零售美国IONPURE EDI模块
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 - 0.2 L/min (0.026 - 0.053 gpm)
或
b) 高pH值: 氢氧化钠NaOH 1%, 7 L (1.8 gal), 0.12 - 0.23 L/min (0.03 – 0.06 gpm)
或
c) 氧化剂: 醋酸 CH3COOOH 0.04% +过氧化氢H2O2 0.2%, 1 L (0.26 gal)
•按照说明书配制用于商业浓度的RO消毒溶液(阅读上面所提的清洗化学品规范要求)。总体来说,浓水为已用水按1:100的比例稀释过。
• (*按照步骤 2a或 2b 步骤 2c后不要求.)
氯化钠 NaCl 2%, 5 L (1.3 gal), 0.25 - 0.50 L/min(0.07 - 0.13 gpm)
•步骤 4.水冲洗: 将RO产水水质的水引入浓水管线环中直到产水电导率>0.02 MO或等 同于进水(至少为 2 L (0.5 gal))
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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。 四川直销美国IONPURE EDI模块哪家好美国IONPURE EDI模块上海纯超环保值得信赖。
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、美国IonpureIP-LXM45ZEDI模块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IonpureIP-LXM45Z EDI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、美国IonpureIP-LXM45Z EDI模块出厂比较高试压7bar不漏水;
8、美国IonpureIP-LXM45Z EDI模块电阻低、功耗小;
9、外观装饰板造型美观结实;
10、比较大膜堆处理水量3T/H,** 小模堆处理水量75L/H;
11、纯水、浓水、极水通道设计合理,不易堵塞,水流分布均匀、无死角。
IonpureIP-LXM30Z EDI模块已经达到了高流量的工业化要求-不仅在电子工业,而且在制药、造纸、电力及化工生产等领域,这些系统提供的流量可达2000gpm及以上。事实上,由于***技术的开发,EDI系统在出力上的限制取决于其它的因素,而不是EDI系统的自身。
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。 美国IONPURE EDI模块上海纯超环保值得推荐。
IONPURE LX系列模块特点 双“O”型圈密封,保证无泄漏运行; 不需要浓水循环; 不需要注入盐水; 超级电气绝缘; 100psi,113°F(45°C) 连续运行。 可靠、耐用的工业设计 IONPURE公司从1986年发明了连续电解去离子技术(简称CEDI)开始,一直致力于新产品的开发与技术改进,其中包括为工业特殊应用而设计的LX系列模块,其突出的优点如下: 比较大的可靠性; **的“浓水槽”树脂填充技术,无需循环泵和盐水注入; 很大的低运行成本; 操作方便; 由于LX系列模块可以有效果稳定的运行,因此广泛应用于化工、电力、电子、食品、饮料和实验室等行业。 美国IONPURE EDI模块请使用正规产品。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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