美国IONPURE EDI模块企业商机

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 EDI模块上海纯超环保欢迎比价。北京正规美国IONPURE EDI模块

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美国Ionpure LXM30ZEDI模块主要几种损坏情况:

     1、美国Ionpure LXM30Z EDI模块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI接近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降。

     2、美国Ionpure LXM30Z EDI模块长期没有清洗保养,EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,**终无法使用。

      3、美国Ionpure LXM30Z EDI模块长期没有清洗保养或长期停机没有保护,EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,**终无法使用。

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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。

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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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。

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。 购买美国IONPURE EDI模块认准原装产品。上海进口美国IONPURE EDI模块厂家供应

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(3) 西门子EDI模块,浊度、污染指 数(SDI)的影响。

     EDI组件产水通道内填充有离子交换树脂,过高的浊度、污染指 数会使通道堵塞,造成系统压差上升,产水量下降。


(4) 西门子EDI模块,硬度的影响。

     如果西门子EDI模块中进水的残存硬度太高,会导致浓缩水通道的膜表面结垢,浓水流量下降,产水电阻率下降;影响产水水质,严重时会堵塞组件浓水和极水流道,导致组件因内部发热而毁坏。


(5) 西门子EDI模块,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。 北京正规美国IONPURE EDI模块

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