美国IONPURE EDI模块企业商机

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模块上海纯超环保质量经得起检验。上海厂家供应美国IONPURE EDI模块厂家报价

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4、西门子(IONPURE)EDI模块,降低运行成本。EDI设备运行只需要消耗电力,而混床技术还需要酸碱。所以DEI超纯水设备节约酸碱降低了运行的成本。

  5、西门子(IONPURE)EDI模块,操作更加的简单,只需要调节电源的电压、电流、实现了全自动的控制。

  6、西门子(IONPURE)EDI模块,出水水质好,并且延长了设备的使用寿命。

  7、西门子(IONPURE)EDI模块,设备占地小,厂房高度要求低,3米足够。

  8、西门子(IONPURE)EDI模块,设备安装维修简单便捷,任一膜块的维修、更换都不影响其他膜块的运行。

  9、西门子(IONPURE)EDI模块,总投资少,EDI虽然本身价位高,但是节省了厂房用地成本,节省了运行成本。总体降低了总投资费用。 上海厂家供应美国IONPURE EDI模块厂家报价美国IONPURE EDI模块上海纯超环保原装进口。

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美国IONPURE EDI模块,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。 美国IONPURE EDI模块同其他品牌EDI系统的产品优势所在: IONPURE EDI不需注入盐水循环,不需使用化学物质,而其他品牌EDI需要在浓缩水层注入盐水循环以降低膜组电阻值; IONPURE EDI在浓缩水层用**分层式树脂排列技术来降低膜组电阻值,而其他品牌EDI需用高纯度且完全不含硬度离子的精盐,增加运行中的费用; IONPURE CDI浓缩水电导率在20-100u S /cm 无极水,而其他品牌EDI浓缩水电导率在200-400u S /cm 2%的极水排放; IONPURE EDI原水流入浓缩水层后直接回收,不需使用循环泵,而其他品牌EDI在浓缩水层需使用循环泵以保持水流持续循环;

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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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。

  将来会如何变化?我们会看到在所有的工业单元中降低对化学药剂的使用将是肯定的。可以预计,在3到5年的时间内,85%的工业水处理系统将会采用RO/EDI系统,剩余15%的部分则是应用在预处理的费用较高或者不能抵消非化学方法的RO-EDI系统所带来的固有益处的场合。

   IonpureIP-LXM30Z EDI模块现在已完全确立了其市场地位,而且获得了工业界的***接受,此项技术的发展将取决于工业界对采用非化学方法制取纯水的不断需求。


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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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