Sistema farmacéutico de purificación de agua tratamiento EDI de OI con TOC en línea Monitor

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Product origin: Xi'an, Shaanxi, China
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US$ 5200 ~ 13800

Description
Descripción general del producto
En las últimas décadas, la tecnología de intercambio de iones de lecho mixto ha sido el estándar para el proceso de preparación.
Debido a la necesidad de regeneración periódica y proceso de regeneración utilizando un montón de productos químicos (ácido y álcali) y agua pura, y traer problemas ambientales, por lo tanto, es necesario desarrollar sin ácido-base ultra-puro sistema de agua.
Debido a que el intercambio iónico tradicional no ha podido satisfacer la necesidad de la industria moderna y protección del medio ambiente, y por lo tanto la membrana, la resina y el principio electroquímico de la combinación se convierten en la tecnología de tratamiento de agua EDI de una revolución.la regeneración de la resina de intercambio iónico, y está acostumbrado, por lo que ya no necesita ácido, y satisfecho con los requisitos ambientales mundiales.
Desde la industrialización de la tecnología de membrana EDI en 1986, se han instalado miles de sistemas EDI en la fábrica del mundo, especialmente desarrollados en la industria farmacéutica, semiconductores, energía y limpieza de superficies, etc, y se ha utilizado ampliamente inenergéticamente en el tratamiento de aguas residuales, bebidas y etc .
El dispositivo EDI se utiliza en el sistema de ósmosis inversa, en lugar de la tecnología tradicional de intercambio de iones mixtos (MB-DI) producción estable DI - agua desionizada.
A la tecnología de intercambio iónico mixto, la tecnología EDI y tiene las siguientes ventajas:.

1.la calidad estable,la resistividad hasta 17MΩ.cm(0,058us/cm).
2.realizar el control automático.
3.no hay tiempo de inactividad de regeneración  
4 no necesita regeneración química.
5.bajo costo de operación.
6 pequeña área de taller
7 sin descarga de aguas residuales.

Teoría de funcionamiento
La electrodesionización utiliza corriente eléctrica para forzar una migración continua de los iones contaminantes fuera del agua de alimentación y en el flujo de rechazo mientras regenera continuamente el lecho de resina con iones H+ (hidrógeno) y OH- (hidroxilo) que se derivan de la división del agua. El proceso de flujo patentado de los flujos diluidos y concentrados hacen que el módulo Omexell sea completamente único.
El agua de alimentación (flujo diluido) entra en el módulo Omexell desde abajo y se desvía hacia células en espiral verticalmente conocidas como cámaras "D" (diluidas). El flujo diluido fluye verticalmente a través de resinas de intercambio iónico situadas entre dos membranas (una membrana de anión diseñada específicamente para permitir la migración de solo aniones, y membrana de acación diseñada específicamente para permitir la migración de solo cationes).
El concentrado entra en el módulo a través de la tubería central desde abajo y se desvía hacia las células que fluyen en espiral conocidas como cámaras "C" (concentrado).
La corriente de CC se aplica a través de las celdas. El campo eléctrico DC divide un pequeño porcentaje de moléculas de agua (H2O) en iones de hidrógeno (H+) e hidroxilo (OH-). Los iones H+ y OH- se unen a los sitios de resina catiónica y anión, regenerando continuamente la resina. Los iones de hidrógeno tienen una carga positiva y los iones de hidroxilo tienen una carga negativa y cada uno migrará a través de su resina respectiva, luego a través de su respectiva membrana permeable y hacia la cámara de concentrado debido a su respectiva atracción al cátodo o ánodo. Las membranas catiónicas son permeables solo a cationes y no permiten que los aniones o el agua pasen, y las membranas de aniones son permeables solo a aniones y no permiten que los cationes o el agua pasen.
Contaminan los iones disueltos en el agua de alimentación, se unen a sus respectivas resinas de intercambio de iones desplazando los iones H+ y OH-. Una vez dentro del lecho de resina, los iones se unen en la migración de otros iones e impregnan la membrana en las cámaras "C". Los iones contaminantes quedan atrapados en la cámara "C" y se barren. El agua de alimentación sigue pasando por la cámara diluida y se purifica y se recoge en la salida de las cámaras "D" y sale del módulo EDI. Todos los flujos de productos del módulo EDI se recogen y salen del sistema.

La condición de la calidad del agua influente
TEA (contiene CO2)  <25mg/LasCaCO3      

PH      5-9
Dureza del agua     < 0,5 mg/LasCaCO3  

Silicio   <0,5mg/L.
TOC        <0,5 mg/L.                                  

CL restante <0,05mg/L.
Fe,Mn,H2S   <0,01 mg/L.                           

Presión de agua afluente    30-100psi



Parámetros técnicos
Modelo Flujo Resistividad eléctrica Potencia
(kw)
Tensión nominal
V)
Recuperación Entrada Agua pura
XSTEDI05 5 15-18,2 1 220V/380V 85-95% DN20 DN20
XSTEDI0 1 15-18,2 1 220V/380V 90-95% DN25 DN25
XSTED20 2 15-18,2 1 380V 90-95% DN25 DN25
XSTEDI30 3 15-18,2 1 380V 90-95% DN25 DN25
XSTEDI40 4 15-18,2 1 380V 90-95% DN32 DN32
XSTEDI50 5 15-18,2 1 380V 90-95% DN32 DN32
XSTEDI80 8 15-18,2 2 380V 90-95% DN40 DN40
XSTEDI100 10 15-18,2 2,5 380V 90-95% DN50 DN50
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