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No. 2, Zixian-Straße, Sanshan-Dorf, Shawan-Stadt, Panyu-Distrikt, Guangzhou, Provinz Guangdong
Guangzhou Jiehan Wasserbehandlungsanlagen Technologie Co., Ltd.
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No. 2, Zixian-Straße, Sanshan-Dorf, Shawan-Stadt, Panyu-Distrikt, Guangzhou, Provinz Guangdong
Dual-Stufe Reverse Osmosis EDI Fahrzeug Harnstoff Produktion WasseranlageReverse Osmosis + EDI-Geräte:
Rohwasser → Rohwasserbehälter → Rohwasser-Aufdruckpumpe → Quarzsandfilter → Aktivkohlefilter → Entkammungsmittel-Einrichtung → Präzisionsfilter → Hochdruckpumpe → Reverse Osmose-Host → CQ2-Entgasungsturm → Zwischenwasserbehälter → Zwischenwasserpumpe → EDI-Einrichtung → Ultrareines Wasser
Elektrodeionisierungssystem (EDI) ist hauptsächlich unter der Wirkung des Gleichstromfelders, durch die direkten Bewegungen der Elektromedien-Ionen im Wasser der Trennplatte, die Auswahl der Ionen durch die Verwendung der Austauschmembran durch die Wirkung einer wissenschaftlichen Wasserbehandlungstechnologie zur Reinigung der Wasserqualität. Zwischen einem Paar von Elektroden des Elektrolysators, die in der Regel abwechselnd von mehreren Gruppen von Menina, Sonnenmina und Trennplatten (A, B) angeordnet sind, bilden eine Konzentrationskammer und eine Lichtkammer (d. h. Ionen können durch die Sonnenmina passieren, Anionen können durch die Menina passieren). Die Kationen im Süßkammerwasser migrieren durch die Sonnenmembrine in Richtung Negativ und werden von der Skelette in der Konzentrationskammer festgehalten; Die Anionen im Wasser migrieren in positive Polarrichtung, werden von der Membran in der Konzentrationskammer festgehalten, so dass die Anzahl der Ionen im Wasser in der Süßkammer allmählich verringert wird und zu Süßwasser wird, während das Wasser in der Konzentrationskammer aufgrund des kontinuierlichen Einstroms von Anionen in der Konzentrationskammer die Konzentration von Mediumionen steigt und zu konzentriertem Wasser wird, um den Zweck der Entsalzung, Reinigung, Konzentration oder Raffinierung zu erreichen.
Das Leitungswasser enthält häufig Natrium, Kalzium, Magnesium, Chlor, Nitrate, Silizium und andere gelöste Salze. Diese Salze bestehen aus negativen Ionen (negative Ionen) und positiven Ionen (positive Ionen). Reverse Osmose kann mehr als 99% dieser Ionen entfernen. Leitungswasser enthält auch kleine Mengen an Metallen, gelöste Gase wie CO2 und andere schwach ionisierte Verbindungen wie Silizium und Bor, die bei der industriellen Verarbeitung entfernt werden müssen.
Die Austauschreaktion findet in der reinen chemischen Kammer des Moduls statt, wo die Anionen des Austauschharzes mit ihrem Wasserstoff auf Ionen (OH) ausgetauscht werden, um die Anionen in gelösten Salzen (wie das Chlorion C1) auszutauschen. Entsprechend tauschen Cationientauschharze Cationionen (wie Na) im gelösten Salz mit ihren Wasserstoffionen (H).
