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Fabricant d'origine d'équipements de traitement d'eau déminéralisée
Présentation de l'équipement
Un système de déminéralisation est un système d'échange d'ions. L'échange d'ions consiste, lorsque l'eau traverse une colonne d'échange, à échanger les cations et les anions (plasma HCO₃⁻) qu'elle contient avec les ions H⁺ de la résine positive et OH⁻ de la résine négative, permettant ainsi le dessalage. Différentes combinaisons de colonnes mixtes (Yang et Yin) permettent d'atteindre des niveaux de qualité d'eau plus élevés. On distingue plusieurs types d'échangeurs d'ions : échangeurs de cations (adoucisseurs), échangeurs d'anions, échangeurs mixtes, etc. Leur principal inconvénient réside dans la nécessité de régénérer la résine avec un acide ou une base après saturation.
processus industriel
Le processus de déminéralisation de l'eau peut être globalement divisé en quatre types :
Le premier type d'eau déminéralisée est obtenu par un procédé de déionisation à l'aide d'une résine échangeuse d'anions positive. La conductivité de l'eau peut ainsi être réduite à moins de 10 µS/cm, puis à moins de 1 µS/cm grâce à un lit mixte. Cependant, le coût de cette eau est élevé et la quantité d'impuretés particulaires est trop importante pour répondre aux exigences idéales. Son utilisation reste donc limitée.
La seconde étape : prétraitement (filtration au charbon actif et au sable + filtration de précision) + osmose inverse + procédé à lit mixte
Cette méthode est actuellement plus utilisée car le coût d'investissement de l'osmose inverse n'est pas élevé, plus de 90 % des ions présents dans l'eau peuvent être éliminés, et les ions restants peuvent être éliminés par échange sur lit mixte, de sorte que la conductivité de l'effluent peut être d'environ 0,06.
La troisième : l'utilisation de l'osmose inverse à deux étages
Le processus est le suivant :
Eau du robinet → filtre multimédia → filtre à charbon actif → adoucisseur d'eau → réservoir d'eau intermédiaire → pompe basse pression → filtre de précision → osmose inverse primaire → régulation du pH → mélangeur → osmose inverse secondaire (membrane d'osmose inverse chargée positivement) → réservoir d'eau pure → pompe à eau pure → filtre microporeux → point d'eau
Quatrièmement, le prétraitement utilise l'osmose inverse comme seconde méthode, mais le lit mixte utilisé en aval est remplacé par un bloc de dessalage continu par électrodésionisation (EDI). Ainsi, la résine de régénération acide-base n'est plus nécessaire, mais la régénération électrique est privilégiée. Ce procédé est totalement exempt de pollution et la qualité de l'eau après traitement peut atteindre 15 MΩ ou plus. Cependant, cette méthode nécessite un investissement initial plus important et des coûts d'exploitation plus faibles. Il convient d'adapter les investissements aux spécificités de chaque entreprise.
Le processus est le suivant :
Eau brute → filtre multimédia → filtre à charbon actif → adoucisseur d'eau → réservoir d'eau intermédiaire → pompe basse pression → système de régulation du pH → mélangeur haute efficacité → filtre de précision → osmose inverse haute efficacité → réservoir d'eau intermédiaire → pompe EDI → système EDI → filtre microporeux → point d'eau
Caractéristiques techniques de l'équipement
L'équipement d'échange d'ions est un système traditionnel de traitement de l'eau déminéralisée ; la qualité de l'eau est stable et le coût relativement faible. Auparavant, l'eau de recharge des chaudières des centrales électriques était utilisée dans un procédé de traitement à lit positif + lit négatif + lit mixte.
Avec le développement de l'osmose inverse, de l'EDI et d'autres procédés, le fonctionnement des équipements d'échange d'ions est devenu complexe, difficile à automatiser, les déchets acides et basiques et les coûts d'exploitation élevés sont plus importants, et l'osmose inverse est de plus en plus utilisée pour le traitement en profondeur.
Les petits équipements d'échange d'ions utilisent souvent une colonne d'échange en plexiglas, ce qui facilite l'observation du fonctionnement de la résine. On peut ainsi vérifier, par exemple, si la stratification lors de la régénération de l'échangeur d'ions mixte est suffisante, si les cations sont « empoisonnés », etc., et observer les pertes de résine. Les grands équipements d'échange d'ions utilisent de l'acier au carbone revêtu de résine époxy ou de caoutchouc, avec un dispositif de visualisation central permettant l'observation en ligne du niveau d'eau du liquide régénéré pendant la régénération des ions.
Domaine d'application
1. Procédé industriel de traitement de l'eau ultra-pure.
2. La résine échangeuse d'ions de l'industrie alimentaire peut être utilisée dans le raffinage du sucre, du MSG, du vin, des produits biologiques et dans d'autres équipements industriels.
3. En chimie de synthèse et dans l'industrie pétrochimique, on utilise couramment des acides et des bases comme catalyseurs pour l'estérification, l'hydrolyse, la transestérification, l'hydratation et d'autres réactions.
4. Ions métalliques dans les liquides résiduaires de galvanoplastie, recyclage des substances utiles dans les liquides résiduaires de production de films, etc.
5. L'hydrométallurgie et d'autres résines échangeuses d'ions peuvent séparer, concentrer, purifier l'uranium et extraire des éléments de terres rares et des métaux précieux du minerai d'uranium appauvri.
Classification des équipements
En fonction des exigences spécifiques en eau de process des différentes industries et de la qualité variable de l'eau brute, différents équipements industriels de déionisation de l'eau peuvent être personnalisés pour répondre aux normes en vigueur.


