坎普尔CP-500S EDI模块
我们在采购坎普尔CP-500S EDI模块前一定要先和工程师确认是更换的项目还是新安装的项目,如果是更换项目那么只需要提供之前使用的模块型号,采购相对应的EDI模块。如果是新安装项目的话,就要提供水质分析表、产水标准以及产水量等相关信息,我们的工程师会根据您提供的相关信息,为您匹配相对应的EDI模块产品。
坎普尔CP-500S EDI模块简介
1Canpure Super EDI的膜块结构Canpure Super EDI主要由以下几个部分组成:
1)淡水室将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成淡水室;
2)浓水室在相邻淡水单元的阴阳离子交换膜之间添加树脂,形成浓水室;
3)极水室在电极板与相邻离子交换膜中间添加树脂,形成极水室。
一个膜块中有正、负两个极水室;
4)绝缘板和压紧板5)电源及水路连接
Canpure Super EDI在传统EDI技术的基础上,对膜块的内部结构进行了革命性的创新,使得EDI的给水条件大大放宽,操作大大简化,运行费用大大降低。
坎普尔CP-500S EDI模块运行产水量计算
坎普尔CP-500S EDI模块进水参数
进水当量电导率(包含二氧化碳) | <40<>?s/cm |
温度 | 50-113°F(45°C) |
进水压力 | 20-100 psi (1.4-7bar) |
总氯(以cl2计) | <0.02 ppm |
铁离子 | <0.01 ppm |
锰 | <0.01 ppm |
硫化物 | <0.01 ppm |
PH值 | 4-11 |
总硬度(以CaCO3计) | <1.0 ppm |
TOC(以C计) | <0.5 ppm |
硅(Sio2) | <1.0 ppm |
坎普尔CP-500S EDI模块纯水质量与电流的关系
膜块在特定给水条件下,要获得水质,都对应着一个流量。若实际运行电流低于此电流,产品水中离子不能被*清除,部分离子被树脂吸附,短时间内产水水质较好,但由于没有足够的由水解离产生的H+和OH使树脂再生,树脂终会被离子所饱和,当树脂失效后,产水水质便会大幅下降;若实际运行电流过多地高于此电流,多余的电流会引起离子极化现象,同样会使产品水的电阻率降低。
传统EDI运行电流是有效电流的4-5倍才能保证产水的质量。Canpure Super EDI运行电流只需有效电流的1.5-2.0倍,运行电压也只需传统EDI运行电压的约1/3,因此除盐所需电量(功率)为传统EDI的1/10。再考虑到Canpure Super EDI无需浓水加盐和无需浓水循环因素,Canpure Super EDI运行费用仅约为传统运行费用的1/20。
坎普尔CP-500S EDI模块运行产水量计算
坎普尔EDI模块CP-500S进水条件
进水的相当电导率(含CO2和硅) <40uS/cm
进水水源 RO产品水
温度 5-45℃(40-113F)
进水压力 1.4-7bar(20-100psi)
氧化剂(以Cl2计) <0.02ppm
铁(Fe) <0.01ppm
锰(Mn) <0.01ppm
硫化物(S) <0.01ppm
pH 4-11
总硬度(以CaCO3计) <1.0ppm
溶解有机物(TOC,以C计) <0.5ppm
硅(以SiO2计) <1.0ppm
进水的相当电导率(含CO2和硅)<40uS/cm
进水水源RO产品水
温度5-45℃(40-113F)
进水压力1.4-7bar(20-100psi)
氧化剂(以CL2计)<0.02ppm
铁(Fe)<0.01ppm
锰(Mn)<0.01ppm
硫化物(S2)<0.01ppm
pH4-11
总硬度(以CaCO3计)<1.0ppm
溶解有机物(TOC,以C计)<0.5ppm
硅(以SiO2计)<1.0ppm
坎普尔CP-500S EDI模块优惠购买方式分享
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坎普尔CP-500S EDI模块工作原理
EDI膜块中将一定数量的EDI单元用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别透过阴阳离子交换膜迁移到浓水室而在淡水室中去除。电场使进水中的水分子在离子交换树脂界面离解成H+及OH-,并不断地再生淡水室中阴、阳离子交换树脂。离子交换树脂中的阴、阳离子在再生过程中受到相应正负电极的吸引,透过阳、阴离子交换树脂向所对应的离子膜的方向迁移。当这些离子透过交换膜进入浓室后,H+及OH-重新结合成水。这种H+及OH-的产生、湮灭及阴、阳离子迁移正是离子交换树脂得以实现连续再生的机理。
坎普尔CP-500S EDI模块EDI应用领域
连续产水且水质稳定无波动,不似批处理设备呈周期变化;
轻纺、化工行业工艺用水/化工循环水、化工产品制造等净化与制备用水;
食品饮料工业用水、饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等用水的净化与制备用水;
工业生产中对水溶液进行有用物质和浓缩与回收;
电力行业锅炉补给水、火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理;
电子工业用水集成电路、硅晶片、显示管等电子元器件冲洗水;
坎普尔CP-500S EDI模块的优势条件
Canpure Super EDI 膜块和其它EDI膜块相比,有下列优势:
1)给水硬度可以高达10mg/L;
2)无需加盐,降低了运行费用;
3)无需浓水循环,简化系统、降低运行费用;
4)大大提高电流效率,节约用电。
坎普尔EDI模块堵塞的解决方法
1、记录清洗前所有数据。
2、分离EDI设备与其他EDI水处理设备的连接管路。
3、连接EDI清洗装置,使清洗泵通过进水管路分别进入EDI模块的淡水室和浓水室,再回到清洗水箱,开启所有的进出水阀门。
4、在清洗水箱配置1%浓度的氢氧化钠和2%盐的清洗液。
5、碱洗步骤:启动清洗泵,分别调节浓水、进水阀,以规定的流循环清洗。
6、停止清洗泵,排空清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟。
7、冲洗步骤:向清洗水箱连续注入清洗(反渗透纯水设备产水),启动清洗泵连续清洗。
8、分别检测产水、浓水出水侧的水,直至与进水侧电导率相近。
9、调节各个阀门,恢复原始各设计流数据。
10、停机,恢复EDI各个管路与其他系统的连接。
11、再生步骤:开启PLC控制柜电源,向EDI模块送电,进行再生,直至电阻率达到出水要求为止。
12、转入正常运行,并做好初次运行的数据记录。
坎普尔CP-500S EDI模块稳定运行状态
运行条件改变后,膜块将需要运行8-24个小时才能达到稳定状态。
稳定状态是指进出膜块的离子达到物料平衡。
如果电流降低或给水离子总量增加,抛光层树脂将会吸收多余的离子。在这种状态下,离开膜块工作树脂层的离子数将小于进入膜块的离子数。最后达到新的稳定状态时,离子迁移速率和给水离子相协调。此时,离子交换树脂的工作前沿将向出水端移动,抛光层树脂总量减少。
如果电压升高或给水离子浓度减小,树脂将会释放一些离子进入浓水,离开膜块工作树脂层的离子数将大于进入膜块的离子数。最后达到新的稳定状态时,离子迁移速率和给水离子相协调。此时,离子交换树脂的工作前沿将向给水端移动,抛光层树脂总量增加。
进出膜块的离子达到物料平衡是判断EDI膜块是否处于稳定运行状态的有效手段。