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Acqua ultrapura per l'industria elettronica
L'acqua ultrapura è stata originariamente prodotta dalla comunità scientifica e tecnologica statunitense per lo sviluppo di materiali ultrapuri (mater
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L'acqua ultrapura è stata originariamente prodotta dalla comunità scientifica e tecnologica statunitense per lo sviluppo di materiali ultrapuri (materiali originali semiconduttori, materiali ceramici nanofini, ecc.) per l'applicazione di distillazione, deionizzazione, tecnologia di osmosi inversa o altre tecnologie supercritiche adeguate. In questa acqua, oltre alle molecole d'acqua (H20), non c'è praticamente nessuna impurità, tanto meno batteri, virus, sostanze organiche contenenti cloridiosine e altre sostanze, ovviamente non ci sono microelementi minerali necessari per il corpo umano, acqua ultrapura senza durezza, sapore più dolce, spesso chiamato acqua morbida, può essere bevuta direttamente o bollita. L'acqua ultrapura è il grado in cui il processo generale è difficile da raggiungere, come la resistenza dell'acqua superiore a 18MΩ * cm, vicino a 18,3MΩ * cm è chiamata acqua ultrapura.

Utilizzando metodi come il pre-trattamento, la tecnologia di osmosi inversa, il trattamento ultrapurificatore e il post-trattamento, il mezzo conduttore nell'acqua viene rimosso quasi completamente e le sostanze colloidali, i gas e le sostanze organiche non dissociate nell'acqua vengono rimosse in un livello molto basso di attrezzature di trattamento dell'acqua.

I componenti del nucleo di disalinizzazione dell'attrezzatura del sistema di acqua ultrapura sono componenti di membrana di osmosi inversa importata, l'attrezzatura del sistema di acqua ultrapura è generalmente composta da una parte di pre-trattamento, una parte di host di osmosi inversa e una parte di post-trattamento.

1, il pre-trattamento è composto da filtro di sabbia al quarzo, filtro di carbonio attivo, ammorbiditore di acqua completamente automatico, filtro di precisione (la nostra azienda utilizza la testa di valvola di controllo completamente automatica), può anche utilizzare il sistema di ultrafiltrazione come pre-trattamento, ma di solito il costo di ingegneria è più alto. Lo scopo principale del pretrattamento è quello di rimuovere la sabbia di fango, la ruggine, le sostanze colloidali, le sospensioni, la colorazione, l'odore e le sostanze biochimiche organiche contenute nell'acqua cruda. Quando la durezza dell'acqua cruda è alta, è possibile scegliere un ammorbiditore completamente automatico, che protegge efficacemente la membrana di osmosi inversa, prolungando così la vita della membrana di osmosi inversa.

L'ospite di osmosi inversa è composto principalmente da pompe ad alta pressione, casinò a membrana, componenti a membrana di osmosi inversa importati, strumenti in linea, elettricità di controllo, ecc. Finché il numero di membrane e il modello della pompa è correttamente selezionato, il tasso di disalinizzazione dell'ospite di osmosi inversa e la produzione d'acqua possono raggiungere gli indicatori nominali, la conduttività dell'acqua di uscita può essere garantita a ≤10us. CM sotto, (conduttività dell'acqua grezza inferiore a 500us / cm, temperatura di lavoro: 1 ~ 40 ℃)

La parte di post-trattamento è un ulteriore trattamento approfondito dell'acqua pura prodotta con osmosi inversa per produrre acqua ultrapura, di solito un impianto di miscelazione a scambio ionico o un impianto EDI, secondo le esigenze del cliente, la resistenza di uscita dell'acqua può raggiungere 18,2 MΩ. CM, Se si applica al processo di acqua potabile diretta, è possibile aggiungere un dispositivo di sterilizzazione, di solito un sterilizatore UV o un generatore di ozono, in modo che l'acqua prodotta raggiunga lo standard di acqua potabile diretta.

La reazione di scambio avviene nella camera chimica pura del modulo, dove le resine di scambio anionico vengono scambiate con il loro idrossigeno in base agli ioni (OH) per scambiare l'anionamento nel sale sciolto (come l'ione cloro C1). Di conseguenza, le resine di scambio cationico utilizzano i loro ioni idrogeno (H) per scambiare cationi nel sale sciolto (come Na).

Aggiungere un campo elettrico a flusso continuo tra l'anodo (+) e il catodo (-) situato a entrambe le estremità del modulo. Il potenziale consente agli ioni scambiati sulla resina di migrare lungo la superficie della granula di resina e passare attraverso la membrana nella camera di concentrazione. Gli anodi attraggono ioni negativi (come OH, CI) che passano attraverso la membrana anionica per entrare nel flusso di acqua concentrata opposto, ma sono bloccati dalla membrana di selezione di ioni positivi, rimanendo così nel flusso di acqua concentrata. Il catodo attira cationi nel flusso d'acqua pura (come H, Na). Questi ioni attraversano la membrana di selezione cationica, entrando nel flusso d'acqua concentrata opposto, ma sono separati dalla membrana anionica, rimanendo così nel flusso d'acqua concentrata. Quando l'acqua scorre attraverso queste due camere parallele, gli ioni vengono rimossi nella camera dell'acqua pura e si accumulano in un flusso di acqua densa opposto, che poi viene tolto dal modulo da un flusso di acqua densa. L'uso di resine di scambio ionico in acqua pura e concentrata è fondamentale per la tecnologia e i brevetti ElectropupreEDI. Un fenomeno importante si verifica nella resina di scambio ionico della camera dell'acqua pura. Nelle aree locali con basso potenziale, l'acqua decomposta elettrochimicamente produce grandi quantità di H e OH. La produzione di H e OH locali in resine di scambio ionico a letto miscelato consente alla resina e alle membrane di rigenerarsi in modo continuo senza l'aggiunta di sostanze chimiche.

