反渗透纯水处理设备简介∶
1.反渗透纯水处理设备采用全自动控制方式,实现全自动的操作,减少人为误操作对设备带的影响
2.预处理系统中采用还原系统的设计解决余氯过高对反渗透膜产生的不可修复的影响
3.在泵系列上选用南方特种SUS304不锈钢水泵,运行噪音低
4.使用绿谷通泰厂家的设计软件,回收率可达到65%以上。
5.自动化程度高、操作简单、水质稳定、运营成本低等特点深受广大客户好评。并广泛用于各行业的生产用水。
6.在管理模式上采用过程管理与持续改善理念,符合IS09001要求,不断满足客户需求,达到客户满意。
7.在销售方式上,厂家,无中间环节,为您较大程度上节省费用。
设备各部件配件功能说明∶
1.自来水箱∶主要解决自来水压力不稳定的问题,减少提升泵在运行过程中频繁启动或受自来水压力不稳定带来的机械故障。
2.石英砂过滤器∶自来水从罐体上端进入,经过上布水器均匀从滤层上端流向下端。自来水经过滤层后通过下布水器脱离滤层,形成过滤水。
3.活性碳过滤器∶活性碳过滤器内部结构成石英砂过滤器完全一样。经过活性碳吸附后自来水的余氯一般可降到0.1mg/l 以下。
4.精密过滤器∶主要使用5us的熔喷滤芯,可除去细小的颗粒,进一步为反渗透进水创造条件。
5.高压泵∶为反渗透运行提供需要的动力。
6.反渗透系统∶反渗透系统是反渗透纯水设备的核心部件,在反渗透的设计上主要考滤膜元件的数量、品牌、排列三大问题。
7.纯水箱∶用于储存纯水。
反渗透纯水处理设备
系统的控诉方式有手动与自动两种控制,可达到下述要求∶
1.自来水箱的自动补水∶自来水箱的液位到达低位时,进行自动补水。补水到高位时停止补水
2.自来水箱水位到达一定液位时,系统开始工作,当纯水箱满水时系统停止。
3.自来水箱处于低水位时,启动缺水保护,系统完全停止,手动与自动操作均不能进行。
4.反渗透系统每次开机时进行开机清洗,开机清洗的时间控制在30秒左右(时间是可调节的),当反渗透运行一段时间后进行定时清洗(时间是可调节的)。
5. 当预处理压力达不到2kg时,反渗透主机受低压力保护。
纯水设备的产品优势∶
1、依据客户需求量身定制(现场检测原水水质、平面布置区域规划、用水高峰与平均值评估、使用成本评估、产水水质稳定性评估);
2、使用成本与投资成本综合评估,为客户选择可靠经济的处理工艺;
3、产水水质稳定,使用故障率低;
纯水设备的售前-售中-售后优势∶
1、技术团队设计,结合客户实际需求与现场实际情况设计;
2、来料检验--生产检验--货前质检,以严格的质控确保了产品的优良品质;
3、郑重承诺∶ 整机免费质保二年,终身免费技术服务;
4、不定期进行现场检测与现场回访,参数记录,分析报告、保修期内仪表免费校正;
5、建立客户电子档案,每月进行电话回访,及时提供设备减低运转成本方法与建议;
6、多途径售后反馈,提供全国(部分国外国家)售后维保服务,快速响应,快速处理,24小时现场服务;
EDI电除盐装置
(1)EDI概述
连续电除盐(EDI,Electro deionization),是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。这一过程中离子交换树脂是被电连续再生的,因此不需要使用酸碱对之再生。这一新技术可以代替传统的离子交换装置,生产出电阻率较高的超纯水
(2)EDI的工作原理
在EDl设备中,进水中的各种离子通过树脂交换后被脱除,水得到了纯化。此时是利用离子交换原理来脱除水中的离子。由于膜对两边加有电压,水分子被电解为氢离子和氢氧根离子去再生树脂,同时,被氢离子和氢氧根离子交换下的离子在电流的作用下,被迁移到浓水室而排,从而实现连续再生连续使用的目的。
1、进水分布到EDI模块中各室;
2、在直流电作用下各种离子向相应电极迁移;
3、与混床—样,水中的各种离子被离子交换树脂所交换,然后被交换的离子通过各自相应的离子交换膜迁移到浓水中。淡水室中的水流出模块(只有离子可通过离子交换膜,而水不能通过)而成纯水。
4、为提高和维持和维持浓水室的电导,大部分浓水进行循环;
5、循环的浓水需少部分排放,由进水补充。此部分排放浓水可返回到前级RO装置重复使用;
6、水分子在电压作用下被电离为氢离子和氢氧根离子,通过各自相应的离子交换膜迁移到树脂,连续再生树脂。
(3)EDI的特点
1、无须用酸碱再生、无须酸碱储备和酸碱稀释运送设施、使用安全可靠,避免工人接触酸碱
2、节省了再生用水及再生污水处理设施
3、降低了运行及维护成本
