连续去离子水系统的达到水纯化的目的
去离子水机工作原理

去离子水机工作原理离子水机(也被称为电解水机)是一种通过电解作用来生成离子水的设备。
它利用电解技术将自来水分解成含有负离子和正离子的两种溶液,再通过滤杂技术去除杂质和微生物,最终产生纯净的离子水。
离子水机的工作原理包括电解原理、滤杂原理和纯化原理。
电解原理是离子水机工作的核心原理。
离子水机内部设有两个电极-阴极和阳极。
当电解水机接通电源,正极和负极之间形成一个电场,使得水分子开始发生电离。
在电解过程中,水分子中的氢离子(H+)会向阴极聚集,氧离子(OH^-)则会向阳极聚集。
这样,阴极区的水含有更多的氢离子,而阳极区的水含有更多的氧离子。
滤杂原理是离子水机去除水中杂质的过程。
离子水机通常采用组合滤芯,其中包括粗滤过滤芯、活性炭滤芯和超滤膜滤芯等。
粗滤过滤芯主要去除水中的大颗粒杂质,如悬浮物、泥沙和纤维等。
活性炭滤芯则能有效去除水中的有机物、异味和余氯等。
超滤膜滤芯则能过滤微生物、细菌、病毒和重金属等微小颗粒和溶解物。
纯化原理是离子水机提供高纯度水的关键原理。
在电解过程中,通过聚集在阴极区的氢离子和在阳极区的氧离子会形成重组水,其pH值通常在7左右。
这种重组水被认为是纯净水,因为它不含有任何杂质和微生物。
同时,重组水中的阳离子和阴离子的比例也使其成为我们所称的“离子水”。
离子水机的工作原理可以简单总结为:将自来水通过电解、滤杂和纯化等过程,将水中的矿物质以离子的形式分离出来,并通过滤芯去除水中的杂质和微生物,最终得到纯净的离子水。
这种离子水具有更好的溶解性、洗涤能力、滋润能力和饮用品质,对人体健康有着积极的影响。
离子水机的应用范围广泛,包括饮用水、烹饪水、洗漱水和生活用水等。
它不仅可以满足人体生活所需的纯净水,还可用于家庭清洁、美容护肤、养花养鱼等方面。
总之,离子水机是一种能够将自来水转化为高纯度离子水的设备,其工作原理包括电解原理、滤杂原理和纯化原理,通过这些过程将水中的矿物质分离、杂质滤除和微生物消除,产生纯净的离子水,为我们提供更好的健康饮用水和生活用水。
纯化水与超纯水的制备原理

纯化水与超纯水的制备原理摘要这是一篇关于水的纯化和超纯水制备的综述。
介绍了各种纯化某些新近的进展。
包括蒸馏法、离子交换法、电渗析法和反渗透法等关键词水的纯化超纯水离子交换电渗析反渗透一、天然水中通常含有五种杂质:1、电解质,包括带电粒子,常见的阳离子有H+、Na+、K+、NH4+、、Mg2+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;阴离子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等;2、有机物质,如:有机酸、农药、烃类、醇类和酯类等;3、颗粒物;4、微生物;5、溶解气体,包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等;所谓水的纯化,就是要去掉这些杂质。
杂质去的越彻底,水质也就越纯净。
国家标准:有饮用纯净水(GB17323)、分析实验室用水[2](GB6682—92)和电子级水[3](GB/T11446.1-1997)的技术指标。
二、水的纯化方法1、蒸馏法,按蒸馏器皿可分为玻璃、石英蒸馏器,金属材质的有铜、不锈钢和白金蒸馏器等。
按蒸馏次数可分为一次、二次和多次蒸馏法。
此外,为了去掉一些特出的杂质,还需采取一些特殊的措施。
例如预先加入一些高锰酸钾可除去易氧化物;加入少许磷酸可除去三价铁;加入少许不挥发酸可制取无氨水等。
蒸馏水可以满足普通分析实验室的用水要求。
由于很难排除二氧化碳的溶入。
所以水的电阻率是很低的,达不到MΩ级。
不能满足许多新技术的需要。
2、离子交换法,主要有两种制备方式:A. 复床式,即按阳床—阴床—阳床—阴床—混合床的方式连接并生产去离子水;早期多采用这种方式,便于树脂再生。
除杂质的能力由膜的性能好坏和进出水比例决定。
进出水的比例一般控制为10:6或10:7左右。
这样杂质的去除率应在95-99.7%之间。
例如,原水的电阻率为1.6 KΩ·cm(25°C)时,产出水的电阻率约为14 KΩ·cm.这样的水现在大家都管它叫纯净水,也就是市场上出售的饮用纯净水。
[转载]超纯水、高纯水、去离子水、纯净水、蒸馏水、三蒸水、三级水、纯化水等的区别.
