① EDI高純水設備的優勢是什麼
凈得瑞為您解答:
1、EDI高純水設備可連續,穩定地生產高品質純水,無需回因樹脂再生而停答機;
2、EDI高純水設備無污染物排放,既環保又省去了廢液處理的投資;
3、EDI高純水設備設備結構緊湊,佔地面積小,節省空間,同時還具有節能優點;
4、EDI高純水設備出廠完成裝置調試,現場工作量小,上崗培訓容易;
5、EDI高純水設備日常保養,操作簡單,勞動強度低。
6、EDI高純水設備脫鹽率大於99.9%,效率遠遠高於兩級RO反滲透設備和單純的離子交換設備。
② EDI高純水設備的進水要求
項 目 技 術 要 求 給水 RO產水,電導率≤20μs/cm ( 建議<10μs/cm ) PH值 6.0 ~ 9.0 (建議7.0 ~ 9.0 ) 水溫 5 ~ 35℃ 硬度(以CaCO3計內) < 0.5 ppm 有機物 < 0.5 ppm,TOC建議值為容零 氧化物 ≤0.05 ppm (Cl2) , 0.02ppm (O3),兩者為零最優 Fe、Mn ≤0.01ppm 二氧化硅 < 0.5 ppm 二氧化碳 < 5 ppm 油和油脂 檢不出
③ EDI高純水設備的操作運行維護
EDI高純水來設備的良好自的長期運行不僅依賴於系統的初期設計,而且取決於正確的運行和維護。這包含系統的初期啟動和運行過程中的啟動/停機。為了保持系統的長期良好運行,需要對系統運行數據進行定期記錄,以便日後日常運行維護。而且日常運行維護數據對於在設備故障判斷和決定採取何種措施方面有重要意義。
④ EDI高純水設備的介紹
EDI高純水設備(Electrodeionization)是一種具有革命性意義的水處理技術設備,它巧妙地將電滲析與離子回交換有機地結合在一答起的膜分離脫鹽工藝,屬高科技綠色環保設備。EDI高純水設備具有連續出水、無需酸鹼再生和無人值守等優點,已在制備純水的系統中逐步代替混床作為精處理設備使用。這種先進技術的環保特性好,操作使用簡便,愈來愈多地被人們所認可,也愈來愈多廣泛地在醫葯、電子、電力、化工等行業得到推廣,至今國際上已有3千多套EDI裝置在運行,總容量已超過3萬M/H。它的出現是水處理技術的一次革命性的進步,標志著水處理工業最終全面跨入綠色產業的行業。EDI技術應用電再生離子交換除鹽工藝取代傳統混合離子交換除鹽工藝DI。通過離子交換樹脂及選擇性離子膜達到高脫鹽效果,與反滲透結合的聯合工藝使產水水質可達10~15MΩ·CM的高規格產水。
⑤ 河南鄭州EDI超純水設備,哪個品牌好
超純水edi又稱電來除鹽,它巧源妙地將電滲析技術和離子交換技術相融合,通過陰、陽離子交換膜對陰、陽離子的選擇性透過作用與離子交換樹脂對離子的交換作用,在直流電場的作用下實現離子的定向遷移,從而完成水的深度除鹽,同時水電離解產生的氫離子和氫氧根離子對離子交換樹脂進行再生,因此不需酸鹼化學再生而能連續製取超純水。
⑥ EDI高純水設備的規格型號
EDI模塊規格齊全,單個模塊產水量從 10 L/h到10m3/h。數十個模塊並聯可以產生一個幾乎無回限規模的系統。在適當答操作條件下運行,模塊可以生產出電阻率15—18 M?·cm的高純水。
微型:10 L/h;30 L/h;60 L/h;100 L/h;200 L/h;
標准型:0.5 m3/h;1m3/h;2 m3/h;3 m3/h;
大型:6 m3/h;8 m3/h;10 m3/h;
