反滲透可以除去其中超過99%的離子。自來水也含有微量金屬,溶解的氣體(如CO2)和其他必須在工業處理中去除的弱離子化的化合物(如矽和硼)。RO反滲透出水(EDI進水)一般為60-40μ/cm(電導),根據不同需要,超純水或去離子水一般電阻為2-18MΩμm。交換反應在模組的純化學室進行,在那里陰離子交換樹脂用它們的氫氧根據離子(OH-)來交換溶解鹽中的陰離了(如氯離子C1)。相應地,陽離子交換樹脂用它們的氫離子(H+)來交換溶解鹽中的陽離子(如Na+)。在位于模組兩端的陽極(+)和陰極(-)之間加一直流電場。電勢就使交換到樹脂上的離子沿著樹脂粒的表面遷移并通過膜進入濃水室EDI高純水設備的良好的長期運行不僅依賴于系統的初期設計。江寧區定制EDI電源
在位于模組兩端的陽極(+)和陰極(-)之間加一直流電場。電勢就使交換到樹脂上的離子沿著樹脂粒的表面遷移并通過膜進入濃水室。陽極吸引負電離子(如OH-,CI-)這些離子通過陰離子膜進入相臨的濃水流卻被陽離子選擇膜阻隔,從而留在濃水流中。陰極吸引純水流中的陽離子(如H+,Na+)。這些離子穿過陽離子選擇膜,進入相臨的濃水流卻被陰離子膜陰隔,從而留在濃水流中。當水流過這兩種平行的室時,離子在純水室被除去并在相臨的濃水流中聚積,然后由濃水流將其從模組中帶走。在純水及濃水中離子交換樹脂的使用是EDI技術和**的關鍵。江寧區定制EDI電源被交換的離子受電性吸引作用,陽離子穿過陽離子交換膜向陰極遷移。
從而留在濃水流中。陰極吸引純水流中的陽離子(如H+,Na+)。這些離子穿過陽離子選擇膜,進入相臨的濃水流卻被陰離子膜陰隔,從而留在濃水流中。當水流過這兩種平行的室時,離子在純水室被除去并在相臨的濃水流中聚積,然后由濃水流將其從模組中帶走。在純水及濃水中離子交換樹脂的使用是EDI技術和**的關鍵。一個重要的現象在純水室的離子交換樹脂中發生。在電勢差高的局部區域,電化學反應分解的水產生大量的H+和OH-。在混床離子交換樹脂中局部H+和OH-的產生使樹脂和膜不需要添加
自來水中常含有鈉、鈣、鎂、氯、硝酸鹽、矽等溶解鹽。這些鹽是由負電離子(負離子)和正電離子(正離子)組成。反滲透可以除去其中超過99%的離子。自來水也含有微量金屬,溶解的氣體(如CO2)和其他必須在工業處理中去除的弱離子化的化合物(如矽和硼)。RO反滲透出水(EDI進水)一般為60-40μ/cm(電導),根據不同需要,超純水或去離子水一般電阻為2-18MΩμm。交換反應在模組的純化學室進行,在那里陰離子交換樹脂用它們的氫氧根據離子(OH-)來交換溶解鹽中的陰離了(如氯離子C1)。相應地,陽離子交換樹脂用它們的氫離子(H+)來交換溶解鹽中的陽離子(如Na+)。而且取決于正確的運行和維護。這包含系統的初期啟動和運行過程中的啟動/停機。
反滲透可以除去其中超過99%的離子。自來水也含有微量金屬,溶解的氣體(如CO2)和其他必須在工業處理中去除的弱離子化的化合物(如矽和硼)。RO反滲透出水(EDI進水)一般為60-40μ/cm(電導),根據不同需要,超純水或去離子水一般電阻為2-18MΩμm。交換反應在模組的純化學室進行,在那里陰離子交換樹脂用它們的氫氧根據離子(OH-)來交換溶解鹽中的陰離了(如氯離子C1)。相應地,陽離子交換樹脂用它們的氫離子(H+)來交換溶解鹽中的陽離子(如Na+)。國際上已有3千多套EDI裝置在運行,總容量已超過3萬M/H。徐匯區哪里EDI電源
從而留在濃水流中。陰極吸引純水流中的陽離子(如H+,Na+)。江寧區定制EDI電源
無需酸堿再生和無人值守等優點,已在制備純水的系統中逐步代替混床作為精處理設備使用。這種先進技術的環保特性好,操作使用簡便,愈來愈多地被人們所認可,也愈來愈多***地在醫藥、電子、電力、化工等行業得到推廣,國際上已有3千多套EDI裝置在運行,總容量已超過3萬M/H。它的出現是水處理技術的一次**性的進步,標志著水處理工業**終***跨入綠色產業的行業。EDI技術應用電再生離子交換除鹽工藝取代傳統混合離子交換除鹽工藝DI。通過離子交換樹脂及選擇性離子膜達到高脫鹽效果,與反滲透結合的聯合工藝使產水水質可達10~15MΩ·CM的高規格產水。江寧區定制EDI電源
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