• 超纯水设备

    详细信息

     加工定制:是  品牌:绿健  型号:3吨/小时  
     出水量:3T/H  外形尺寸:20*20 cm 操作压力:0.5 Mpa 
     功率:3000 w 电压:380/220 v  

    1.原水水源(自来水,地下水井水,河水,湖水...),除了自来水,其它的水源,需要提供水质报告,水源不一样,处理的工艺也就有不一样,价格就有很大的差别;
    2.配置(需要高端配置还是一般配置,就是指水泵有国产的还是进口的,反渗透膜用海德能的还是陶氏的...
    3.控制方式(用PLC全自动控制,机头控制或是手动控制,自动运行)
    4.出水水质要达到什么标准,电导率或电阻率要达到多少,有什么用途

    如果不知道,也没关系,告诉我们您是做什么产品的,我们做给您设计出完全符合您生产要求的方案。

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    混床超纯水设备概述

    离子交换系统是通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺,阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统,离子交换阴床系统及离子交换混床系统,而混床系统又通常是用在反渗透等水处理工艺之后用来制取超纯水,高纯水的终端工艺,他是目前用来制备超纯水、高纯水不可替代的手段之一。其出水电导率可低于1uS/cm以下,出水电阻率达到1MΩ.cm以上,根据不同的水质及使用要求,出水电阻率可控制在1~18MΩ.cm之间。被广泛应用在电子、电力超纯水设备,化工,电镀超纯水设备,锅炉补给水及医药用超纯水设备等工业超纯水设备,高纯水设备的制备上。

     

     

     

    离子交换树脂系统工作原理:

    采用离子交换方法,可以把水中呈离子态的阳、阴离子去除,以氯化钠(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:

    去离子水设备

    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+H2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。

    阳离子交换树脂系统的预处理:

    先用清水对树脂进行冲洗,然后用4~5%的HCl和NaOH在交换柱中依次交替浸泡2~4小时,在酸碱之间用大量清水淋洗至出水接近中性,如此重复2~3次,每次酸碱用量为树脂体积的2倍。最后一次处理应用4~5%的HCl溶液进行,放尽酸液,用清水淋洗至中性即可待用。

    离子水设备的工艺特点及应用领域:

    离子交换设备是传统的去离子水设备,它的产水水质稳定,造价相对较低。在以往的电厂锅炉补给水都是采用阳床+阴床+混床处理工艺。近年来,随着反渗透、EDI等工艺的发展,离子交换设备操作复杂,不容易实现自动化,浪费酸碱,运行成本高等缺点更加突出,目前更多的应用于反渗透的深度处理。小型的离子交换设备常采用有机玻璃交换柱,有利于观察树脂运行情况。如混合离子交换器再生分层是否充分,阳离子是否“中毒”等,树脂损耗情况等。大型的离子交换设备则采用玻璃纤维钢或碳钢内衬环氧树脂或衬胶,中间预留可视装置,以便于离子再生时在线观测再生液水位状况。

    工业超纯水设备处理工艺,是目前工业用超纯水设备的制备上应用最多的一种工艺之一。

    超纯水设备混床系统工作原理:

     

    混合床离子交换法,就是把阴、阳离子交换树脂放置在同一个交换器中,在运行前将它们均匀混合,所以可看着是由无数阴、阳交换树脂交错排列的多级式复床,水中所含盐类的阴、阳离子通过该项交换器,则被树脂交换,而得到高度纯水。在混合床中,由于阴、阳树脂是相互混匀的,所以其阴、阳离子交换反应几乎同时进行,或者说,水的阳离子交换和阴离子交换是多次交错进行的,经H型交换所产生的H+和经过OH型交换所产生的OH-都不能积累起来,基本上消除反离子的影响,交换进行得比较彻底。

    由于进入混合床的初级纯水质较好,交换器的负载较轻,树脂的交换能力很长时间才被子耗竭。本混合床采用体内再生法,再生时首先利用两种树脂的比重不同,用反洗使用权阴、阳离子交换树脂完全分离,阳树脂沉积在下,阴树脂浮在上面,然后阳树脂用盐酸(或硫酸)再生,阴树脂用烧碱再生。

    混合离子交换器超纯水设备具有以下优点:

    1、出水水质纯度高,出水含盐量在1mg/l以下,电导率在0.2-0.5μs/cm之间;

    2、工作条件变化时,对出水水质影响小,工作周期长;

    3、快速正洗,再生总耗时少;

    4、间断运行对出水水质的影响小,混床停运一段时间后,再投入运行,只需将树脂层中的水置换出来就即可;

    5、交换终点明显,当任一树脂失效,电导率会由稳定的低值,迅速上升,有利于实现自动控制;

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