美国IONPURE EDI模块企业商机

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

7bar(100psi)

比较高允许进水温度

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 EDI模块上海纯超环保让您满意的选择。北京厂家供应美国IONPURE EDI模块供货商

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(5) 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)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)总阴离子含量(TEA)的影响。

  高的TEA将会降EDI模块产水电阻率,或需要提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IONPUREEDI模块系统运行有影响 北京销售美国IONPURE EDI模块哪家好美国IONPURE EDI模块上海纯超环保专业人员给出建议。

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4.美国ionpureIP-LXM45Z模块在海水淡化技术的应用

①海水淡化技术:

  应用***的膜蒸馏技术,**适合和船用发动机热交换器连用,利用废热生产淡水,适合于中、小型渔船远航捕捞使用。②咸水淡化技术:将天然咸水用膜淡化到应用水质标准。气体分离、浓缩技术及其应用。

②氧化浓缩:

  可用膜装置制成安全、简便的医疗和理疗设备,也可用于炼钢吹氧或助燃等工业生产,富氧浓度35%~80%。②氮气浓缩:氮气可用于食品保存、汽车存储、飞机加油、防爆及化学工业,膜设备的氮可浓缩至90%~98%。③二氧化碳、二氧化硫、氢气的分离:当二氧化碳、二氧化硫、氢气分别和其它气体混和在一起时,可用膜将它们分离出来,满足工业的需要。④氢气的分离和浓缩:在化工产品制造时,往往排出大量氢气,可用膜法将氢气分离出来。

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清洗。美国IONPURE EDI模块上海纯超环保欢迎咨询。

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1.美国ionpureIP-LXM45Z模块在制药工业的应用

   美国ionpureIP-LXM45Z模块技术广泛应用于生物制备和医药生产中的分离、浓缩和纯化。如血液制备的分离、*** 素和干扰素的纯化、蛋白质的分级和纯化、中草药剂的除菌和澄清等。发酵是生物制药的主流技术,从发酵液中提取药 物,传统工艺是溶剂萃取或加热浓缩,反复使用有机溶剂和酸碱溶液,耗量大,流程长,废水处理任务重。特别是许多药 物热敏性强,使传统工艺的实用性多受限制。国际先进的制药生产线,大量采用膜分离技术代替传统的分离、浓缩和纯化工艺。如以膜设备浓缩纯化***、中药汤及中药针剂澄清等。 上海纯超环保出售美国IONPURE EDI模块。江苏全国发货美国IONPURE EDI模块量大从优

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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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