超純水儀是應(yīng)用在反滲透系統(tǒng)之后取代離子交換設(shè)備制取去離子高純水的設(shè)備,它與離子交換設(shè)備相比產(chǎn)水水質(zhì)更穩(wěn)定,全自動(dòng)控制且運(yùn)行費(fèi)用低。
RO反滲透技術(shù)是一種利用膜分離去除水中離子的方法,盡管反滲透系統(tǒng)將水中95%-98%的離子去除,但還不能滿足部分工業(yè)生產(chǎn)的要求,其后續(xù)工藝必須使用離子交換設(shè)備。近幾十年以來,混合床離子交換技術(shù)一直作為純水制備的標(biāo)準(zhǔn)工藝。由于其需要周期性的再生且再生過程中使用大量的化學(xué)(酸、堿)和純水,因此已很難滿足于無(wú)酸堿純水系統(tǒng)。
將反滲透膜和樹脂結(jié)合的EDI技術(shù)成為水處理技術(shù)的一場(chǎng)革命,解決了傳統(tǒng)的離子交換越來越無(wú)法滿足現(xiàn)代工業(yè)和環(huán)保的難題。EDI技術(shù)應(yīng)用電再生離子交換除鹽工藝取代傳統(tǒng)混合離子交換除鹽工藝DI。通過離子交換樹脂及選擇性離子膜達(dá)到高脫鹽效果,與反滲透結(jié)合的聯(lián)合工藝使產(chǎn)水水質(zhì)可達(dá)電阻率10~17MΩ·CM的高規(guī)格產(chǎn)水。
超純水儀產(chǎn)水電阻率不穩(wěn)定原因有以下幾種:
一、進(jìn)水中含鹽量太高;
二、進(jìn)水中CO2含量太高;
三、進(jìn)水PH值偏離中性值太大:預(yù)處理達(dá)不到EDI進(jìn)水條件。
若是原水含鹽量高,建議采用雙極RO反滲透設(shè)備作為預(yù)除鹽,其電導(dǎo)率保持在1~3μS/cm為*;進(jìn)水CO2含量高,建議采用脫氣膜或脫氣塔將CO2去除。pH偏離中性太多,采用pH調(diào)節(jié),使EDI進(jìn)水pH值在7~8即可。
超純水儀能夠有效的去除原水中的全部離子,可連續(xù)運(yùn)行,24小時(shí)供水,出水電阻率長(zhǎng)期穩(wěn)定在15MΩ.CM以上,超純水技術(shù)在工藝設(shè)計(jì)上有很大的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展前景。
RO反滲透技術(shù)是一種利用膜分離去除水中離子的方法,盡管反滲透系統(tǒng)將水中95%-98%的離子去除,但還不能滿足部分工業(yè)生產(chǎn)的要求,其后續(xù)工藝必須使用離子交換設(shè)備。近幾十年以來,混合床離子交換技術(shù)一直作為純水制備的標(biāo)準(zhǔn)工藝。由于其需要周期性的再生且再生過程中使用大量的化學(xué)(酸、堿)和純水,因此已很難滿足于無(wú)酸堿純水系統(tǒng)。
將反滲透膜和樹脂結(jié)合的EDI技術(shù)成為水處理技術(shù)的一場(chǎng)革命,解決了傳統(tǒng)的離子交換越來越無(wú)法滿足現(xiàn)代工業(yè)和環(huán)保的難題。EDI技術(shù)應(yīng)用電再生離子交換除鹽工藝取代傳統(tǒng)混合離子交換除鹽工藝DI。通過離子交換樹脂及選擇性離子膜達(dá)到高脫鹽效果,與反滲透結(jié)合的聯(lián)合工藝使產(chǎn)水水質(zhì)可達(dá)電阻率10~17MΩ·CM的高規(guī)格產(chǎn)水。
超純水儀產(chǎn)水電阻率不穩(wěn)定原因有以下幾種:
一、進(jìn)水中含鹽量太高;
二、進(jìn)水中CO2含量太高;
三、進(jìn)水PH值偏離中性值太大:預(yù)處理達(dá)不到EDI進(jìn)水條件。
若是原水含鹽量高,建議采用雙極RO反滲透設(shè)備作為預(yù)除鹽,其電導(dǎo)率保持在1~3μS/cm為*;進(jìn)水CO2含量高,建議采用脫氣膜或脫氣塔將CO2去除。pH偏離中性太多,采用pH調(diào)節(jié),使EDI進(jìn)水pH值在7~8即可。
超純水儀能夠有效的去除原水中的全部離子,可連續(xù)運(yùn)行,24小時(shí)供水,出水電阻率長(zhǎng)期穩(wěn)定在15MΩ.CM以上,超純水技術(shù)在工藝設(shè)計(jì)上有很大的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展前景。
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