美国IONPURE EDI模块企业商机

IONPURE EDI配管简单,只需配进水母管、产品水出管和浓缩水返回管,而其他品牌EDI需进水母管、产品水出管、浓缩水返回管、循环水管和电极水管; IONPURE EDI无循环泵控制电盘,而其他品牌EDI需循环泵控制电盘; IONPURE EDI不需注入盐水循环,因此不会在阳极产生氯气,破坏膜块内膜片,而其他品牌EDI会在阳极产生氯气,破坏膜片,影响人员健康; IONPURE EDI**膜块电源控制,单一膜块需维护或故障时不影响其它膜块组运转,而其他品牌EDI所有膜块共用一个电源控制,单一膜块故障时需整个系统停止运转; IONPURE EDI有高温**膜块可供选用,而其他品牌EDI无高温**膜块设计。美国IONPURE EDI模块上海纯超环保质量材质上乘。天津零售美国IONPURE EDI模块

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美国ionpure edi模块的进水指标要求: ◎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。安徽零售美国IONPURE EDI模块价格美国IONPURE EDI模块上海纯超环保欢迎来电。

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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,室内最 高环境温度是45℃(95ºF)。






                             典型膜堆性能

                              操作参数

回收率

90-95%

最 大允许进水压力

7bar(100psi)

最 高允许进水温度

45℃(113˚F)

名义流量时的压降范围

1.4-2.1bar(20-30psi)

                               产水水质

产水电阻率

>16MΩ.cm (见下面说明)

说明:实际性能可以用Ionpure的IP-Pro设计软件确定

硅(SiO2)去除率

90-99%,取决于进水条件

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IONPURE EDI模块上海纯超环保满足客户的不同需求。

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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。 美国IONPURE EDI模块上海纯超环保高性价比的选择。天津零售美国IONPURE EDI模块

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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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