Zwischen der Anode (+) und der Katode (-) an beiden Enden des Moduls wird ein Gleichströmungsfeld hinzugefügt. Das Potential führt dazu, dass die in das Harz ausgetauschten Ionen entlang der Oberfläche des Harzporrels wandern und durch die Membran in die Konzentrationskammer gelangen. Die Anode zieht negative Ionen an (z. B. OH, CI), die durch die Anionenmembran in den gegenüberliegenden Wasserstrom gelangen, aber durch die cation-selektive Membran blockiert werden und somit im Wasserstrom bleiben. Die Katode zieht Cationionen aus reinem Wasserstrom an (z. B. H, Na). Diese Ionen durchlaufen die cation-selektive Membran und gelangen in den gegenüberliegenden Wasserstrom, aber durch die Anionmembran getrennt und bleiben somit im Wasserstrom. Wenn Wasser durch diese beiden parallelen Kammern fließt, werden die Ionen in einer reinen Wasserkammer entfernt und in einem gegenüberliegenden starken Wasserstrom ansammelt, der sie dann durch einen starken Wasserstrom aus dem Modul entfernt. Der Einsatz von Ionenaustauschharzen in reinem und konzentriertem Wasser ist der Schlüssel zur ElectropupreEDI-Technologie. Ein wichtiges Phänomen tritt im Ionenaustauschharz der Reinwasserkammer auf. In lokalen Gebieten mit schlechtem Potential erzeugt elektrochemisch abgebautes Wasser große Mengen an H und OH. Die lokale Produktion von H und OH im Mischbett-Ionenaustauschharz ermöglicht eine dauerhafte Regeneration von Harz und Membran, ohne dass Chemikalien hinzugefügt werden müssen.
Ein EDI-Membran-Reaktor besteht aus einer Einheit mit einem bestimmten Logaritmus zwischen zwei Elektroden. In jeder Einheit gibt es zwei verschiedene Arten von Kammern: Süßwasserkammer, in der das Salz entfernt werden soll, und konzentrierte Wasserkammern, in denen die entfernten Verunreinigungen gesammelt werden. Die Süßwasserkammer wird mit gemischten Kanon- und Anionen-Austauschharzen gefüllt, die sich zwischen zwei Membranen befinden: einer Kanon-Austauschmembran, die nur durch die Kanonen hindurchgelassen wird, und einer Anionen-Austauschmembran, die nur durch die Anionen hindurchgelassen wird. Das Harzbett verwendet den Gleichstrom, der an beiden Enden der Kammer hinzugefügt wird, um kontinuierlich zu regenerieren. Die Spannung macht das Wassermolekül in dem eingehenden Wasser in H + und OH- zerbrochen. Diese Ionen im Wasser werden von der entsprechenden Elektrode angezogen, die sich durch das Sun- und Anionen-Austauschharz in Richtung der entsprechenden Membran bewegen. Wenn diese Ionen durch die Austauschmembran in die Konzentrationskammer gelangen, werden H + und OH- zu Wasser gebunden. Diese Erzeugung und Migration von H+ und OH- ist genau der Mechanismus, der eine kontinuierliche Regeneration des Harzes ermöglicht.
Dual-Stufe Reverse Osmosis EDI Fahrzeug Harnstoff Produktion WasseranlageVorteile:
Keine Säure-Alkali-Regeneration erforderlich: Das Harz in einem Mischbett erfordert eine Säure-Alkali-Regeneration mit Chemikalien, während EDI die Behandlung dieser schädlichen Substanzen und die schwere Arbeit eliminiert. Umweltschutz.
Kontinuierlicher, einfacher Betrieb: Durch jede Veränderung der Regeneration und Wasserqualität im Mischbett wird der Betriebsprozess kompliziert, während der EDI-Wasserproduktionsprozess stabil und kontinuierlich ist, die Wasserqualität ist konstant, es gibt keine komplexen Betriebsprozesse, die Operation ist sehr vereinfacht.
Reduzierung der Installationsanforderungen: Das EDI-System hat ein geringeres Volumen im Vergleich zu einem Mischbett mit einer beträchtlichen Menge an behandeltem Wasser und verwendet eine steinartige Struktur, die flexibel basierend auf der Höhe und der Straße des Geländes konstruiert werden kann. Das modulare Design ermöglicht die Wartung von EDI während der Produktionsarbeit.