美国西门子(IONPURE)EDI模块工作主要有三个过程: a. 淡水进入淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生交换,从而从水中脱离; b. 被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。 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。 购买美国IO...
EDI电除盐模块清洗及消毒模式 •直通逆流(低及高pH值都可)再循环(氧化剂) •可选清洗模式: 再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可) 步骤 注意: 以下列出的流速为直通情况。再循环清洗及消毒过程在通常情况下都以相同流速进行。 •步骤 1. 氯化钠 NaCl 2%, 5 L (1.3 gal), 0.25 - 0.50 L/min(0.07 - 0.13 gpm) •步骤 2. a) 低pH值: 盐酸HCl 1.8%, 6 L (1.6 gal), 0.1 - 0...
二、工业水处理的未来 目前的RO-EDI技术**地降低了化学药剂的使用,简化了运行操作,降低了总的固定投资费用。尽管在工业水处理中还面临着进一步降低化学药剂使用的要求,但我们可以预期,随着过滤及RO膜技术的提高,RO-EDI系统的经济性将会得到进一步的提高。 将来会如何变化?我们会看到在所有的工业单元中降低对化学药剂的使用将是肯定的。可以预计,在3到5年的时间内,85%的工业水处理系统将会采用RO/EDI系统,剩余15%的部分则是应用在预处理的费用较高或者不能抵消非化学方法的RO-EDI系统所带来的固有益处的场合。 IonpureIP...
美国Ionpure EDI模块工作主要有三个过程: a. 淡水进入淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生交换,从而从水中脱离; b. 被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。 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。 美国IONPURE EDI模块上海纯超...
(1)进水电导率的影响。 在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加IONPUREEDI模块对弱电解质的去除率减小,出水的电导率也增加。如果原水电导率低则离子的含量也低,而低浓度离子使得在淡室中树脂和膜的表面上形成的电动势梯度也大,导致水的解离程度增强,极限电流增大,产生的H+和OH-的数量较多,使填充在淡室中的阴、阳离子交换树脂的再生效果良好。 (2)工作电压-电流的影响。 工作电流增大,产水水质不断变好。但如果在增至比较高点后再增加电流,由于水电离产生的H+和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积...
如果电压降低或是进水的总离子水平提高的话,那么系统中的树脂会更多的和离子发生交换,相应的工作区间就往出水侧移动,直至达到新的平衡,或是穿透,这一过程中,出水电导会发生一定的变化,出水的弱电离子增加是**明显的表现。如果电压上升或是进水离子减少,则系统的工作区间会向进水侧发生移动,表现为出水水质变好,弱电离子的含量减少。所以判断系统的平衡状态可以通过出水水质变化,弱电离子的漏出多少来实现,并可以通过工作区间的移动来解释。 浓水流量的变化是另一个调节系统平衡的要素,特别是对于系统中的电流有直接影响。浓水的流量对去除弱电离子Si也有一定关系。由于Si在25℃,pH值是6~8的水体中...
IONPUREEDI模块作为超纯水设备的主要部件,一旦损坏将直接造成抛光混床树脂的寿命缩短,增加运行成本,严重影响生产。 导致IONPUREEDI模块故障的主要原因: 1、IONPUREEDI模块长期在大电流,低于额定流量情况下运行,极板侧积聚的热量得不到有效散发,造成EDI接近两极的膜片和隔网较早发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量下降,严重会碳化漏水。 2、IONPUREEDI模块长期没有清洗保养,EDI的膜片和通道结垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电流无法调节,电压上升。 美国IONPURE EDI模块上海纯超环保质量保证。江西美国IONPURE...
美国Ionpure LXM30ZEDI模块主要几种损坏情况: 1、美国Ionpure LXM30Z EDI模块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI接近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降。 2、美国Ionpure LXM30Z EDI模块长期没有清洗保养,EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,**终无法使用。 3、美国Ionpure LXM30Z EDI模块长期没有清洗保养或长期停机没有保护,EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产...
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...
