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供应美国IONPURE EDI模块推荐厂家

供应美国IONPURE EDI模块推荐厂家

更新时间:2026-04-28

简要描述: edi模块的结构特点: 1、淡水隔板采用卫生级PE材料; 2、膜片采用进口均相膜和国产异相离子交换膜;

  • 厂家实力

    Manufacturer Strength
  • 有效保修

    Valid Warranty
  • 质量保障

    Quality Assurance

详细介绍

edi模块的结构特点:

1、淡水隔板采用卫生级PE材料;

2、膜片采用进口均相膜和国产异相离子交换膜;

3、采用进口edi**均粒树脂和国产edi**均粒树脂;

4、edi模块电极板采用钛镀钌技术;

5、压紧板采用具有硬性的合金铝轧铸而成;

6、固定螺丝采用国标标准件;

7、出厂比较高试压7bar不漏水;

8、电阻低、功耗小;

9、edi模块外观装饰板造型美观结实;

10、比较大膜堆处理水量3T/H,** 小模堆处理水量75L/H;

11、纯水、浓水、极水通道设计合理,不易堵塞,水流分布均匀、无死角。 美国IONPURE EDI模块请使用正规产品。供应美国IONPURE EDI模块推荐厂家

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超纯水比较好选择CEDI Ionpure IPLX可提供﹕LX膜块主体﹐电源供应原件﹐DC电源供应器﹐DC电源显示面板及管路安装配件﹔该膜块通常安装与RO纯水设备之后并提供下列优势。 ***稳定及符合工业级需求之比较好原件 ****避免漏水之运转设计 *机简易之配管及回路设计需求 *提供完整之电源供应原件 *可提供单一膜块**电源供应 *可显示个别膜块所消耗之电压及安培数 *膜块设计比较高可承受工作压力100psi *膜块设计比较高可承受工作温度45℃(113℉) *高温**膜块比较高可承受工作温度80℃(176℉) *安全毋需停机再生﹐影响制程 *毋需使用酸碱再生也无废水排放 EDI模块推荐您使用美国IONPURE EDI。

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(5) 西门子EDI模块,TOC(总有机碳)的影响。

     进水中如果有机物含量过高,会造成树脂和选择透过性膜的有机污染,导致系统运行电压上升,产水水质下降。同时也容易在浓缩水通道形成有机胶体,堵塞通道。


(6) 西门子EDI模块,进水中CO2的影响。

     进水中CO2生成的HCO3-是弱电解质,容易穿透离子交换树脂层而造成产水水质下降。


(7) 西门子EDI模块,总阴离子含量(TEA)的影响。

     高的TEA将会降西门子EDI模块产水电阻率,或需要提高西门子EDI模块运行电流,而过高的运行电流会导致系统电流增大,极水余氯浓度增大,对极膜寿命不利。

另外,进水温度、pH值、SiO2以及氧化物亦对西门子EDI模块系统运行有影响。

美国ionpureEDI模块的进水指标:

◎通常为单级反渗透或二级反渗透的渗透水

◎TEA(总可交换阴离子,以CaCO3计):<25ppm。

◎电导率:<40μS/cm

◎PH:6.0~9.0。当总硬度低于0.1ppm时,EDI比较好工作的pH范围为8.0~9.0。

◎温度:5~35℃。

◎进水压力:<4bar(60psi)。

◎硬度:(以CaCO3计):<1.0ppm。

◎有机物(TOC):<0.5ppm。

◎氧化剂:Cl2<0.05ppm,O3<0.02ppm。

◎变价金属:Fe<0.01ppm,Mn<0.02ppm。

◎H2S:<0.01ppm。

◎二氧化硅:<0.5ppm。

◎色度:<5APHA。

◎二氧化碳的总量:<10ppm。

◎ SDI15min:<1.0。 购买美国IONPURE EDI模块上海纯超环保是****。

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美国ionpure LXM45ZEDI模块装置包括阴/阳离子交换膜、离子交换树脂、直流电源等设备。其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子通过,而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子通过。离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室。单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。在单元组两端的直流电源阴阳电极形成电场。来水水流流经淡水室,水中的阴 阳离子在电场作用下通过阴阳离子交换膜被***,进入浓水室。在离子交换膜之间充填的离子交换树脂**地提高了离子被***的速度。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比较好状态。美国IONPURE EDI模块上海纯超环保欢迎来电。供应美国IONPURE EDI模块推荐厂家

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离子进入浓水室后,由于阳离子无法穿过阴离子交换膜,因此其将被截留在浓水室,同样,阴离子无法穿过阳离子交换膜,被截留在浓水室,这样阴阳离子将随浓水流被排出模块;此外,由于进水中的离子被不断地去除,那么淡水的纯度将不断提高,在由模块出来的时候,其纯度可以达到接近理论纯水的水平。

     c.  水分子在电的作用下被不断地离解为H+和OH-和OH- 将分别使得被消耗的阳/阴树脂连续再生。

过程a和过程c是树脂的消耗和再生的两个相反过程,这两者会在模块内部形成一个动态平衡。

淡水可从模块底部进入淡水室,从顶部出来;淡水也可从模块顶部进入模块,则从模块底部出来;极水的进水与淡水进水同为一水流,只是分别进入不同的室(极水室和浓水室),并从模块顶部排出。


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