Un stacker a membrana EDI è costituito da un determinato logaritmo di unità fissate tra due elettrodi. Ci sono due tipi di camere all'interno di ogni unità: camere d'acqua dolce per rimuovere il sale e camere d'acqua concentrata per raccogliere gli ioni di impurità rimossi. La camera d'acqua dolce è riempita con una miscela di resine di scambio anionico-cationico che si trova tra due membrane: una membrana di scambio anionico-cationico che è permessa solo al cation e una membrana di scambio anionico che è permessa solo al anione. Il letto di resina utilizza l'aggiunta di corrente continua a entrambe le estremità della camera per la rigenerazione continua, la tensione fa in modo che le molecole d'acqua nell'acqua di ingresso si scompongono in H + e OH -, questi ioni nell'acqua sono attratti dai corrispondenti elettrodi, attraverso la resina di scambio anionico e anionico verso la direzione della membrana corrispondente, quando questi ioni entrano nella camera di concentrazione attraverso la membrana di scambio, H + e OH - si legano in acqua. Questa generazione e migrazione di H+ e OH- è esattamente il meccanismo che consente la rigenerazione continua della resina.

Quando gli ioni impuri come Na+ e CI- nell'acqua vengono assorbiti sulla resina di scambio ionico corrispondente, questi ioni impuri hanno la stessa reazione di scambio ionico in un normale letto miscelato e sostituiscono H+ e OH- di conseguenza. Una volta che gli ioni impuri nella resina di scambio ionico sono stati aggiunti alla migrazione H + e OH-verso la membrana di scambio, questi ioni attraversano continuamente la resina fino a raggiungere la camera di concentrazione attraverso la membrana di scambio. Questi ioni di impurità non possono migrare ulteriormente nella direzione dell'elettrodo corrispondente a causa dell'effetto di blocco della membrana di scambio del compartimento adiacente, quindi gli ioni di impurità possono concentrarsi nella camera di concentrazione, che può quindi scaricare l'acqua che contiene gli ioni di impurità dal reactore di membrana.

Principio di funzionamento

L'acqua entra nel sistema EDI, la parte principale scorre all'interno della resina / membrana, mentre un'altra parte scorre lungo il lato esterno del modello per lavare gli ioni fuori dalla membrana.

Ioni dissolti nell'acqua di trattenuta della resina.

Gli ioni trattenuti sotto l'effetto dell'elettrodo, gli ioni si muovono verso il polo positivo e gli ioni positivi si muovono verso il polo negativo.

4. I cationi vengono scaricati dalla resina / membrana attraverso la membrana cationica.

5. Gli anioni vengono scaricati dalla resina / membrana attraverso la membrana anionica.

Gli ioni concentrati vengono scaricati dal flusso delle acque reflue.

L'acqua non ionica scorre dalla resina / membrana.

Caratteristiche

1: tutti i componenti utilizzano prodotti importati, tecnologia avanzata

2: qualità affidabile, alto grado di integrazione, facile da espandere, aumentare il numero di membrane per aumentare il volume di trattamento

3: alto grado di automazione, arresto automatico immediato in caso di guasto, funzione di protezione automatica

4: I componenti della membrana sono fatti per la laminazione della membrana composita, mostrando una maggiore separazione del solvente e velocità di trasmissione

5: basso consumo energetico, alto utilizzo dell'acqua, bassi costi operativi

6: Struttura ragionevole, piccola superficie

7: sistema avanzato di protezione della membrana, quando l'attrezzatura è spenta, l'acqua desalinata può risciaccare automaticamente gli inquinanti della membrana e prolungare la vita della membrana

8 Il sistema non ha componenti fragili, non richiede una grande quantità di manutenzione, funziona a lungo termine

9: Progettazione dell'attrezzatura per il sistema di pulizia a membrana

Processo di processo

Il processo di preparazione dell'acqua supernata nell'industria farmaceutica si divide approssimativamente nei seguenti tipi:

1, acqua cruda → pompa a pressione dell'acqua cruda → filtro multimediale → filtro di carbone attivo → filtro d'acqua morbida → filtro di precisione → osmosi inversa di primo livello attrezzature → serbatoio intermedio → pompa intermedio → scambiatore ionico → serbatoio di acqua purificato → pompa d'acqua pura → sterilizatore UV → filtro microporoso → punto d'acqua

2, acqua cruda → pompa a pressione dell'acqua cruda → filtro multimediale → filtro di carbone attivo → filtro di acqua morbida → filtro di precisione → primo livello di reversa osmosi → regolazione del pH → serbatoio intermedio → seconda fase di reversa osmosi (superficie della membrana di reversa osmosi con carica positiva) → serbatoio di acqua purificato → pompa d'acqua pura → sterilizatore UV → filtro microporoso → punto d'uso dell'acqua

3, acqua cruda → pompa pressurizzata dell'acqua cruda → filtro multimediale → filtro di carbone attivo → filtro d'acqua morbido → filtro di precisione → macchina di osmosi inversa di primo livello → serbatoio intermedio → pompa intermedio → sistema EDI → serbatoio d'acqua purificato → pompa d'acqua pura → sterilizatore UV → filtro microporoso → punto d'acqua

Uso principalepieghevole

Produzione e pulizia di materiali ultrapuri e reagenti ultrapuri

Produzione e pulizia di prodotti elettronici

3, produzione di prodotti per batterie 4, produzione e pulizia di prodotti per semiconduttori 5, produzione e pulizia di schede di circuito

Produzione di altri prodotti di alta tecnologia

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