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⾼纯⽔:⽔的纯度⽐超纯⽔低⼀点,基本跟超纯⽔是⼀个概念。
也有个别⼚家把国标⼆级⽔叫⾼纯⽔。
去离⼦⽔:指除去了呈离⼦形式杂质后的纯⽔。
去除⽔中的阴离⼦和阳离⼦后⽔中仍然存在可溶性的有机物。
纯净⽔:原⽔经过反渗透和杀菌装置等成套⽔处理设施后除去了原⽔中绝⼤多数⽆机盐离⼦、微⽣物和有机物杂质,可以直接⽣饮的纯⽔。
UP⽔:超纯⽔UltraPure的简称。
国产超纯⽔机市场占有率第⼀品牌优普®的超纯⽔机上⾯常能看到UP图形标识。
RO⽔:指使⽤反渗透⼯艺从反渗透膜出来的⽔,亦即市售纯净⽔,反渗透膜脱盐率在98%以上。
纯⽔:通过反渗透、蒸馏、离⼦交换等⽅法制备的去离⼦⽔,纯⽔TDS<5ppm。
蒸馏⽔:通过蒸馏⽅式制备的纯⽔。
三蒸⽔:通过三次蒸馏制备的纯⽔。
多蒸⽔:通过三次以上蒸馏制备的纯⽔。
⼀级⽔:国标GB6682-2008规定25℃时电导率⼩于等于0.1µS/cm的⽔,实验室⼀级⽔对应电阻率⼤于10MΩ.cm⼆级⽔:国标GB6682-2008规定25℃时电导率⼩于等于1.0µS/cm的⽔,实验室⼆级⽔对应电阻率⼤于1MΩ.cm三级⽔:国标GB6682-2008规定25℃时电导率⼩于等于5.0µS/cm的⽔,实验室三级⽔对应电阻率⼤于0.2MΩ.cm纯化⽔:医药⾏业⽤纯⽔,要求电导率⼩于2.0µS/cm,对应的电阻率⼤于0.5MΩ.cm注射⽤⽔:指去除热源后可⽤于注射⽤的纯⽔。
纯化水知识培训

纯化水知识培训一、概述纯净水是指去除了杂质、病菌、有机物质、重金属离子等的水。
它不含有任何对人体有害的物质,是一种非常纯净的饮用水。
纯净水的制备是通过各种技术手段,把自来水或其他污染水处理成纯净水。
纯净水的纯度高,口感好,对人体无害,常用于饮用、食品加工、制药、实验室等领域。
二、纯化水的分类1. 去离子水去离子水是通过离子交换技术制得的,对离子去除率高,可以用于制药、电镀等行业。
2. 反渗透水反渗透水是通过反渗透技术制得的,可以去除水中的大部分溶解性无机盐和有机物,是一种应用广泛的纯净水。
3. 纯净水纯净水是经过多级过滤、反渗透等工艺制备的,对水质要求较高,适用于饮用水、食品加工等领域。
4. 超纯水超纯水是通过电离解装置、反渗透、混床离子交换等工艺处理的,去除了水中的几乎所有溶解性、非溶解性固体物质和微生物,在电子、制药等领域得到广泛应用。
三、纯化水的制备技术1. 多级过滤多级过滤是通过不同孔径的滤料,对水进行多次过滤,去除大部分的悬浮物、泥沙、微生物等。
2. 反渗透技术反渗透是一种通过半透膜的选择透性,对水进行分离的技术,可以有效去除水中的溶解性无机盐和有机物。
3. 离子交换技术离子交换是通过阳离子交换树脂和阴离子交换树脂,将水中的阳离子和阴离子进行交换,从而达到去除矿物质的目的。
4. 紫外线消毒紫外线消毒是通过紫外线照射水,杀灭水中的细菌、病毒等微生物,达到消毒的目的。
四、纯化水的应用领域1. 饮用水纯净水、超纯水适用于饮用水,口感好,对人体无害。
2. 食品加工纯净水可以用于饮料、果蔬汁、面包、糕点等食品加工领域。
3. 医药制造医药制造需要使用纯净水进行药品生产,保证药品的质量。
4. 电子行业电子行业需要使用超纯水进行电子元件的制造,以减少附着在元件上的杂质。
5. 实验室实验室需要使用超纯水进行化学实验,保证实验结果的可靠性。
五、纯化水的操作规范1. 操作人员必须经过专业培训,了解设备的使用方法和日常维护。
软水、脱盐水、去离子水、蒸馏水、纯净水、纯化水的区别

软水、脱盐水、去离子水、蒸馏水、纯净水、纯化水的区别软水:不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水叫做软水(soft water)。
软水不易与肥皂产生浮渣,而硬水相反。
天然软水一般指江水、河水、湖(淡水湖)水。
经软化处理的硬水指钙盐和镁盐含量降为 1.0~50 毫克/升后得到的软化水。
虽然煮沸就可以将暂时硬水变为软水,但在工业上若采用此法来处理大量用水,则是极不经济的。
