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EDI在浓水室中,仍然维持电中性。从两个方向输送过来的离子彼此相互中和。从电源流过来的电流跟移动离子的数目成比例。两股水流(H+和OH-)趋势离子都被输送并且被加到所要求的电流之中。水流流过两种不同类型的腔体,纯化室中的离子就会耗尽,同时被收集到邻近的浓水流之中,这就从组件中带走了被去除的离子。在纯化室和(或)浓水室中使用离子交换树脂是EDI技术的一个关键。在纯化室中还会发生一个重要现象,在电势梯度高的特定区域,电化学“分解”能够使水产生大量的H+和OH-离子。这些区域中产生的H+和OH-离子在混合的离子交换树脂中可以使树脂不断再生,并且形成不需要外加化学试剂的薄膜。 食品加工处理纯水设备厂商。制备饮料纯水设备价格
纯水设备
电去离子Electrodeionization,简称EDI,又称连续电解除盐技术,它科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阴、阳离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,因此EDI制水过程不需酸、碱化学药品再生即可连续制取超纯水,它具有技术先进、结构紧凑、操作简便的优点,可广泛应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域,是水处理技术的绿色改变。其特征是:巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相融合,无需酸碱而连续制取纯水。EDI的出现是水处理技术一次进步,标志着水处理工业终跨入绿色产业的行列。 无为食品纯水设备纯水设备-GMP纯化水整体解决方案.
影响反渗透膜产水量的因素有哪些?影响反渗透膜产水量的因素如下:进水压力对反渗透膜的影响进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。不管是1吨或10吨的纯水设备,其配置都是一样的,只不过是产水量不一样,所配材料的用量不同。整个制水工艺流程是相同的,也可以说这种纯水设备是按客户需求来定制的,客户需要什么样的水质和水量,我们设计设备配置来解决客户的用水需求。
EDI的工作过程通过交换羟基离子或氢氧根离子去除不想要的离子,然后将这些离子输送到废水流中。离子交换反应在组件的纯化室中进行,在那里阴离子交换树脂释放出氢氧根离子(OH-)而从溶解盐(如氯化物、Cl-)中获得阴离子。同样,阳离子交换树脂释放出氢离子(H+)而从溶解盐中(如钠、Na+)获得阳离子。一个直流(DC)电场通过放置在组件一端的阳极(+)和阴极(-)施加。电压驱动这些被吸收的离子沿着树脂球的表面移动,然后穿过薄膜进入浓水室。带负电的阴离子(如OH-、Cl-)被吸引到阳极(+)。这些离子穿过阴离子选择性薄膜,进入相邻浓水室,而不会穿过相邻的阳离子选择性薄膜并滞留在浓水室,而且得以妥善处理。在淡水室中带正电的阳离子(如H+、Na+)被吸引到阴极(-)。这些离子穿过阳离子选择性薄膜进入临近的浓水室,他们在那里被临近的阴离子选择性薄膜阻挡,同时得以妥善处理。 反渗透纯水设备厂家,支持定制上门安装!
反渗透纯水设备电导率问题,常见的电导率超标问题情况的原因及解决方法,反渗透膜污堵:反渗透膜因污染导致污堵。解决方法:对反渗透膜进行清洗,建议根据操作说明书进行定期化学清洗。操作问题:是否有瞬间停机或者操作不当情况解决方法:这种情况容易造成反渗透膜背压,反渗透膜破裂,造成再启动后产水电导率陡升,更换反渗透膜。密封圈问题:密封圈封头破裂,反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高。解决方法:建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。加药问题:设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长。解决方法:这种情况一般在双级反渗透中常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率有关系,建议调整添加量。 工业纯水设备采用耐腐蚀材料,确保长期稳定运行。制备饮料纯水设备价格
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纯水设备的保养与维护纯水设备使用中要注意的事项:1、精密滤芯主要是过滤水中的泥沙,和大颗粒的物质,新的滤芯是白色,时间长了会变成咖啡色,原因是滤芯过滤的泥沙的沉积在表面上,这说明,这个滤芯已经不能用了,需要尽快更换滤芯。2、活性炭滤芯主要是可以去除水中的异味,余氯等有机物,一般情况下,活性炭是要一年更换一次的,因为活性炭总表面是看不出变化的。3、反渗透膜是超纯水设备中非常重要的组件。反渗透膜的寿命一般是2-3年。 制备饮料纯水设备价格
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