Podwójna odwrócona osmoza, EDI, żywice polerowania
Tryb działania:
W pełni zautomatyzowane z kontrolą PLC
Materiał:
Stal nierdzewna 304/316
Szczegóły pakowania:
Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę
Podkreślić:
Biochemiczna maszyna do wody ultra czystej
,
Systemy RO EDI dla płytek krzemowych
Opis produktu
Zasady działania urządzeń
Urządzenia do wody ultrapure wykorzystują wstępne oczyszczanie, technologię odwróconej osmozy, złoża mieszane, urządzenia EDI i metody końcowego oczyszczania w celu usunięcia prawie wszystkich mediów przewodzących z wody, a także zmniejszenia substancji koloidalnych, gazów i materii organicznej, które nie dysocjują w wodzie, do ekstremalnie niskich poziomów. Znane są również jako oczyszczacze wody ultrapure, maszyny do wody ultrapure, instrumenty do wody ultrapure, systemy wody ultrapure, laboratoryjne oczyszczacze wody ultrapure itp. Rezystywność wody ultrapure wytwarzanej przez maszyny do wody ultrapure powinna generalnie przekraczać 10 MΩ·cm, a woda powyżej 10 MΩ·cm nazywana jest wodą ultrapure, z typową wydajnością sięgającą 18,25 MΩ·cm.
Technologia membran odwróconej osmozy (RO)
Urządzenie wykorzystuje przede wszystkim technologię membran odwróconej osmozy (RO). Jego zasada działania polega na wywieraniu ciśnienia na wodę, umożliwiając cząsteczkom wody i jonowym pierwiastkom mineralnym przejście przez membranę RO, podczas gdy większość rozpuszczonych soli nieorganicznych (w tym metali ciężkich), materii organicznej, bakterii, wirusów itp. nie może przeniknąć przez membranę. To ściśle oddziela oczyszczoną wodę, która przenika, od wody skoncentrowanej, która tego nie robi. Membrana RO ma pory o wielkości zaledwie 0,0001 mikrona, podczas gdy wirusy mają zazwyczaj średnicę 0,02–0,4 mikrona, a pospolite bakterie mają średnicę 0,4–1 mikrona.
Technologia EDI to rewolucyjna technologia uzdatniania wody, która integralnie łączy elektrodializę z wymianą jonową w celu ciągłej demineralizacji, należąca do zaawansowanej technologicznie, zielonej technologii ochrony środowiska. Urządzenia do oczyszczania wody EDI charakteryzują się ciągłym wydatkiem wody, brakiem potrzeby regeneracji kwasowo-zasadowej i bezobsługową pracą, stopniowo zastępując złoża mieszane jako urządzenia polerujące w systemach wody czystej. Urządzenia EDI, stosowane po systemach RO, zastępują żywice jonowymienne bez regeneracji kwasowo-zasadowej, charakteryzując się stabilną jakością wody, niskimi kosztami eksploatacji, wygodną obsługą i zarządzaniem oraz małą powierzchnią.
Parametr:
Pozycja
EDI
Złoże mieszane
Jakość wody produktu
15 - 18 MΩ·cm
2 - 10 MΩ·cm
Stabilność
Stabilna jakość wody
Jakość wody jest w dużym stopniu zależna od stanu wymiany żywicy i jakości regeneracji
Obsługa
Prosta obsługa, brak potrzeby wykwalifikowanych pracowników
Wysokie wymagania dotyczące poziomu obsługi operatorów podczas regeneracji
Przyjazność dla środowiska
Brak potrzeby stosowania kwasów i zasad, brak zanieczyszczeń chemicznych
Konieczność stosowania kwasów i zasad do regeneracji, konieczność rozwiązania problemów związanych z przechowywaniem i odprowadzaniem kwasów i zasad
Ciągła praca
Brak konieczności wyłączania podczas regeneracji, regeneracja podczas pracy
Konieczność wyłączenia do regeneracji
Koszty eksploatacji
Niskie
Wysokie
Inwestycja początkowa
Relatywnie wysokie
Niskie
Wprowadzenie procesu
① Wstępne oczyszczanie
Proces tradycyjny: składa się z filtrów mechanicznych, filtrów z węglem aktywnym i filtrów bezpieczeństwa.
Najnowszy proces: składa się z filtrów mechanicznych, filtrów bezpieczeństwa i ultrafiltracji (UF).
②System odwróconej osmozy
Składa się z pomp wysokociśnieniowych i membran RO.
Można podzielić na RO pierwotne i RO wtórne.
③ System polerowania
Składa się z wymiany jonowej i filtrów mikrofiltracyjnych.
Składa się z EDI i filtrów mikrofiltracyjnych.
Przebieg procesu
System wstępnego oczyszczania → System RO → Zbiornik pośredni → Złoże mieszane gruboziarniste → Złoże mieszane drobnoziarniste → Zbiornik wody czystej → Pompa wody czystej → Sterylizator UV → Złoże mieszane polerujące → Filtr precyzyjny → Obiekt wykorzystania wody (≥18 MΩ·cm) (proces tradycyjny)
Wstępne oczyszczanie → RO → Zbiornik pośredni → Pompa wody → Urządzenie EDI → Zbiornik wody oczyszczonej → Pompa wody czystej → Sterylizator UV → Złoże mieszane polerujące → Filtr precyzyjny 0,2 lub 0,5μm → Obiekt wykorzystania wody (≥18 MΩ·cm) (najnowszy proces)
Wstępne oczyszczanie → RO pierwotne → Dozownik (regulacja pH) → Zbiornik pośredni → RO wtórne (membrana RO o ładunku dodatnim) → Zbiornik wody czystej → Pompa wody czystej → Urządzenie EDI → Sterylizator UV → Filtr precyzyjny 0,2 lub 0,5μm → Obiekt wykorzystania wody (≥17 MΩ·cm) (najnowszy proces)
Wstępne oczyszczanie → RO → Zbiornik pośredni → Pompa wody → Urządzenie EDI → Zbiornik wody czystej → Pompa wody czystej → Sterylizator UV → Filtr precyzyjny 0,2 lub 0,5μm → Obiekt wykorzystania wody (≥15 MΩ·cm) (najnowszy proces)
System wstępnego oczyszczania → System RO → Zbiornik pośredni → Pompa wody czystej → Złoże mieszane gruboziarniste → Złoże mieszane drobnoziarniste → Sterylizator UV → Filtr precyzyjny → Obiekt wykorzystania wody (≥15 MΩ·cm) (proces tradycyjny)
Każdy z powyższych procesów ma swoje zalety i można wybrać odpowiedni proces w oparciu o konkretne potrzeby. Wraz z rozwojem nauki wiele nowych procesów zastąpiło stare, a technologia RO do produkcji wody o wysokiej czystości stała się popularna i jest obecnie najpopularniejszym procesem.
Cechy urządzeń
Duża przepuszczalność wody i wysoki stopień odsalania, zwykle ≥98%.
Wysoki efekt przechwytywania i usuwania materii organicznej, koloidów, cząstek, bakterii, wirusów, źródeł ciepła itp.
Niskie zużycie energii, wysoki wskaźnik wykorzystania wody i niższe koszty eksploatacji niż w przypadku innych urządzeń do odsalania.
Proces separacji nie ma zmiany fazy, z niezawodną stabilnością.
Mała objętość urządzenia, prosta obsługa, łatwa konserwacja, duża adaptacyjność i długa żywotność.