美国IONPURE EDI模块企业商机

美国Ionpure EDI模块在运行过程中,树脂分为交换区和新生区,在运行过程中,虽然树脂不断进行离子交换,但电流连续不断地使离子再生,从而形成了一种动态平衡;美国Ionpure EDI模块内将始终保持一定空间的新生区;这样,美国 Ionpure EDI模块内的树脂也就不再需要化学药品的再生,   且其产水品质也得到了***的保证。

美国Ionpure EDI模块由阴/阳离子交换膜,混床树脂,淡/浓水室和阴/阳电极构成。

美国Ionpure EDI模块技术将电渗析和离子交换技术完美的结合在一起。 美国IONPURE EDI模块上海纯超环保性价比出众。上海专业美国IONPURE EDI模块报价

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西门子LX-Z系列EDI模块是专门为工作应用而设计的。西门子LX-Z系列EDI模块可以极其可靠地生产出质量稳定的高纯水,而不会由于再生而中断运行。膜堆可以应用于电力、HP/CPI、电子、食品和饮料行业以及实验室中。

   西门子LX-Z系列EDI模块运行环境:应安装在室内,避免阳光直射,室内比较高环境温度是45℃(95ºF)。






                             典型膜堆性能

                              操作参数

回收率

90-95%

比较大允许进水压力

7bar(100psi)

比较高允许进水温度

45℃(113˚F)

名义流量时的压降范围

1.4-2.1bar(20-30psi)

                               产水水质

产水电阻率

>16MΩ.cm (见下面说明)

说明:实际性能可以用Ionpure的IP-Pro设计软件确定

硅(SiO2)去除率

90-99%,取决于进水条件 江西口碑好美国IONPURE EDI模块美国IONPURE EDI模块上海纯超环保专业人员给出建议。

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美国Ionpure IP-LXM45ZEDI模块的结构特点

1、淡水隔板采用卫生级PE材料;

2、美国IonpureIP-LXM45ZEDI模块膜片采用进口均相膜和国产异相离子交换膜;

3、采用进口EDI**均粒树脂和国产EDI**均粒树脂;

4、美国IonpureIP-LXM45Z EDI模块电极板采用钛镀钌技术;

5、压紧板采用具有硬性的合金铝轧铸而成;

6、固定螺丝采用国标标准件;

7、美国IonpureIP-LXM45Z EDI模块出厂比较高试压7bar不漏水;

8、美国IonpureIP-LXM45Z EDI模块电阻低、功耗小;

9、外观装饰板造型美观结实;

10、比较大膜堆处理水量3T/H,** 小模堆处理水量75L/H;

11、纯水、浓水、极水通道设计合理,不易堵塞,水流分布均匀、无死角。

 美国西门子(IONPURE)EDI模块混床在运行过程中,其内部的树脂分为饱和区,交换区,新生区。饱和区的树脂已经被离子饱和,不再具有从进水中交换离子的功能;交换区的树脂处于部分饱和状态,离子交换主要在交换区完成;新生区的树脂尚未发生离子交换。随着混床的运行,饱和区和交换区将逐步向上移动,新生区的空间将减少,直到被穿透。新生区的存在是产水的保证,而新生区被穿透的时候,也就意味着混床产水水质将下降,混床需要用药品再生。美国IONPURE EDI模块上海纯超环保货源充足。

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化学物质使用 ● 系统不需注入 水循环, 完全毋需使用化学物质 ● 在浓缩水层运用**分层式树脂排列技术来降低膜组电阻值 ● 浓缩水之电导度通常会介于20-100μS/cm 控制难易度 ● 原水流入浓缩水层后直接回收, 毋需使用循环泵浦 ● 配管极为简易, *有3支配管(进水管, 产品水出水管及浓缩水出水管) ● 无循环泵浦控制电盘 ● 只需利用电源开关ON/OFF控制即可, 毋需使用PLC程控 ● 配管及控制简易, 大幅下降整体设置及维护成本 回收率 ● 浓缩水之水质优于原水许多(电导度通常介于20-100μS/cm) ● 可回收至RO前继续使用 其它优势 ● 不需注入盐水循环, 因此不会在阳极产生任何氯气(Chlorine)破坏膜块内膜片 ● **膜块电源控制, 单一膜块需维护或故障时不影响其它膜块组运转 ● 另有高温**膜块可供选用 美国IONPURE EDI模块上海纯超环保让您满意的选择。四川专业美国IONPURE EDI模块推荐厂家

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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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