⑦ EDI高純水設備的EDI的運行過程
淡水進水淡水室後,淡水中的離子與混床樹脂發生離子交換,從而從版水中脫離; 被交換的權離子受電性吸引作用,陽離子穿過陽離子交換膜向陰極遷移,陰離子穿過陰離子交換膜向陽極遷移,並進入濃水室從而從淡水中去除。 離子進入濃水室後,由於陽離子無法穿過因離子交換膜,因此其將被截留在濃水室,同樣,陰離子無法穿過陽離子交換膜,被截留在濃水室,這樣陰陽離子將隨濃水流被排出模塊;與此同時,由於進水中的離子被不斷的去除,那麼淡水的純度將不斷的提高,待由模塊出來的時候,其純度可以達到接近理論純水的水平; 水分子在電的作用下被不斷的離解為H+和OH-,H+和OH-將分別使得被消耗的陽/陰樹脂連續的再生。 過程1和過程3是樹脂的消耗和再生的兩個相反過程,這兩者會在模塊內部形成一個動態平衡。
⑧ EDI高純水設備和超純水設備有區別嗎
高純水設備和超純水設備之間的區別與定義
超純水是水質最高界限,高純水是純專水的更深一層次,屬還沒達到超純水的中間階段,EDI是水處理中的一種工藝,一個離子交換電再生的模式,一般反滲透+EDI設備出水可達10-15兆,此時水可稱之為高純水,如在加上拋光混床,則出水可達18.25兆,此類水為超純水。
由此來講,這兩者設備之間區別也就是出水電阻率的區別,根據要求不同,工藝選定不同
如需要深一步了解,可上
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⑨ EDI高純水設備的應用范圍
EDI高純水設備主要用於醫葯行業,化工行業、電子光伏、食品飲料、電鍍清洗、生物化學、實驗室等等對水質要求非常高的行業。
⑩ EDI高純水設備的工作原理
自來水中常含有鈉、鈣、鎂、氯、硝酸鹽、矽等溶解鹽。這些鹽是由負電離子(負離子)和正電離子(正離子)組成。反滲透可以除去其中超過99%的離子。自來水也含有微量金屬,溶解的氣體(如CO2)和其他必須在工業處理中去除的弱離子化的化合物(如矽和硼)。
RO反滲透出水(EDI進水)一般為60-40μ/cm(電導),根據不同需要,超純水或去離子水一般電阻為2-18MΩμm。
交換反應在模組的純化學室進行,在那裡陰離子交換樹脂用它們的氫氧根據離子(OH-)來交換溶解鹽中的陰離了(如氯離子C1)。相應地,陽離子交換樹脂用它們的氫離子(H+)來交換溶解鹽中的陽離子(如Na+)。
在位於模組兩端的陽極(+)和陰極(-)之間加一直流電場。電勢就使交換到樹脂上的離子沿著樹脂粒的表面遷移並通過膜進入濃水室。陽極吸引負電離子(如OH-,CI-)這些離子通過陰離子膜進入相臨的濃水流卻被陽離子選擇膜阻隔,從而留在濃水流中。陰極吸引純水流中的陽離子(如H+,Na+)。這些離子穿過陽離子選擇膜,進入相臨的濃水流卻被陰離子膜陰隔,從而留在濃水流中。當水流過這兩種平行的室時,離子在純水室被除去並在相臨的濃水流中聚積,然後由濃水流將其從模組中帶走。在純水及濃水中離子交換樹脂的使用是EDI技術和專利的關鍵。一個重要的現象在純水室的離子交換樹脂中發生。在電勢差高的局部區域,電化學反應分解的水產生大量的H+和OH-。在混床離子交換樹脂中局部H+和OH-的產生使樹脂和膜不需要添加化學葯品就可以持續再生。
要使EDI處於最佳工作狀態、不出故障的基本要求就是對EDI進水要求進行適當的預處理。進水中的雜質對去離子模組有很大影響。並可能導致縮短模組的壽命。