铁锰离子对离子交换树脂有中毒作用。而对于EDI,铁锰离子对树脂的中毒现象要比混床严重很多倍。造成这种现象的原因是多方面的:(1)由于在EDI阴膜附近pH 值很高,致使铁锰在该区域中毒现象较明显;(2)混床在运行时阳离子交换树脂不断释放氢离子,这些氢离子在局部对中毒的离子交换树脂有洗脱作用;(3)在用酸对混床中的阳离子交换树脂再生时对中毒铁锰有洗脱作用;(4)由于EDI中树脂总量较少,使全部树脂中毒的时间也比混床短很多倍。由于这些原因,当给水铁或锰含量超标时,EDI膜件可能在几个至几十个小时内中毒。另外变价金属对离子交换树脂的氧化催化作用,会造成树脂的长久性损伤。EDI超纯水在半导体制造行业具有重要意义,能够保证电子产品的品质和可靠性。滤美EDI超纯水欢迎选购
EDI超纯水制取预处理应用的必要性:纯水制取中采用EDI模块和膜分离技术相结合,这两项技术在设备运行中对进入的水质也有着相应的要求。膜元件具有微孔极小的特点,如果进入反渗透装置的水质大颗粒杂质较多,会直接导致膜元件堵塞,影响整套设备的运行。EDI模块属于目前超纯水制取装置中较主要的技术,它通过电去离子的方式对水质进行纯化,如果模块被污染物质堆积,不光影响离子交换工艺的正常运行,而且直接破坏了EDI模块,EDI模块是目前超纯水制取中先进的技术,所以价格较其他配件贵,如果不对原水进行预处理,就会缩短设备使用寿命,给用户带来经济负担。常州性价比高的EDI超纯水价格对比EDI超纯水设备可以应用于海水、苦咸水的淡化;
EDI超纯水装置的特点:运行费用低,再生只耗电,不用酸碱,节省材料费用,EDI超纯水装置运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。,在电耗方面,EDI超纯水装置约0.5kWh/t水,混床工艺约0.35kWh/t水,电耗的成本在电厂来说是比较经济的,可以用厂用电的价格核算。在水耗方面,EDI超纯水装置产水率高,不用再生用水,因此在此方面运行费用低于混床。至于药剂费和设备折旧费两者相差不大。总的来说,在运行费用中,常规混床吨水运行成本高于EDI超纯水装置。因此,EDI超纯水装置多投资的费用在几年内完全可以回收。
二氧化碳的总量:二氧化碳含量和pH值将明显影响产品水电阻率。如果CO2大于10ppm,Canpure™EDI系统不能制备高纯度的产品水。可以通过调节反渗透进水pH 值或使用脱气装置来降低CO2 量。推荐<5ppm。电导率: <60μS/cm。电导率只能作为EDI运行的一个参考性指标,EDI超纯水系统(Electrodeionization)技术是将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。EDI超纯水饮品非常适合婴幼儿食品、保健品中使用,可以帮助保证产品健康、安全。
超纯水制备机EDI技术的发展。电去离子(EDI)技术20世纪90年代在国际上是开始逐渐发展起来的新型超纯水制备技术,是纯水生产技术史上的一次革新性的进步,我国也在2000年实现了该技术的国产化。超纯水制备技术发展过程如下:一代:预处理 -阳床-阴床-混床;第二代:预处理 -反渗透-混床;第三代:预处理 -反渗透-电去离子(EDI);电去离子(EDI)技术巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场作用下,实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水的电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此,不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。该技术具有技术先进、操作简便和不污染环境的优点,成为第三代超纯水制备技术。EDI技术在表面清洗、表面涂装、电解工业和化工工业的应用。常州供应EDI超纯水供应商
EDI超纯水的实验室应用非常普遍,可以保证实验数据和结果的准确性。滤美EDI超纯水欢迎选购
EDI超纯水设备各部件配件功能介绍说明:1,自来水箱:自来水箱也是比较重要的部件,它主要是用来解决自来水压力不稳定的问题,有效减少提升泵在运行过程中频繁启动或者是受自来水压力不稳定带来的机械故障。2,石英砂过滤器:自来水是从石英砂过滤器的罐体上端进入,经过上布水器均匀从滤层上端流向下端。自来水经过滤层后通过下布水器脱离滤层,形成过滤水。3,活性碳过滤器,活性碳过滤器内部结构和石英砂过滤器的内部结构是完全一样的。经过活性碳吸附后自来水的余氯一般可降到0.1mg/l 以下。滤美EDI超纯水欢迎选购