在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成,这是因为在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。
这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形式沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。
我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。
硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。
低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。
雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。
有些钙、镁离子含量很高的水却不见有水垢生成,这是因为这些钙、镁离子以氯化盐形式存在,它们是可溶的,所以在加热时并不能沉淀出来。
水的硬度对日常生活影响是很大的。
如水的硬度大时洗衣服不起泡;旅居异地因饮水的硬度不适应可出现水土不服的症状;壶内结水垢会使壶的导热性下降;工业锅炉的水垢可引起爆炸事故。
所以,生活和工业用水均应适当控制水的硬度。
常喝软水(纯净水)容易得心脑血管疾病,常喝硬水(矿泉水)容易得肾结石。
脱盐水:将所含易于除去的强电解质除去或减少到一定程度的水。
脱盐水中的剩余含盐量应在1~5 毫克/升之间。
制取脱盐水的方法主要有以下三种:①蒸馏法,使含盐的水加热蒸发,将蒸气冷凝即得脱盐水;②离子交换法,使含盐的水通过装有泡沸石或离子交换剂的交换柱(见离子交换),钙、镁等离子留在交换柱上,滤过的水为脱盐水;③电渗析法,借离子交换膜对离子的选择透过性,在外加电场作用下,使两种离子交换膜之间的水中的阳、阴离子,分别通过交换膜向阴、阳两极集中。
GMP认证制药用水标准要求

GMP认证制药用水标准要求在世界许多发达国家如美国,注射用水(Water for Injection, WFI)必须由蒸馏工艺制备这一局限早已被突破,技术更先进、更节能、品质更稳定可靠的高纯水(Highly Purified Water, HPW)及其制备工艺早在1975年已经得到正式确认(美国药典第19版:USP19);现在,美国药典已经在其连续7个版本中明确确认了以反渗透(RO)为基础的HPW 工艺可以作为制取注射用水的法定工艺,并且历经数十年的医药实践,HPW注射用水生产技术已被证明是最先进、可靠的方法之一,以至于在美国的药物专利25条中,反渗透方法是最常用的注射用水生产工艺,由于HPW符合甚至超过WFI的各项理化参数指标,自2002年6月起正式被欧洲认可为第三水质级别。
今天,以RO为基础的HPW已经为代表医药先进技术的世界主要发达国家所确认,成为医用纯化水的标准制备方法之一。
在与国际接轨过程中我国药典亦对医药用水的法定制备方法进行了重新定义。
中国药典(2000年版)中所收载的制药用水,因其使用的范围不同而分为纯化水、注射用水及灭菌注射用水,首次将过去的蒸馏水改为纯化水,并且对纯化水具体定义为“纯化水为采用蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得供药用的水”,实际上放弃了对生产工艺“必须为蒸馏法”的限定,为相关企业采用国际上广为流行的反渗透HPW方法制备纯化水奠定了法律基础。
更为重要的是,新的国家药典将注射用水定义为“纯化水经蒸馏所得的水”,从而使RO技术进入注射用水制备过程成为可能。
2000年版国家药典在制约用水技术上朝国际先进领域迈进了一大步。
与传统的蒸馏法相比较,以反渗透法为基础的联合了最新电去离子(EDI)技术的新工艺具有明显的优越性和先进性。
1.高效节能。
蒸馏法系历史最为悠久的医药用水制备工艺,主要有多级蒸馏、高压分级蒸馏和离心净化蒸馏几种工艺。