4、占地面积小、安装简单、产水率高(可达95%) 5、连续运行、产品水水质稳定、不会因再生而停机
二、主要用途∶
普通电镀行业用水(镀锌、镀铜、镀镍、镀金、镀银等),电子电力行业用水,化工配料用水,清洗用水,纺织印染用去离子水,涂装行业,铝氧化,清洗机配套用水,锅炉补水,纯净水,饮料用水,半导体行业,太阳能光伏行业(单晶硅、多晶硅、太阳能电池、氧化铝坩埚、光伏玻璃),磁性材料用水,超纯材料用水,超纯化学试剂配料用z水,蓄电池(铅酸、锂、锌锰)用水,精细化工西配料用水,生物工程,化学实验,塑胶生产用水,无尘布生产用水,镀膜用水,高纯墨水用水。
产品简介;
大型反渗透设备技术的应用原理是由传统的阳离子交换器、脱碳、阴离子交换器、复合离子交换器得到了一次进步。近年来开始在国外推广应用的EDI(电去离子)技术,则是水处理设备制造技术的—次革命,从此进入了—个无需再生化学品,而能生产出高达18MO,CM的超纯水,用于半导…
大型反渗透设备技术的应用原理是由传统的阳离子交换器、脱碳、阴离子交换器、复合离子交换器得到了一次进步。大型反渗透设备安装生产技术,采用进口集成控制系统与膜元件,服务全国各地用户。近年来开始在国外推广应用的EDI(电去离子)技术,则是水处理设备制造技术的一次革命,从此进入了一个无需再生化学品,而能生产出高达18MΩ·CM的超纯水,用于半导体、集成电路等行业。国家经委也已将RO+EDI成套技术的应用列入国家推广范围。
组成原理∶
大型单级反渗透设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。
预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器,精密过滤器等。其主要作用是峰低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。
反滚诱装置主要句括条级高泵反滚透膜元件。膜壳(压力容器),支架等组成。其主要作用是大除水中的杂质,使出水满足使用要求.
后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床。杀荣、EDI等其中的一种取者多种设备。后处理系统能把反渗话的出水水质更好的提高,使之满足使用要求。
清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。
电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。大型反渗透设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。
反渗透纯净水设备再通入水源、电源,然后按照我们“预处理操作说明”的要求逐步进行步骤的操作,这样我们的预处理调试操作就全部完成了。
反渗透纯净水设备的使用,打开原水泵开关,反渗透水处理设备销售,然后拨在自动位置的地方,并且旋转开停机的开关。再接通我们设备的水源、电源,待多级泵口压力达到压力控制器设定值时,我们设备的多级泵开始动工作。直饮水多级泵启动后,反渗透水处理设备维修,反渗透纯净水设备系统压力在1.0-1.2Mpa。启动时应对RO膜系统进行手动冲洗30分钟。
对长期使用的反渗透纯净水设备反渗透膜进行一次化学清洗,因为长时间使用,反渗透膜上的堆积物会不断增多,虽然普通的冲洗能将其清洗掉,但并不,所以定期对反渗透膜进行化学清洗,这样才能恢复更好的通透性和除盐性,提高水的过滤效果。
反渗透水处理设备的稳定运行
反渗透水处理又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使用大于渗透压的反渗透压力,即反渗透法,达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透水处理设备通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、纯化后处理系统三部分组成。预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,反渗透纯化系统的稳定运行。反渗透膜系统是去除原水中98%以上离子、有机物及99%微生物(理论上)经济的纯化方法。纯化后处理系统通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的水质指标要求。反渗透是精密的膜法液体分离技术,在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当自然渗透压的操作压力加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物,但允许水分子透过,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%,它们广泛用于工业纯水及电子纯水制备,饮用纯净水生产,锅炉给水等过程,在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量。
