IONPURE模块企业商机

美国IonpureIP-LXM30Z EDI模块在运行过程中存在一个平衡状态,即:进离子总数=出离子总数,宏观表现就是3个工作区间相对稳定,不发生上下移动。如果模块的工作条件发生变化,则需要比较长的时间来达到平衡状态。

    美国IonpureIP-LXM30Z EDI模块系统在运行中可调因素大致有进水流量、浓水流量、电压等。


    进水流量增加,模块的工作压力也相应增加,如果超过模块的处理范围,出水水质会***变差。所以当进水的电导比较高时,适当地调节进水的流量是必需的。当进水的电导比较小时,也可以在美国IonpureIP-LXM30Z EDI模块系统压力允许的范围内增加进水的流量,以提高产水的效率。 IONPURE模块上海纯超环保质量保证。浙江原装IONPURE模块厂家直供

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清洗


随着工作时间的累积,需要对美国IonpureEDI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IonpureEDI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。 浙江原装IONPURE模块厂家直供IONPURE模块上海纯超环保质量经得起检验。

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IONPURE LX系列模块特点  双“O”型圈密封,保证无泄漏运行;  不需要浓水循环;  不需要注入盐水;  超级电气绝缘;  100psi,113°F(45°C) 连续运行。 可靠、耐用的工业设计 IONPURE公司从1986年发明了连续电解去离子技术(简称CEDI)开始,一直致力于新产品的开发与技术改进,其中包括为工业特殊应用而设计的LX系列模块,其突出的优点如下:  比较大的可靠性;  **的“浓水槽”树脂填充技术,无需循环泵和盐水注入;  很大的低运行成本;  操作方便; 由于LX系列模块可以有效稳定的运行,因此广泛应用于化工、电力、电子、食品、饮料和实验室等行业。

EDI电除盐模块清洗及消毒模式




 •直通逆流(低及高pH值都可)再循环(氧化剂)




 •可选清洗模式: 再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可)




步骤




 注意: 以下列出的流速为直通情况。再循环清洗及消毒过程在通常情况下都以相同流速进行。




 •步骤 1. 氯化钠 NaCl 2%, 5 L (1.3 gal), 0.25 - 0.50 L/min(0.07 - 0.13 gpm)




 •步骤 2.




 a) 低pH值: 盐酸HCl 1.8%, 6 L (1.6 gal), 0.1 - 0.2 L/min (0.026 - 0.053 gpm)







 b) 高pH值: 氢氧化钠NaOH 1%, 7 L (1.8 gal), 0.12 - 0.23 L/min (0.03 – 0.06 gpm)







 c) 氧化剂: 醋酸 CH3COOOH 0.04% +过氧化氢H2O2 0.2%, 1 L (0.26 gal)




 •按照说明书配制用于商业浓度的RO消毒溶液(阅读上面所提的清洗化学品规范要求)。总体来说,浓水为已用水按1:100的比例稀释过。








 • (*按照步骤 2a或 2b 步骤 2c后不要求.)




 氯化钠 NaCl 2%, 5 L (1.3 gal), 0.25 - 0.50 L/min(0.07 - 0.13 gpm)








 •步骤 4.水冲洗: 将RO产水水质的水引入浓水管线环中直到产水电导率>0.02 MO或等 同于进水(至少为 2 L (0.5 gal))



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美国Ionpure EDI模块工作主要有三个过程:

a.  淡水进入淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生交换,从而从水中脱离;

b.  被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。

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。 购买IONPURE模块认准原装产品。江西专业IONPURE模块哪家专业

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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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