所有蒸馏方法均在120℃高温状态下进行,所以可以得到完全无菌的水。
水处理系统中的EDI
水处理系统中的EDIEDI(Electrodeionization,连续电解除盐技术),是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。
它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。
在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。
同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。
EDI设施的除盐率可以高达99%以上,如果在EDI之前使用反渗透设备对水进行初步除盐,再经EDI除盐就可以生产出电阻率高达成15M .cm以上的超纯水。
EDI 膜堆是由夹在两个电极之间一定对数的单元组成。
在每个单元内有两类不同的室:待除盐的淡水室和收集所除去杂质离子的浓水室。
淡水室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满,这些树脂位于两个膜之间:只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允许阴离子透过的阴离子交换膜。
树脂床利用加在室两端的直流电进行连续地再生,电压使进水中的水分子分解成 H+及 OH-,水中的这些离子受相应电极的吸引,穿过阳、阴离子交换树脂向所对应膜的方向迁移,当这些离子透过交换膜进入浓室后, H +和 OH-结合成水。
这种 H+和 OH-的产生及迁移正是树脂得以实现连续再生的机理。
当进水中的 Na+及 CI-等杂质离子吸咐到相应的离子交换树脂上时,这些杂质离子就会发生象普通混床内一样的离子交换反应,并相应地置换出 H+及 OH -。
一旦在离子交换树脂内的杂质离子也加入到 H+及 OH-向交换膜方向的迁移,这些离子将连续地穿过树脂直至透过交换膜而进入浓水室。
这些杂质离子由于相邻隔室交换膜的阻挡作用而不能向对应电极的方向进一步地迁移,因此杂质离子得以集中到浓水室中,然后可将这种含有杂质离子的浓水排出膜堆。
几十年来纯水的制备是以消耗大量的酸碱为代价的,酸碱在生产、运输、储存和使用过程中,不可避免地会带来对环境的污染,对设备的腐蚀,对人体可能的伤害以及维修费用的居高不下。
去离子水的化学式_概述说明以及解释
去离子水的化学式概述说明以及解释1. 引言1.1 概述:去离子水,也称为脱离子水或纯化水,是一种通过去除其中的离子和溶解物质而得到的高纯度水。
其化学式通常表示为H2O(aq)。
去离子水的制备旨在消除水中的杂质和离子,使其达到特定应用的要求。
1.2 文章结构:本文将对去离子水进行详细探讨。
首先介绍了去离子水的定义、化学组成和性质,并阐述了其制备方法。
接下来,重点介绍了去离子水在工业、实验室以及日常生活中的重要应用领域。
此外,我们还将提供关于使用去离子水时需注意的存储与保管要求、安全操作指南以及环境影响与处理方法等方面的信息。
最后,在结论部分对全文进行总结,并展望未来发展趋势。
1.3 目的:本文旨在全面介绍去离子水及其相关知识,帮助读者深入理解该物质的化学式、性质和制备方法,并认识到其在不同领域中的广泛应用和重要性。
同时,我们也将强调使用去离子水时的注意事项,以确保安全操作和环境友好性。
通过本文,读者将能够全面了解去离子水,并在需要时正确应用该物质。
2. 去离子水的化学式:2.1 定义和解释:去离子水是指经过特殊处理去除了大部分离子的纯净水。
一般情况下,原水中的阳离子和阴离子会被去除,从而生成含有极少或没有离子的纯净水。
去离子水通常具有高度纯净且不带电荷,其化学式为H₂O。
2.2 化学组成和性质:由于去离子水中几乎没有任何溶解的物质存在,因此它具有极高的纯度和电导率极低(接近零)。
正常情况下,去离子水呈中性pH值7,并且不含任何微生物、溶解氧等杂质。
然而,在实际生产过程中使用的去离子水可能包含一些残余物质,如痕量气体、金属离子、非金属盐等。
