小型超纯水设备不运作问题?
1.进水管道需要用过滤过的水进行冲洗然后才可接入到工业超纯水设备edi模块,否则会由于未进行清洗而使管路碎片杂物进入模块造成无法挽救的损失。
2.对模块缓慢增压,时间控制在一到两分钟,以此避免水锤造成的损害。切记:不要让模块的压力超过规定范围。
3.确认各类水的流量充足,如淡水流量,浓水排放流量计浓水循环流量等。并保持联动装置安全正常的运作。
4.对模块的进水水质进行检验,如余氯或其他氧化剂。进水水质需符合进水指标。
5.若进水硬度大于0.5ppm,又或是其他进水指标达不到要求而运行的话,会损坏模块。这时就要采取定期用酸清洗或是浓水管道软化的办法。
6.若EDI超纯水设备有加盐泵系统,那么对盐的成分和质量必须仔细检查和严格要求,用盐指标可参考用户手册。若长期用不达标的盐会对膜造成损伤。
7.塑料的管件和接口请小心对待。
注意事项: 1.一个EDI配一块电阻率仪表,一抛光床或者多抛光床只配一块电阻率仪表。黄浦区纯水设备生产厂家
纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐、有机物以及细菌、等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。
无锡绿禾盛环保科技有限公司是一家专业从事水处理设备设计、制造、安装、调试、技术开发及配套材料销售的公司。工程设备包括工业纯水及超纯水设备、海水淡化设备等。公司产品可广泛应用于电子、电力、电镀、电路板、化工、医药、食品饮料、纺织、轻工机械等行业。
无锡绿禾盛环保科技有限公司分享一下纯水设备EDI装置的优点。
EDI装置是应用在反渗透系统之后,取代传统的混合离子交换技术生产稳定的去离子水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:
1、水质稳定;
2、容易实现全自动控制;
3、不会因再生而停机;
4、不需化学再生;
5、运行费用低;
6、占地面积小;
7、无污水排放。
江西纯水设备处理注意事项: 2.一级反渗透配两块电导率仪表,其中一块是进水电导率仪表,一块是产水电导率仪表。

纯水设备的组成部分及其作用
1、原水箱:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。
2、砂滤器:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。
3、碳滤器:利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。
4、保安过滤器:防止大颗粒杂质进入反渗透膜,造成对膜的损坏,保护反渗透膜。
5、反渗透主机:主要是通过反渗透过滤,达到生产纯水之目的。
6、PH调节系统:通过PH调节到7左右,去除水中的CO2 ,保证产水水质。
7、纯净水箱:储存二级反渗透产水,为终端纯净水用水点提供水源。
8、消毒系统:用于清洗纯水管路及纯水箱。
9、紫外线:杀灭水中残留细菌,保证出水水质。
10、微滤器功用:滤除紫外线杀死的细菌及其它微粒。
11、纯净水增压泵:为用水点输送纯水。
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反渗透设备工艺流程
反渗透设备是一种借助于选择透过(半透过)性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质。被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。
反渗透设备的典型工艺流程如下:
1原水压力泵。 2多媒体过滤器。 3活性炭过滤器。 4水软化剂。 5个安全过滤器。 6反渗透机。7台二级反渗透机。 8个不锈钢储水罐。 9纯净水泵。 10水点。
随着时间的推进,炼油、化肥、化工、石化等行业也逐步地采纳了这一先进技术。至今,应用的比较大规模为每一小时600吨,而随着这一技术的高速发展,预计本世纪会出现镁一小时1000吨的超大型反渗透水处理装置。
3.设备运行可靠:注重使用成熟实用技术,积累多年的纯水和超纯水设备制作与运行经验.

纯化水设备的产水指标
纯化水设备的产水指标。
化学指标:符合药典2010版制药纯化水要求;
卫生学检查:微生物 10CFU/100ml;
内0.25EU/ml;
电导率 ≤2μS/cm ( 电阻率 ≥ 0.5 M Ω *CM)。
1.设计依据 原水水质和工艺用水水质要求。开封纯水设备设备厂家
超纯水设备是用于满足各行业需求制取超纯水的设备,一般用于光伏半导体、电子元器件、光电材料.黄浦区纯水设备生产厂家
超纯水系统设备常见故障问题及解决方案如下:
4.模块溢出太多气体、产水的pH值过高或过低:原因:电压设定太高。
处理方法:下降电压。
5.模块流过过多的电流:原因:①进水电导率过高、②没有水流过模块。
处理方法:①查看RO产水中的TDS、②确定有水流过组件,不然模块会被损坏。
超纯水系统设备常见问题是脱盐率的下降和产品水量的下降,如果二者或其中之一缓慢地下降,则可能是尘垢或水垢发生的常见现象,可以通过恰当的清洗来处理问题;而偶然或快速的功能下降,则表明处理体系出了问题或操作失当。
当发现体系脱盐率和产水量下降时,首先应该校正外表,从而防止因外表原因导致误判。这些外表包含电导率表、流量表、压力表、温度表等。其次,要对记载的运转数据进行“标准化”。因温度、进水TDS、回收率、使用年限和水通量等发生变化,都会引起脱盐率和产水量的变化。经过计算得到标准化的产水量和脱盐率,然后与初始的运转数据进行比较,承认体系有无毛病。
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