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上传人:xgs758698 2016/8/14 文件大小:28 KB

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文档介绍

文档介绍:EDI 精混床;;; 离子交换混床为深度脱盐设备, 用于制造高纯水, 产水电阻率最高为 10-18M Ω· CM(25C), 二氧化硅含量( SIO2 )≤ , 混床分为单、双床、抛光床、双床可一用一备,( 不影响生产用水的连续性);可串联使用,以提高产水水质, 有效利用树脂的交换容量; 当生产用水量大时, 可并联使用, 运行相当灵活、方便。出水电导率由高精度电阻率仪监控。环保型再生系统, 高浓度酸碱通过射流器与进水按一定的比例配制成再生溶液进行再生, 不需要酸碱泵及酸碱配制储罐,防止酸雾对环境的污染。用途· 制药水质满足中国药典 GMP 标准· 电子行业广泛用于单晶硅半导体集成电路块, 显象管制造系统· 化工原料配料用水· 电镀行业冲洗用纯水· 生物工程· 电路板芯片冲洗用纯水· 汽车行业符合车身涂装要求的去离子水系统第二种;; 采用离子交换方法, 可以把水中呈离子态的阳、阴离子去除, 以***化钠(NaCl) 代表水中无机盐类, 水质除盐的基本反应可以用下列方程式表达: 1 、阳离子交换树脂: R— H+Na+ R— Na+H+ 2 、阴离子交换树脂: R— OH+Cl- R— Cl+OH- 阳、阴离子交换树脂总的反应式即可写成: RH+ROH+NaCl —— RNa+RCL+H2O 由此可看出,水中的 NaCl 已分别被树脂上的 H+和 OH- 所取代, 而反应生成物只有 H2O ,故达到了去除水中盐的作用。第三种;;阳床:去除生水中的大部分阳离子; 阴床: 去除阳床出水中的大部分阴离子; 阴床处理后的水一般称为一级除盐水; 混床: 混床为阴阳树脂混装的离子交换器, 主要为进一步去除一级除盐水中的阴阳离子, 使除盐水水质更好, 处理后的水一般称为二级除盐水。中压锅炉的给水一般为一级除盐水; 高压锅炉和超高压锅炉的给水一般为二级除盐水。 EDI ( Electrodeionization ) 是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合, 利用两端电极高压使水中带电离子移动, 并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。在 EDI 除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。同时, 水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。 EDI 设施的除盐率可以高达 99% 以上, 如果在 EDI 之前使用反渗透设备对水进行初步除盐, 再经 EDI 除盐就可以生产出电阻率高达成 15M .cm 以上的超纯水。 EDI 膜堆是由夹在两个电极之间一定对数的单元组成。在每个单元内有两类不同的室: 待除盐的淡水室和收集所除去杂质离子的浓水室。淡水室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满, 这些树脂位于两个膜之间: 只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允许阴离子透过的阴离子交换膜。树脂床利用加在室两端的直流电进行连续地再生, 电压使进水中的水分子分解成 H +及 OH-, 水中的这些离子受相应电极的吸引, 穿过阳、阴离子交换树脂向所对应膜的方向迁移, 当这些离子透过交换膜进入浓室后, H +和 OH -结合成水。这种 H +和 OH -的产生及迁移正是树脂得以实现连续再生的机理。当进水中的 Na +