这些残余物质可能影响到其最终应用领域。
因此,在制备过程中需谨慎选择合适的方法以确保取得高纯度的去离子水。
2.3 制备方法:制备去离子水可以采用多种方法,其中以下两种是较为常见的:2.3.1 离子交换:离子交换是通过将原水中的阳离子和阴离子与具有相对应电荷的固体交换树脂进行反应,从而实现去除离子的过程。
纯水和去离子水的区别有哪些
纯⽔和去离⼦⽔的区别有哪些 ⽣产适⽤于半导体加⼯等领域使⽤的硼浓度降低了的去离⼦⽔或⾼纯⽔。
但是纯⽔和去离⼦⽔也是有⼀定的区别的。
以下是店铺为⼤家整理的纯⽔和去离⼦⽔的区别,希望你们喜欢。
去离⼦⽔和纯⽔的区别 ⽔是⼀种很好的溶剂,既能溶解可电离的电解质,⼜可溶解不可电离的⾮电解质.因此普通⽔中可以同时含有着两类物质. 去离⼦⽔:顾名思义就是去掉了⽔中的除氢离⼦、氢氧根离⼦外的其他由电解质溶于⽔中电离所产⽣的全部离⼦.即去掉溶于⽔中的电解质物质.由于电解质溶于⽔中电离所产⽣的离⼦能增⼤⽔的导电能⼒,去离⼦⽔纯度⾃然⽤电导率来衡量.去离⼦⽔基本⽤离⼦交换法制得.但去离⼦⽔中可以含有不能电离的⾮电解质,如⼄醇等. 纯⽔:纯⽔就是去掉了⽔中的全部电解质与⾮电解质,也可以说是去掉了⽔中的全部⾮⽔物质.基本都⽤反渗透法制得.由于在反渗透预处理中绝⼤多数都先⽤活性碳去除了部分⾮电解质,并且电导率⾮常容易测量,所以纯⽔纯度往往也⽤电导率衡量.但如果要获得极⾼纯度的⾼纯⽔,还是需通过去除电解质的混床、EDI⽅法. 另⼀提供⽔纯度的⽅法为蒸馏法,制的⽔称蒸馏⽔,也是以去除电解质及与⽔沸点相差较⼤的⾮电解质为主,⽆法去除与⽔沸点相当的⾮电解质,纯度也⽤电导率衡量. 去离⼦⽔蒸馏⽔和超纯⽔纯⽔的区别 先来了解⼏种⽔的定义: 去离⼦⽔:顾名思义就是去掉了⽔中的除氢离⼦、氢氧根离⼦外的其他由电解质溶于⽔中电离所产⽣的全部离⼦。
即去掉溶于⽔中的电解质物质。
主要通过RO膜和混床树脂来把⽔中的离⼦除掉,常⽤制⽔仪有MilliporeElix,但仍然存在可溶性的有机物,⽐如热源,所以去离⼦⽔⼀般不能⽤作注射⽤⽔; 由于电解质溶于⽔中电离所产⽣的离⼦能增⼤⽔的导电能⼒,去离⼦⽔纯度⾃然⽤电导率来衡量。
去离⼦⽔基本⽤离⼦交换法制得。
但去离⼦⽔中可以含有不能电离的⾮电解质,如⼄醇等。
纯⽔:纯⽔就是去掉了⽔中的全部电解质与⾮电解质,也可以说是去掉了⽔中的全部⾮⽔物质。
[宝典]去离子水的作用
去离子水的作用采用离子交换来制取,其原理是原水中含有的盐类如Ca(HCO3)2、Mgso4等盐类,在流经交换树脂时,阳离子Co2+、Mg2+等被阳树脂的活性基团置换,阴离子HCo3-、So42-等被阴树脂的活性基团置换,从而水就得到纯化.如原水中的重碳酸盐含量较高,应在阴阳离子交换柱中间设脱气塔,除去CO2气体,减轻阴床的负荷.一般复床(阳离子交换柱、阴离子交换柱)出水其电导率可达10µs/cm以下,若水源水质较好其产水电导率可达5µs/cm以下,混合离子交换柱一般作为后处理放置于复床后或反渗透系统后可使产水电导率达到18m.Ωcm的高纯水.作用:广泛用于轻工、纺织、医药、生物、电子能,还可以用于食品药物的脱色提纯、贵重金属、化工原料的回收、电镀废水的处理。
去离子水设备适用范围超纯水经常用于微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业和实验室。
CEDI纯水也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、化工厂工艺用水,以及其它超纯水应用领域。
1、制取电子工业生产如显像管玻壳、显像管、液晶显示器、线路板、计算机硬盘、集成电路芯片、单晶硅半导体等工艺所需的纯水、高纯水;2、制取热力、火力发电锅炉,厂矿企业中、低压锅炉给水所需软化水、除盐纯水;3、制取医药工业所需的医用大输液、注射剂、药剂、生化制品纯水、医用无菌水及人工肾透析用纯水等;4、制取饮料(含酒类)行业的饮用纯净水、蒸馏水、矿泉水,酒类酿造水和勾兑用纯水;5、海水、苦咸水制取生活用水及饮用水;6、制取电镀工艺用去离子水;电池(蓄电池)生产工艺的纯水;汽车、家用电器、建材产品表面涂装、清洗沌水;镀膜玻璃用纯水;纺织印染工艺所需的除硬除盐水;7、石油化工业如化工反应冷却水;化学药剂、化肥及精细化工、化妆品制造过程用工艺纯水;8、宾馆、楼宇、社区机场房产物业的优质供水网络系统及游泳池水质净化;9、线路板、电镀、电子工业废水处理及回用;10、生活、医院、制革、印染、造纸工业废水及垃圾渗沥液的处理;。
