过滤→用水点 EDI技术具有技术先进、操作简便和不污染环境的优点,成为第三代超纯水制备技术。

EDI技术的很大特点是使用电场和离子膜来代替离子交换树脂的化学再生并且如果出现了损坏edi模块是可以维修的。因此,EDI模块纯水系统在设备结构,运行和运行成本方面比混合床具有明显的优势,并且可以克服由于回收树脂引起的排水问题。 EDI模块的作用 Edi模块主要用来制备超纯水通常用于微电子,半导体,发电,制药和研究实验室。 EDI模块还可以用于制药蒸馏水,食品和饮料生产用水,化工厂工艺用水以及其他超纯水应用。当这些离子通过交换膜进入浓缩室时,氢离子和氢氧根离子结合形成水,氢离子和氢氧根离子的产生和转移导致树脂实现连续再生。这也是一种机制。浓缩离子从排水通道中排出。去离子水从树脂/膜中流出。当这些离子通过交换膜进入浓缩室时,氢离子和氢氧根离子结合形成水,氢离子和氢氧根离子的产生和转移导致树脂实现连续再生。这也是一种机制。浓缩离子从排水通道中排出。去离子水从树脂/膜中流出。EDI是在RO纯水技术的基础上,加装EDI纯化模块,利用离子交换树脂产生连续电流去除水中离子的方法。扬州供应EDI超纯水设备保养
在EDI技术没有出现或不成熟时,采用多级反渗透进行超纯水制取。盐城水处理EDI超纯水欢迎选购
EDI的基本工作原理如下:EDI水处理系统具有去离子室的基本结构。离子室包含离子交换树脂,填充在阳离子交换膜和阴离子交换膜之间。只有离子可以通过膜,而水被阻挡。当流体进入充满树脂的稀释室时,强离子被混合床树脂从进料流中去除。在施加在组件堆栈上的强直流场的影响下,带电粒子从树脂中拉出并被拉向各自的带相反电荷的电极。以这种方式,这些带电的强离子物质被连续去除并转移到相邻的浓缩室中。 当离子向膜移动时,它们可以通过浓缩室,但不能到达电极。它们被包含具有相同电荷的树脂的连续膜阻挡。 随着强离子从工艺流中去除,流的电导率变得非常低。施加的强大电势在树脂珠粒表面分裂水,产生氢和氢氧根离子。这些充当离子交换树脂的连续再生剂。这些再生树脂允许电离中性或弱电离的水性物质,例如二氧化碳或二氧化硅。电离之后是通过直流电和离子交换膜去除。盐城水处理EDI超纯水欢迎选购
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