0102030405
Оригинальный производитель оборудования для получения деионизированной воды.
Введение в оборудование
Оборудование для деионизации воды представляет собой систему ионного обмена. Ионный обмен означает, что когда вода проходит через ионообменную колонну, катионы и анионы воды (плазма HCO-) обмениваются с ионами H+ положительно заряженной смолы и ионами OH- отрицательно заряженной смолы в колонне, тем самым достигая цели обессоливания. Различные комбинации смешанных колонн Ян и Инь позволяют достичь более высоких требований к качеству воды. Ионообменники делятся на катионообменники (умягчители), анионные обменники, смешанные ионообменники и т. д. Недостатком является необходимость регенерации смолы кислотой и щелочью после насыщения.
Промышленный процесс
Процесс деионизации воды можно условно разделить на четыре типа:
Первый тип: деионизированная вода, получаемая с помощью положительно заряженной анионообменной смолы. Как правило, при этом проводимость воды снижается до 10 мкс/см, а при использовании смешанного слоя — до 1 мкс/см. Однако стоимость воды, получаемой этим методом, высока, а содержание примесей слишком велико, чтобы соответствовать идеальным требованиям. Поэтому этот метод используется реже.
Второй вариант: предварительная обработка (то есть, песчаный угольный фильтр + прецизионный фильтр) + обратный осмос + процесс с использованием смешанного слоя.
В настоящее время этот метод используется чаще, поскольку инвестиционные затраты на обратный осмос невелики, более 90% ионов воды удаляются, а оставшиеся ионы удаляются путем обмена в смешанном слое, благодаря чему проводимость сточных вод составляет около 0,06.
Третий вариант: использование двухступенчатого обратного осмоса.
Процесс выглядит следующим образом:
Водопроводная вода → многослойный фильтр → фильтр с активированным углем → устройство для умягчения воды → промежуточный резервуар для воды → насос низкого давления → прецизионный фильтр → первичный обратный осмос → регулировка pH → смеситель → вторичный обратный осмос (положительный заряд на поверхности мембраны обратного осмоса) → резервуар для чистой воды → насос для чистой воды → микропористый фильтр → точка водоснабжения
Четвертый метод: в качестве второго метода предварительной обработки используется обратный осмос, но вместо используемого за ним смешанного слоя применяется блок непрерывного обессоливания EDI, благодаря чему не используется кислотно-щелочная регенерационная смола, а регенерация осуществляется с помощью электричества. Это делает весь процесс полностью экологически чистым, а качество воды после обработки может достигать 15 М и более. Однако этот метод требует больших первоначальных инвестиций и низких эксплуатационных расходов. Инвестиции следует делать в соответствии с особенностями каждой компании.
Процесс выглядит следующим образом:
Сырая вода → многослойный фильтр → фильтр с активированным углем → устройство для умягчения воды → промежуточный резервуар для воды → насос низкого давления → система регулирования pH → высокоэффективный смеситель → прецизионный фильтр → высокоэффективный обратный осмос → промежуточный резервуар для воды → насос EDI → система EDI → микропористый фильтр → точка водоподготовки
Технические характеристики оборудования
Ионообменное оборудование — это традиционное оборудование для деионизации воды, отличающееся стабильным качеством и относительно низкой стоимостью. В прошлом вода, используемая в качестве подпиточной воды для котлов электростанций, применялась в процессах обработки с положительным слоем + отрицательным слоем + смешанным слоем.
С развитием обратного осмоса, EDI и других процессов работа ионообменного оборудования становится сложной, его сложно автоматизировать, что приводит к увеличению расхода кислот и щелочей, а также к высоким эксплуатационным затратам. В связи с этим все чаще применяется глубокая очистка методом обратного осмоса.
В малогабаритном ионообменном оборудовании часто используются ионообменные колонны из плексигласа, что облегчает наблюдение за работой смолы. Например, можно проверить, достаточно ли расслоения при регенерации смешанного ионообменника, не происходит ли «отравление» катионов и т. д., а также оценить потери смолы. В крупногабаритном ионообменном оборудовании используется футеровка из углеродистой стали с эпоксидной смолой или резиной, а в середине колонны предусмотрено визуальное устройство для оперативного наблюдения за уровнем воды в регенерируемой жидкости во время регенерации ионов.
Область применения
1. Процесс промышленной очистки сверхчистой воды.
2. Ионообменная смола для пищевой промышленности может использоваться в производстве сахара, глутамата натрия, вина, биологических продуктов и другом промышленном оборудовании.
3. В органическом синтезе в синтетической химии и нефтехимической промышленности обычно используются кислоты и основания в качестве катализаторов для реакций этерификации, гидролиза, переэтерификации, гидратации и других реакций.
4. Ионы металлов в отходах гальванического производства, переработка полезных веществ в отходах пленочного производства и т. д.
5. Гидрометаллургия и другие ионообменные смолы позволяют разделять, концентрировать и очищать уран, а также извлекать редкоземельные элементы и драгоценные металлы из обедненной урановой руды.
Классификация оборудования
В зависимости от различных требований к технологической воде в разных отраслях промышленности и различного качества исходной воды, может быть изготовлено на заказ различное промышленное оборудование для деионизации воды, соответствующее стандартам качества воды.


