扬州全自动EDI超纯水值得推荐

时间:2023年07月04日 来源:

通常当纯水设备,EDI超纯水原水电导率<200μS/cm时,一级RO纯水电导率≤5μs/cm,符合实验室三级用水标准。对于原水电导率高的地区,为节省后续混床离子交换树更换成本,提高纯水水质,客户可考虑选择二级反渗透纯化系统,二级RO纯水电导率约1~5μS/cm,与原水水质有关。 反渗透的原理作用:把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。EDI超纯水的回收率高,不需要专门的水处理工艺,简化了生产流程。扬州全自动EDI超纯水值得推荐

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EDI技术本质。连续电除盐(EDI,Electro-deionization或CDI,Continuous Electrode ionization),是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。此过程离子交换树脂不需要用酸和碱再生。这一新技术可以代替传统的离子交换( DI )装置,生产出电阻率高达10-18 MΩ·cm的超纯水。该工艺技术被称为是水处理工业的革新。与传统的离子交换相比,EDI具有以下优点:EDI无需化学再生;EDI再生时不需要停机。南京15兆欧EDI超纯水市场价EDI设备操作更加的简单,只需要调节电源的电压、电流、实现了全自动的控制。

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其工作原理如下:电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。

超纯水EDI:EDI工作原理:EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI工作原理。 EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水. EDI设备一般以二级反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI超纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。EDI超纯水在水垢、污渍、各种化学药品分子、有机物、肉眼难以检测、甚至影响仪器设备故障层面都可清洗。

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纯化水设备应用具体指导,有时候由于工作上的粗心大意,会忘掉在进入塑料水桶里放水,会让机器设备进到气体,这时机器设备屏幕上显示的是“AIRPURGE"这时,只需开启采水电源开关(开启到产水量部位),显示器便会表明“AIRPURGE5”MN",5分钟,液晶显示屏将表明"CLOSETHEVALVE",这时只需关掉采水电源开关,机器设备就可正常运转。纯化水设备的使用范围:制取室内空间水、矿泉水、蒸馏水等;白酒生产制造及降度自来水;药业、电子器件等领域用水的前期准备工作;萃取、分离出来、净化处理和排水制取工业化学;加热炉补水保湿除盐软化水;海面、苦咸水淡化;造纸工业、电镀工艺、印染厂等工业化用水及污水处理。EDI超纯水的应用范围不断扩大,必将为现代工业提供更加强有力的技术支持,进而推动整个社会的发展。南京净水设备EDI超纯水市场价

EDI超纯水具有工艺自动化和过程控制能力等优势,减少了用户的专业要求。扬州全自动EDI超纯水值得推荐

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排出膜堆。扬州全自动EDI超纯水值得推荐

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