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。
反渗透超纯水设备一般以反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。徐州纯水设备处理设备
超纯水设备的应用场合
超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。
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。 焦作纯水设备生产厂家原水应满足或处理成饮用水标准,其供给能力大于纯水设备的生产能力;

TOC在超纯水设备中的作用
无锡绿禾盛超纯水设备厂家为大家介绍一下TOC在超纯水设备中的作用。超纯水的TOC非常低,一般在10ppb以下,进行离线检测是不可能的,因为受环境影响极大,TOC上升的很快,那么在线TOC检测就会显得尤为重要,避免接触空气,较为准确的检测出水TOC。
一、TOC过高,将会影响实验分析结果
1.检测灵敏度降低,检测限上升,重现性差;
2.空白基线值太高;
3.污染介质活性表面;
4.产生化学性干扰;
5.产生扩散性或非扩散性效应;
6.在纯化介质或分离介质中产生污染性淤积。
二、在线检测超纯水TOC的好处
1.许多有机物在水中是不能解离或是小部分解离的,电阻率无法精确**有机物的含量。
2.TOC测量是一种渐变,有效的方法
3.直接在超纯水设备系统中进行在线TOC测定,可及早预警有机物的污染,避免使用有机物含量过高的超纯水。
工业电子级超纯水设备常用工艺:
①预处理-反渗透- 水箱-阳床-阴床-混合床-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-精密过滤器-用水对象
②预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗膜)-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象
③预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化系统水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象
④预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象
(水质符合美国ASTM标准,电子部超纯水水质标准(18MΩ*cm,15MΩ*cm,2MΩ*cm和0.5MΩ*cm四级) 超纯水设备主要特点:5.无酸碱再生设备和化学药品储运。 6.设备结构紧凑,占地面积小。

在电子领域,电子产品的生产、加工和清洗都离不开超纯水的使用,超纯水具有绝缘性,使用超纯水可以避免电子产品发生短路现象,保证产品的合格率。电子行业超纯水设备是利用高压力使水中的带电的离子进行移动,并且与离子交换树脂技术相结合在一起,加速得到超纯水的一种设备。
电子行业超纯水设备工作原理
1、水进入EDI超纯水设备,主要部分流入树脂/膜内部,而另一部分沿模板外侧流动,以洗去透出膜外的离子;
2、无离子水从树脂/膜内流出;
3、被截留的离子在电极作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动;
4、浓缩了的离子从废水流路中排出;
5、树脂截留水中的溶存离子;
6、阳离子透过阳离子膜,排出树脂/膜之外;
7、阴离子透过阴离子膜,排出树脂/膜之外。
EDI超纯水设备是用于工业生产用水水的纯水制取装置。徐州纯水设备处理设备
EDI超纯水系统(Electrodeionization)技术是将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。
EDI系统工作原理:
1、RO产水进入EDI模块后被均匀地分配到淡水室中。
2、RO膜未脱除的微量离子被淡水室中的离子交换树脂吸附在膜表面。
3、直流电加在EDI模块的两端电极,驱动淡水室中的阴阳离子向相应电极迁移至浓水室,从而制取高纯水。
4、在电场作用下,水分子被大量电离成H+和OH-,从而连续地对离子交换树脂进行再生。
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