假如是在反渗透设备中有残留气体,则应清楚抑或是改换过滤器,管路不漏,也便是说应在流量计中没有气泡的境况下才不妨实行慢慢的升压运转,要是在升压过程中发现有气泡,反渗透水处理设备价格,则应渐渐查验起因。关机不准确,首要是在关机时疾速却没有实行透顶的洗涤,
反渗透水处理设备,鉴于在膜的浓水侧的无机盐浓度原水,不实行透顶的洗涤就会导致膜结垢而送上膜变成玷污;不行利用加上了化学试剂的预办理水实行洗涤,不然就会在停机时期化学物资送上膜变成玷污。反渗透膜的耐余氯性差,假如在利用中没有准确的投加氯等消毒剂,就会导致微生物的玷污。要是反渗透设备中的余氯勘测不力,就会使余氯送上膜变成损害。洗涤不实时抑或是洗涤方法不准确也会导致膜出列功能损害的征象。为了确保反渗透设备的利用寿命,就须要严格的尊从操控方法来实行,以确保膜功能的完整,假如膜被玷污,则需求立刻实行洁净和消毒。
离子交换树脂的选择:
离子交换树脂可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。
阳离子交换树脂大都含有磺酸基(-SO3H),羟基(-COOH)(-C6H4OH)等酸性基团,其结构式可简单表示为R--SO3H,式中R代表树脂母体。
反应式为:2R--SO3H + Ca2+=(R--SO3)2Ca + 2H+
阴离子交换树脂含有季胺基[-N(CH3)3OH]、胺基(-NH3)或亚胺基(-NH2)等碱性基团它们在水中能生成OH-离子,可与各种阴离子起交换作用。
反应式为:R-N(CH3)OH + cl-=R-N(CH3)3cl + OH-
本套设备的主要工艺为软化,即原理为置换其中的钙、镁等阳离子,故采用Na型阳离子交换树脂。
钠离子交换软化处理的特点是:
(1)除去水中的硬度而碱度不变,只不过是Ca2+、Mg2+与Na+进行等电荷摩尔量交换而已;
(2)在一般天然水中Mg2+的含量都比较少,主要起交换作用的是Ca2+和Na+,而钙的摩尔质量M(1/2Ca)是20,钠的摩尔质量M(Na)是23,基本接近,因此,钠离子交换软化处理的水中含盐量基本不变,水中溶解固形物也没有多大变化;
(3)在再生过程中,有时由于正洗不,或者是再生剂系统阀门的泄漏,使软化处理后的水中氯根反而比原水有所增加,但通过精心操作是可以避免的。
离子交换树脂用量的计算先是进行初算,再进行复算调整。树脂的湿视密度一般在0.6-0.85g/ml之间。树脂的体积可以通过计算求得,之后就可以大概算出树脂的装填量。
(1)树脂的体积用量计算:
V=Q*∑I/E
式中 V—树脂体积,m³;
Q—周期制水量,m³或t;
∑I—原水中阳离子的浓度,mmol/L,取分析高值;
E—离子交换树脂的工作交换容量,mmol/L。
(2)树脂的重量计算:
W=V*R
式中W—树脂重量,t;
R—树脂的视密度,g/mL。
进行复算调整。
因为, V=¼∏d²*H
式中 d—离子交换塔内径,m;
H—树脂的填装高度,m。
注意:H的选择,对除盐水处理,当交换塔径在2m以上时,树脂层高度不低于1.5m(一般选择1.8m);对塔径〈2m时,高度可适当放低。混合床的塔径在1.5m以上时,树脂总高度不低于1m,不1.5m;塔径〈1.5m时,高度可适当放低。混床的阴、阳树脂比例原则上可按2比1。使用上可根据具体情况适当调整。
所谓盐耗是对已经失效的树脂,使其再恢复交换能力所消耗的再生剂量。即每恢复1mol树脂交换能力M时,所消耗再生剂(Nacl)的克数。
盐耗=2G/VH g/mol
式中 G—再生一次所消耗的Nacl的量,g;
V—周期制水量,m³;
H—被处理水的硬度,mol/m³。
由于离子交换是等[H+]摩尔进行的,从理论上来说每除去0.5mol的硬度需要消耗1mol的Nacl,即58.8g。然而,实际生产运行中盐耗是上述理论值的3倍左右。通常为150-200g/mol,主要与操作管理及工艺等都有关。