美国IONPURE EDI模块企业商机

  美国ionpure IP-LXM30Zedi模块可以极其可靠地生产出质量稳定的高纯水,而不会由于再生而中断运行。美国ionpure IP-LXM30Z edi模块可以应用于电力、HP/CPI、电子、食品和饮料行业以及实验室中。


美国ionpure IP-LXM30Zedi模块产品的特色:

· 采用双O-型密封圈进行密封,确保膜堆在运行中不发生泄漏;

· 产水水质等同甚至优于混床出水,无需使用化学药剂;

· 连续产水且水质稳定无波动,不似批处理设备呈周期变化;

· 不需要使用酸、碱中和系统及树脂罐;

· 具有优良的电绝缘性能;

· 在7bar(100psi)、45℃(113oF)条件下,可以连续运行;

· 采用专利注册的“全填充”技术,不必使用浓水循环泵和加盐系统;

· 运行成本***降低。 美国IONPURE EDI模块上海纯超环保让您满意的选择。北京供应美国IONPURE EDI模块报价

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(5) 西门子EDI模块,TOC(总有机碳)的影响。

     进水中如果有机物含量过高,会造成树脂和选择透过性膜的有机污染,导致系统运行电压上升,产水水质下降。同时也容易在浓缩水通道形成有机胶体,堵塞通道。


(6) 西门子EDI模块,进水中CO2的影响。

     进水中CO2生成的HCO3-是弱电解质,容易穿透离子交换树脂层而造成产水水质下降。


(7) 西门子EDI模块,总阴离子含量(TEA)的影响。

     高的TEA将会降西门子EDI模块产水电阻率,或需要提高西门子EDI模块运行电流,而过高的运行电流会导致系统电流增大,极水余氯浓度增大,对极膜寿命不利。

另外,进水温度、pH值、SiO2以及氧化物亦对西门子EDI模块系统运行有影响。 北京供应美国IONPURE EDI模块报价美国IONPURE EDI模块上海纯超环保指导安装。

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IONPUREIP-LXM45Z EDI模块设备的进水指标:

     ◎通常为单级反渗透或二级反渗透的渗透水;

     ◎TEA(总可交换阴离子,以CaCO3计):<25ppm;

     ◎电导率:<40μS/cm;

     ◎PH:6.0~9.0。当总硬度低于0.1ppm时,EDI比较好工作的pH范围为8.0~9.0;      

     ◎温度: 5~35℃;

      ◎进水压力:<4bar(60psi);

     ◎硬度:(以CaCO3计):<1.0ppm;

     ◎有机物( TOC):<0.5ppm;

      ◎氧化剂:Cl2<0.05ppm,O3<0.02ppm;

      ◎变价金属:Fe<0.01ppm,Mn<0.02ppm。;

      ◎H2S:<0.01ppm;

     ◎二氧化硅:<0.5ppm;

     ◎色度:<5APHA;

     ◎二氧化碳的总量:<10ppm;

     ◎ SDI 15min:<1.0。

    根据美国IONPURE IP-LXM45ZEDI模块系统的运行状态,EDI系统的清洗采用酸洗—消毒—碱洗的方法来清洗EDI模块。

1.

  清洗时,EDI系统的淡水室、浓水室和极水室都需要清洗。即清洗液从“原水进”和”浓水进”清洗口进入EDI,从“产水”、“浓水出”、“极水出”回到清洗水箱。(正洗)

2.

***步 酸洗:清洗水箱中配制2.0%盐酸溶液,循环30分钟。

      冲洗:清洗水箱中酸洗液放掉后,将水箱中水冲洗至中性,然后将清洗进和回流管清洗到回流水至中性。

第二步 消毒:清洗水箱中配制0.2%的H2O2溶液(约用25% H2O2的浓10kg)循环50分钟。

      冲洗:清洗水箱中消毒液放掉后,清洗EDI至水箱中回流水至电导率降至100μs/cm以下。

第三步:碱洗:水箱中配制1.2%NaOH+5.0%NaCL 的溶液,循环50分钟。

      冲洗:清洗水箱中消毒液放掉后,清洗EDI至水箱中回流水至电导率降至100μs/cm以下。


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 美国西门子(IONPURE)EDI模块混床在运行过程中,其内部的树脂分为饱和区,交换区,新生区。饱和区的树脂已经被离子饱和,不再具有从进水中交换离子的功能;交换区的树脂处于部分饱和状态,离子交换主要在交换区完成;新生区的树脂尚未发生离子交换。随着混床的运行,饱和区和交换区将逐步向上移动,新生区的空间将减少,直到被穿透。新生区的存在是产水的保证,而新生区被穿透的时候,也就意味着混床产水水质将下降,混床需要用药品再生。美国IONPURE EDI模块上海纯超环保满足客户的不同需求。全国发货美国IONPURE EDI模块种类

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离子进入浓水室后,由于阳离子无法穿过阴离子交换膜,因此其将被截留在浓水室,同样,阴离子无法穿过阳离子交换膜,被截留在浓水室,这样阴阳离子将随浓水流被排出模块;此外,由于进水中的离子被不断地去除,那么淡水的纯度将不断提高,在由模块出来的时候,其纯度可以达到接近理论纯水的水平。

     c.  水分子在电的作用下被不断地离解为H+和OH-和OH- 将分别使得被消耗的阳/阴树脂连续再生。

过程a和过程c是树脂的消耗和再生的两个相反过程,这两者会在模块内部形成一个动态平衡。

淡水可从模块底部进入淡水室,从顶部出来;淡水也可从模块顶部进入模块,则从模块底部出来;极水的进水与淡水进水同为一水流,只是分别进入不同的室(极水室和浓水室),并从模块顶部排出。


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