EDI(Electro-de-ionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术(电渗析技术)相结合的纯水制造技术。该技术利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底,又利用电渗析极化而发生水电离产生H和OH离子实现树脂自再生来克服树脂失效后通过化学药剂再生的缺 陷,是20世纪80年代以来逐渐兴起的新技术。经过十几年的发展, 美国ionpureLXM45ZEDI模块技术已经在北美及欧洲占据了相当部分的超纯水市场。上海纯超环保出售质量美国IONPURE EDI模块。山东厂家供应美国IONPURE EDI模块种类美国ionpure edi模块的进水指标要求: ◎通常...
3、超滤系统控制余氯等氧化剂不当,进EDI氧化剂超量,导致EDI树脂破碎,堵塞产水通道,水量下降。 4、采用不当的清洗和消毒,直接导致EDI树脂破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。 5、IONPUREEDI模块系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。 6、IONPUREEDI模块进水前无保安滤器,或安装时没有彻底清洗管道和水箱,导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。 7、出厂时产品不合格,使用一段时间不明原因的漏水。 8、电流电压超出额定值或人为误操...
EDI电除盐模块清洗及消毒模式 •直通逆流(低及高pH值都可)再循环(氧化剂) •可选清洗模式: 再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可) 步骤 注意: 以下列出的流速为直通情况。再循环清洗及消毒过程在通常情况下都以相同流速进行。 •步骤 1. 氯化钠 NaCl 2%, 5 L (1.3 gal), 0.25 - 0.50 L/min(0.07 - 0.13 gpm) •步骤 2. a) 低pH值: 盐酸HCl 1.8%, 6 L (1.6 gal), 0.1 - 0...
美国Ionpure IP-LXM45ZEDI模块的结构特点: 1、淡水隔板采用卫生级PE材料; 2、膜片采用进口均相膜和国产异相离子交换膜; 3、采用进口EDI**均粒树脂和国产EDI**均粒树脂; 4、美国Ionpure IP-LXM45ZEDI模块电极板采用钛镀钌技术; 5、压紧板采用具有硬性的合金铝轧铸而成; 6、固定螺丝采用国标标准件; 7、出厂比较高试压7bar不漏水; 8、电阻低、功耗小; 9、美国Ionpure IP-LXM45ZEDI模块外观装饰板造型美观结实; 10、比较大...
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...
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; ...
美国Ionpure IP-LXM45ZEDI模块的结构特点: 1、淡水隔板采用卫生级PE材料; 2、膜片采用进口均相膜和国产异相离子交换膜; 3、采用进口EDI**均粒树脂和国产EDI**均粒树脂; 4、美国Ionpure IP-LXM45ZEDI模块电极板采用钛镀钌技术; 5、压紧板采用具有硬性的合金铝轧铸而成; 6、固定螺丝采用国标标准件; 7、出厂比较高试压7bar不漏水; 8、电阻低、功耗小; 9、美国Ionpure IP-LXM45ZEDI模块外观装饰板造型美观结实; 10、比较大...
美国IONPURE EDI模块,在各方面超前的技术、优异的产品性能,被国际、国内**公司广泛应用于电力、电子、化工、医药等各个行业。 美国IONPURE EDI模块同其他品牌EDI系统的产品优势所在: IONPURE EDI不需注入盐水循环,不需使用化学物质,而其他品牌EDI需要在浓缩水层注入盐水循环以降低膜组电阻值; IONPURE EDI在浓缩水层用**分层式树脂排列技术来降低膜组电阻值,而其他品牌EDI需用高纯度且完全不含硬度离子的精盐,增加运行中的费用; IONPURE CDI浓缩水电导率在20-100u S /cm 无极水,而其他品牌EDI浓缩水电导率在200-400u S ...
清洗 随着工作时间的累积,需要对美国Ionpure EDI模块进行清洗及消毒,这是因为: - 硬度或金属结垢,主要产生在浓水室内; - 在离子交换树脂或膜形成无机物污垢(例如,硅); - 在离子交换树脂或膜形成有机物污垢; - EDI模块和系统管道及其它部件的生物污垢; - 以上所有情况一起出现在某些情况下,需要使用一种以上的清洗方法。 高温消毒 美国Ionpure EDI模块可以在高温(80°C/176°F)情况下进行消毒,消毒说明将同时提供给用户。 例行的消毒比较好使用高温消毒。低浓度的氧化剂消毒不可用于例行的消毒,只适用于严重的生物污堵的消毒, 消毒时先进行低浓度氧化剂消毒,再用高PH清...
