杭州滤美EDI超纯水的功能
纯化水设备基本上维护保养拆换过滤柱:1、将机器设备调整至“STANDBY”情况,卸掉终端过滤器,开启采水电源开关,卸掉输出压力,确定机器设备没有水排出后关掉采水电源开关。2、往左边轻拉机器设备正脸蓝门的链扣(左右各一片),开启蓝门,“QUANTUM”取下立柱,再将机器设备右边的白“QGARD”开启立柱上端外盖,取出金属材料链扣,随后取下“QGARD”柱。3、将一个新的“QGARD“当立柱安装于机器设备处时,一定要注意设备上金属棒应当与立柱里的孔两端对齐。往左边延后,将金属材料锁锁在金属棒的插槽中,扣起来机盖,再将一个新的“QUANTUM"柱子装进蓝门里,略微用劲向内部推荐,关掉蓝门,必须听见2个链扣“咔哒”的声响,才可以确定立柱早已安装好。4、将配件里的三通接头拧入采水摇杆,连接软管并把它引进水糟;开启采水电源开关,系统软件会自动进到5分钟排气管程序流程。5分钟,系统软件会自动进到“OPERATE”情况。5、取出三通接头和塑料软管,组装终端过滤器。切记不能扭紧过滤装置里的气体帽。开启采水电源开关,待水在气体帽中排出后扭紧气体帽。6、立柱拆换完成后,系统软件将于“OPERATE"情况超出12小时之后,就可以正常启动。如果原水在EDI工艺前不经过预处理,就会缩短设备使用寿命,给用户带来经济负担。杭州滤美EDI超纯水的功能
二氧化碳的总量:二氧化碳含量和pH值将明显影响产品水电阻率。如果CO2大于10ppm,Canpure™EDI系统不能制备高纯度的产品水。可以通过调节反渗透进水pH 值或使用脱气装置来降低CO2 量。推荐<5ppm。电导率: <60μS/cm。电导率只能作为EDI运行的一个参考性指标,EDI超纯水系统(Electrodeionization)技术是将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。15兆欧EDI超纯水的功能EDI超纯水可以处理各种不同类型的水质,能够应对不同行业的水处理需求。
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。
EDI纯水系统的工作原理,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清理。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。EDI超纯水系统占用空间小;
一级反渗透,经过粗过滤的水再经过反渗透膜即为一级反渗透,反渗透膜为半透膜,能够阻止Ga2+,Mg2+,Fe-2,SO4-2,Cl-1,Na+等大离子通过,为保证反渗透的效果和保护反渗透膜,必须向反渗透容器中不断加入阻垢剂,同时必须保证水温在25℃以上,(冬季使用蒸汽热交换器)并保证一定的水压,(使用立泵)在一定的压力下,含离子水被挤压通过反渗透膜,从而形成两种水,凡是通过反渗透膜的水即成品水进入下一个环节,而未经过反渗透膜的水被排出,经过一级反渗透处理的水再进入下一个环节———二级反渗透。二级反渗透。二级反渗透的原理与一级反渗透相同,其作用是进一步去除水中的盐分,(Ga2+,Mg2+,Fe-2,SO4-2,Cl-1,Na+等离子)使得水质进一步提高,经过二级反渗透后,水质电导率可以接近1MΩ.CM。EDI超纯水设备可用于LCD、LED、OLED生产清洗、光学摄像头清洗、光学材料清洗、导电玻璃清洗;苏州水处理EDI超纯水价格对比
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EDI装置树脂层态分析:为了更好地说明EDI的工作原理;试验时淡水室的树脂层按水流方向分为4段,并按垂直水流的方向将树脂分为2段;对运行一段时间后的阳离子树脂层态进行分析.在垂直于水流方向上,阳离子在树脂层中向着负极作定向移动,导致靠近负极区域的失效树脂越来越多,同时,阳膜界面极化产生的H+离子在直流电场的作用下向负极移动,在移动的过程中对失效树脂进行再生,将正极附近的失效树脂中的阳离子置换下来,因此在阳离子的树脂层态图中,靠近负极区域上的失效树脂比靠近正极区域的失效树脂的质量分数高。阴离子的树脂层态图则相反,靠近正极区域的失效树脂比靠近负极区域的失效树脂的的质量分数高。混床的垂直水流方向的树脂的层态分布与EDI有较大的差异,其失效树脂的的质量分数基本一致。在顺水流方向上,失效树脂的的质量分数逐渐减少,和混床运行时的树脂层态完全相同。不同点在于,混床随着运行时间的变化,树脂床层逐渐向下移动,保护层越来越薄,然后导致丧失交换能力,必须通过再生使其恢复工作状态。而EDI在运行过程中,其树脂层态保持相对稳定,不会随运行时间发生变化。杭州滤美EDI超纯水的功能
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