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连续去离子水系统的达到水纯化的目的
连续去离子水系统的概述
连续去离子水系统中EDI是一种将离子交换技术(电渗析)、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。
它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。
在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。
同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。
EDI设施的除盐率可以高达99%以上,如果在EDI之前使用反渗透设备对水进行初步除盐,再经EDI除盐就可以生产出电阻率高达成15-18M .cm以上的超纯水。
EDI 膜堆是由夹在两个电极之间一定对数的单元组成。
在每个单元内有两类不同的室:待除盐的淡水室和收集所除去杂质离子的浓水室。
淡水室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满,这些树脂位於两个膜之间:只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允许阴离子透过的阴离子交换膜。
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树脂床利用加在室两端的直流电进行连续地再生,电压使进水中的水分子分解成 H+及 OH-,水中的这些离子受相应电极的吸引,穿过阳、阴离子交换树脂向所对应膜的方向迁移,当这些离子透过交换膜进入浓室后, H +和 OH-结合成水。
这种 H+和 OH-的产生及迁移正是树脂得以实现连续再生的机理。
一、连续去离子水系统主要技术指标
1、进水水质:RO产水,电导率<20μS/cm,PH值6~9 。
2、产水电阻率:10~15MΩ·cm。
3、产水流量:0.3~3m3/h。
4、淡水进水压力:0.05~0.3MPa。
5、工作水温:5~35℃。
6、电源电压:220v。
7、直流电流:0.5~5A。
连续去离子水系统特点
⊙ 产水水质高而稳定。
⊙ 连续不间断制水,不因再生而停机。
⊙ 无需化学药剂再生。
⊙ 设想周到的堆叠式设计,占地面积小。
⊙ 操作简单、安全。
⊙ 全自动运行,无需专人看护;反渗透+混合离子交换器;反渗透+电去离子装置等阶段。
预处理 + 反渗透 + 电去离子整套除盐系统,有著其他处理系统无可比拟的优点,正被广泛应用
二、连续去离子水系统的优点
1、连续运行,产品水水质稳定;
2、不会因再生而停机;
3、无再生污水,不须污水处理设备;
4、减小车间建筑面积;
5、减低运行及维修成本;
6、以高产率生产超纯水(产率可达95%以上);
7、无须用酸碱再生;
8、节省了反冲和清洗用水;
三、连续去离子水系统技术简介
EDI巧妙的将电渗析技术和离子交换技术相融合,无需酸碱,而能够连续制取高品质的纯水。
它具有技术先进、操作简便、良好的环保特性,代表着一种行业方向。
EDI装置有增压泵、电去离子(EDI)模块、直流稳压电源、流量计、仪表等组成。
合格的RO产水经增压泵增压进入EDI系统,EDI膜堆中混合离子交换树脂将不断地去除原水中的阴、阳离子,通过膜堆电流将阴膜和阳膜附近的水分子电离出H+和OH-,电离出的H+和OH-将再生混合离子交换树脂,同时树脂交换下来的阴、阳离子经过反扩散分别由阴膜和阳膜进入浓水室排出。
电再生过程使EDI系统既不需要停机也不需要传统的再生
设备就能持续生产高质量的去离子水。