IONPUREL-XM系列工业型膜堆是专门为工作应用而设计的。美国IONPURE IP-LXM45Z EDI模块具有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-LXM45Z 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-LXM45ZEDI模块产品特色: 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...
西门子LX-Z系列EDI模块是专门为工作应用而设计的。西门子LX-Z系列EDI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。膜堆可以应用于电力、HP/CPI、电子、食品和饮料行业以及实验室中。 西门子LX-Z系列EDI模块运行环境:应安装在室内,避免阳光直射,室内比较高环境温度是45℃(95ºF)。 典型膜堆性能 操作参数 回收率 90-95% 比较大允许进水压力 ...
a. 淡水进入淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生交换,从而从水中脱离; b. 被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。 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)...
美国Ionpure IP-LXM45ZEDI模块清洗步骤如下: 1.准备 1)关闭EDI系统。停止EDI系统运行,确定EDI模块的电源已被切断并把整流器转换钮转到“关闭”位置。 2)关闭下列阀门:原水进水阀、淡水产水阀、淡水冲洗排放阀、极水排放阀、浓水排放阀、浓水循环泵进出口阀。 3)将清洗水箱和相关的清洗管道清洗干净。 4)连接清洗管道。把淡水产水、浓水排放、极水排放的清洗管线直接连接到清洗水箱上。把原水进水、浓水进水清洗管线连接到EDI系统的原水进水和浓水进水清洗接口上。注意清洗管线必须牢固、紧密,以防止化学药品的喷溅。 美国ION...
启动清洗泵运行50分钟,运行流量和压力为正常运行状态,最小流量可以为EDI正常运行时流量的一半。检查清洗过程管道无泄漏。 排掉清洗水箱内消毒液,并用RO水冲洗EDI出水至电导率降至100μs/cm以下。 4.碱洗 1)配制5%NaCL+1.2%NaOH溶液:将1200LRO水冲入清洗水箱中,加入60KgNaCL和14.4KgNaOH,并搅拌均匀使其完全溶解(可启动清洗泵循环搅拌)。 2)启动清洗泵,流量大约45T/h,压力大约为0.2MPa,循环50分钟,停止清洗泵。 3)冲洗排掉清洗水箱内清洗液,用RO水冲洗EDI,如清洗后封存,不要...
启动清洗泵运行50分钟,运行流量和压力为正常运行状态,最小流量可以为EDI正常运行时流量的一半。检查清洗过程管道无泄漏。 排掉清洗水箱内消毒液,并用RO水冲洗EDI出水至电导率降至100μs/cm以下。 4.碱洗 1)配制5%NaCL+1.2%NaOH溶液:将1200LRO水冲入清洗水箱中,加入60KgNaCL和14.4KgNaOH,并搅拌均匀使其完全溶解(可启动清洗泵循环搅拌)。 2)启动清洗泵,流量大约45T/h,压力大约为0.2MPa,循环50分钟,停止清洗泵。 3)冲洗排掉清洗水箱内清洗液,用RO水冲洗EDI,如清洗后封存,不要...
(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...
EDI电除盐模块清洗及消毒模式 •直通逆流(低及高pH值都可)再循环(氧化剂) •可选清洗模式: 再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可) 步骤 注意: 以下列出的流速为直通情况。再循环清洗及消毒过程在通常情况下都以相同流速进行。 •步骤 1. 氯化钠 NaCl 2%, 5 L (1.3 gal), 0.25 - 0.50 L/min(0.07 - 0.13 gpm) •步骤 2. a) 低pH值: 盐酸HCl 1.8%, 6 L (1.6 gal), 0.1 - 0...
3、超滤系统控制余氯等氧化剂不当,进EDI氧化剂超量,导致EDI树脂破碎,堵塞产水通道,水量下降。 4、采用不当的清洗和消毒,直接导致EDI树脂破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。 5、IONPUREEDI模块系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。 6、IONPUREEDI模块进水前无保安滤器,或安装时没有彻底清洗管道和水箱,导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。 7、出厂时产品不合格,使用一段时间不明原因的漏水。 8、电流电压超出额定值或人为误操...
a. 淡水进入淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生交换,从而从水中脱离; b. 被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。 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)...
(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...