盐城净水设备EDI超纯水口碑推荐
EDI(Electrodeionization)又称连续电除盐技术,它科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阳、阴离子膜对阳、阴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好品质超纯水,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, 出水水质具有良好的稳定度。EDI纯水主要应用于酸碱滴定、化学分析、生化试验、制药用水、微生物培养基的配制等。盐城净水设备EDI超纯水口碑推荐
RO纯水的应用场景 1.食品行业运用RO膜元件进行浓缩分离。 2.海水资源开发中可以运用海水淡化RO膜对水质进行脱盐处理。 3.在工业生产、医药、电镀等领域,利用RO膜元件对水质进行净化,降低水质电阻率,满足行业生产用水要求。 4.饮用水处理过领域,使用RO膜进行饮用水的除杂过滤。 EDI纯水的应用场景 1. 电厂化学水处理 2. 电子、半导体、精密机械行业超纯水 3. 制药工业工艺提纯用水 4. 食品、饮料、饮用水的制备 5. 海水、苦咸水的淡化 6. 精细化工、精尖学科用水 EDI纯水和RO纯水制成的纯水是两种不同的纯水,里面的物质含量是不同的,没有哪个好哪个不好之说,只是看工业生产需要,有些工艺环节需要EDI纯水,有些工艺环节需要RO纯水。在很多工业生产中,EDI设备和RO设备都会进行购买,而不是单单购买一种,不同的环节需要不同的纯水。在现在越来越精细化的生产中,各种工业设备往往不是单一存在的,大多数情况下是由多种设备组合构成的循环工艺。南京水处理EDI超纯水的功能EDI中各模块相对完整,一般寿命高于3-5年;备用模块储存维护方便。
混床和EDI成本对比 1.投资量比较 与混床离子交换设施相比EDI装置初期投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,EDI装置所需的投资量会降低。另外,EDI装置设备小巧,所需厂房空间远远小于混床 2.运行成本比较 EDI装置运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。在电耗方面,EDI装置约0.5KW•h/t水,混床工艺约0.35KW•h/t水,EDI的电耗成本会略高。在水耗方面,EDI装置产水率高,不用再生用水,因此在此方面运行费用低于混床。至于混床的药剂费和EDI设备折旧费两者相差不大。总的来说,在运行费用中,EDI装置吨水运行成本在2.4元左右,常规混床吨水运行成本在2.7元左右,高于EDI装置。因此,EDI装置多投资的费用在几年内完全可以回收。 3.产品水质比较 EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率一般为15MΩ•cm,可达18MΩ•cm,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,随着使用时间的延长其产品水水质会慢慢变差。进而需要对混床重新再生。
EDI超纯水制取预处理应用的必要性如下:纯水制取中采用EDI模块和膜分离技术相结合,这两项技术在设备运行中对进入的水质也有着相应的要求。膜元件具有微孔极小的特点,如果进入反渗透装置的水质大颗粒杂质较多,会直接导致膜元件堵塞,影响整套设备的运行。EDI模块属于目前超纯水制取装置中重要的技术,它通过电去离子的方式对水质进行纯化,如果模块被污染物质堆积,影响离子交换工艺的正常运行,而且直接破坏了EDI模块,EDI模块是目前超纯水制取中先进的技术,所以价格较其他配件贵,如果不对原水进行预处理,就会缩短设备使用寿命,给用户带来经济负担。EDI超纯水设备可以应用于海水、苦咸水的淡化;
与传统的离子交换系统相比,EDI水的优势在于: 1. 简单且连续的操作 2. 完全消除再生用化学品 3. 具有成本效益的操作和维护 4. 低功耗 5. 无污染、安全可靠 6. 它需要很少的自动阀门或需要操作员监督的复杂控制序列 7. 它需要很小的空间 8. 它以恒定的流量产生高纯水 9. 它可以完全去除溶解的无机颗粒 10. 与反渗透预处理相结合,可去除水中 99.9% 以上的离子 EDI水的缺陷在于: EDI超纯水不能用于硬度高于1的水,因为碳酸钙会在浓缩水的过程中产生沉淀,需要净化预处理。二氧化碳将通过 RO 膜后可以分解并提高水的电导率。由二氧化碳气体形成的任何离子物质都会降低 EDI 水的电阻率。EDI超纯水设备操作简单,所需阀门少,同时也无须操作者花费很大精力;操作只需简单的分析和控制。常州水处理EDI超纯水值得推荐
EDI设备环保效益明显,操作的安全性较高。盐城净水设备EDI超纯水口碑推荐
在位于模组两端的阳极(+)和阴极(-)之间加一直流电场。电势就使交换到树脂上的离子沿着树脂粒的表面迁移并通过膜进入浓水室。阳极吸引负电离子(如OH-,CI-)这些离子通过阴离子膜进入相临的浓水流却被阳离子选择膜阻隔,从而留在浓水流中。阴极吸引纯水流中的阳离子(如H+,Na+)。这些离子穿过阳离子选择膜,进入相临的浓水流却被阴离子膜阴隔,从而留在浓水流中。当水流过这两种平行的室时,离子在纯水室被除去并在相临的浓水流中聚积,然后由浓水流将其从模组中带走。在纯水及浓水中离子交换树脂的使用是EDI技术和专版的关键。一个重要的现象在纯水室的离子交换树脂中发生。在电势差高的局部区域,电化学反应分解的水产生大量的H+和OH-。在混床离子交换树脂中局部H+和OH-的产生使树脂和膜不需要添加化学药品就可以持续再生。盐城净水设备EDI超纯水口碑推荐
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