山东销售美国IONPURE EDI模块价格

时间:2024年07月08日 来源:

西门子模块,到目前为止,拥有EDI领域的**75项以上。以其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。

西门子模块系统特点:

  1、西门子模块的系统无浓水循环不须加盐,无极水排放,结构简单;

  2、西门子模块的智能化整流电源充分发挥模块技术性能,安全可靠;

  3、西门子模块的浓水树脂**技术提高离子迁移速度,系统能耗小;

  4、西门子模块的淡水树脂分层技术使非导电离子迁移,出水品质高;

  5、西门子模块的成熟的回流技术减小前段波动影响,出水品质稳定;

  6、西门子模块的大通道隔板和**的树脂处理技术,抗污染能力强;

  7、西门子模块的丰富的现场经验优化管道布置技巧,便于使用维护;

  8、西门子模块的特殊的密封工艺和优良的膜性能,延长了使用寿命;

  9、西门子模块的标准化的规范工艺,降低设备维护和人员培训成本。


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化学物质使用 ● 系统不需注入 水循环, 完全毋需使用化学物质 ● 在浓缩水层运用**分层式树脂排列技术来降低膜组电阻值 ● 浓缩水之电导度通常会介于20-100μS/cm 控制难易度 ● 原水流入浓缩水层后直接回收, 毋需使用循环泵浦 ● 配管极为简易, *有3支配管(进水管, 产品水出水管及浓缩水出水管) ● 无循环泵浦控制电盘 ● 只需利用电源开关ON/OFF控制即可, 毋需使用PLC程控 ● 配管及控制简易, 大幅下降整体设置及维护成本 回收率 ● 浓缩水之水质优于原水许多(电导度通常介于20-100μS/cm) ● 可回收至RO前继续使用 其它优势 ● 不需注入盐水循环, 因此不会在阳极产生任何氯气(Chlorine)破坏膜块内膜片 ● **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 ● 另有高温**膜块可供选用 山东销售美国IONPURE EDI模块价格美国IONPURE EDI模块上海纯超环保服务放心可靠。

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 美国西门子(IONPURE)EDI模块混床在运行过程中,其内部的树脂分为饱和区,交换区,新生区。饱和区的树脂已经被离子饱和,不再具有从进水中交换离子的功能;交换区的树脂处于部分饱和状态,离子交换主要在交换区完成;新生区的树脂尚未发生离子交换。随着混床的运行,饱和区和交换区将逐步向上移动,新生区的空间将减少,直到被穿透。新生区的存在是产水的保证,而新生区被穿透的时候,也就意味着混床产水水质将下降,混床需要用药品再生。

美国IONPURE IP-LXM30ZEDI模块设备进水指标要求

◎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

◎ SDI15min:<1.0。 EDI模块推荐您使用美国IONPURE EDI。

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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的水体中的溶解度是120mg/L。所以进水的浓缩倍率达到一定程度后,Si在浓水中就会饱和,导致不能进行更深度的除硅,这也是确定浓水流量下限的条件之一。 美国IONPURE EDI模块上海纯超环保高性价比的选择。山东销售美国IONPURE EDI模块价格

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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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