⑴ 超纯水系统的介绍
超纯水最初是美国科技界为了研制超纯材料应用蒸馏、去离子化、反渗透技术或其它适当的超临界精细技术生产出来的水,电阻率接近于18.3MΩ*cm。超纯水无硬度,口感较甜,又常称为软水,可直接饮用,也可煮沸饮用。当前,在生物、医药、汽车等领域广泛应用。
⑵ 超纯水系统的产水率有什么办法能够提高呢
1、超纯水系统膜组件数量的减少
解决方法:按照设计的膜组件数量专运行
2、低压力属运转
解决方法:按照设计的基准压力运行
3、发生超纯水系统膜组件的压密
解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件
4、运转温度的降低
解决方法:按照设计温度25ºC运行
5、在较高的回收率条件下运转
解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就会减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过水量的减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。
6、金属氧化物和污浊物附着在膜面上
解决方法:每天进行低压冲洗
7、在运转中超纯水系统压差上升
解决方法:改进预处理装置的运行管理,改善进反渗透水质,用药品清洗膜组件。
⑶ 莱特莱德的超纯水设备由哪些系统构成
超纯水系统设备应用领域
1、电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。
2、化工工艺用水、化学药剂、化妆品等用纯水。
3、单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件、电容器洁净产品及各种元器件等生产工艺用纯水。
4、食品工业用水、饮用纯净水、矿泉水、资料、啤酒、乳业等。
5、海水、苦咸水淡化:海岛、舰船、高盐碱地区生活用水改善。
6、楼宇、社区优质供水:星级宾馆、机场、房产物业纯水网络系统等。
7、化工行业工艺用水:化工冷却、化肥、化学药剂制造。
8、工业产品制造用水:汽车、家电涂装、涂料、油漆、精细加工清洗等。
9、电力行业锅炉补给水、热力、火力发电锅炉、中、低压锅炉动力系统、精细化工、精尖学科用水。
⑷ 超纯水系统开机注意事项有哪些
1、开启超纯水来系自统的进水阀,仔细观察超纯水系统压力表是否正常,以及超纯水系统是否有泄漏的现象,可以拿一个干毛巾,对超纯水系统管道的各个接口进行擦拭,如果毛巾上粘有水渍则说明管道有泄漏现象,反之则正常。
2、打开原水的加压泵,仔细观察加压泵所呈现的压力值是否与出厂值有出入。开启反渗透系统的电源开关,仔细观察超纯水系统进水情况是否正常。
3、可以通过调节废水调节阀,废水循环阀,使废水流量、纯水流量和进水压力、高压泵工作压力在正常工作范围内。
4、当超纯水系统的存水量达到上限时反渗透系统就会自动关闭,反之则自动开启。
5、当超纯水系统产水工作结束后,不要忘记关闭超纯水系统的反渗透装置。
⑸ 超纯水系统出水水质不好是什么原因导致的
1、自来水水质:自抄来水中杂质含量高袭时会导致预处理部件使用寿命缩短和处理后水质不达标,甚至会堵塞管道,导致需要更高的进水压才能工作,一般要求自来水中固体溶解物含量(TDS)小于200 mg/L。
2、预处理部件使用寿命:精密滤芯、活性碳滤芯、反渗透膜等都是具有一定寿命的材料,其中精密滤芯和活性碳滤芯又对反渗透膜具有保护作用,如果它们失效,RO膜负荷就会加重,寿命就会缩短。由于各样产品质量各异,RO膜又价格昂贵,因此在实际使用中应根据各地自来水水质合理搭配使用。
3、进水压:一般纯水系统预处理都需要用高压泵维持一定的进水压力(≥0. lMpa)才能维持正常工作,当高压泵压力不足时会导致产水量下降。
4、超纯水系统的维护:超纯水设备一般都具有自动反冲洗功能,当其设置不合理或故障以及人工维护不当时也会影响超纯水系统的正常工作,导致纯化效率及水质下降。
⑹ 超纯水系统的EDI系统初次启动有哪些注意事项
EDI超纯水设备的注意事项:
1、初次启动
正确的EDI超纯水设备启动对于准备将EDI投入正常运行操作和防止EDI模块由于流量过大,水锤或电流过载而损坏是非常必要的。遵守以下程序也能有助于保证系统处于系统设计参数下运行从而获得符合设计要求的产水。对于系统的启动运行,首次系统运行的数据是一个重要的组成部分。在启动EDI系统之前,RO系统, EDI模块的安装,仪表的校正工作,其他系统的检查都应当已经完成。接下来是推荐的EDI系统启动程序;
2、EDI启动程序
在将管路连接至CEDI之前,请先确认所有前级预处理设备和管路已符合清洁要求。
确保所有连接至CEDI模块的管路连接正确, 管路已符合清洁要求。
检查所有相关的手动阀门处于正确的位置和开启/关闭状态。进水阀、产水阀、超纯水箱进水阀和浓水流量控制阀处于完全开启状态。
在冲洗过程中,检查所有管路连接和阀门,确保无泄漏。如果必要的话,锁紧连接部分。
确认CEDI模块至电源供电模块的接线正确。
启动RO产水输送泵。调节阀门开度至设计流量和设计压力。检查设计回收率和实际回收率。一直注意检查系统压力,同时确保系统运行压力不超过模块的最高运行压力极限。
在设计流量下,调节阀门直至产水压力比浓水排放压力高2-5psig。重复以上步骤,直至系统运行符合设计产水量和浓水流量。计算系统回收率,与设计值比较。
开启模块电源开关,缓慢调节显示板直流电源至需要数值。注意观察出水水质。
记录所有运行数据。
测试所有流量限位开关和相关连锁动作。确保当浓水循环流量不足时,EDI供电模块断电。
继续将CEDI处于循环状态,直至产水指标达到要求。一旦EDI出水指标达标,将EDI产水阀(至后级水箱)打开,将EDI产水回流阀(至RO水箱)关闭。再次确认产水压力比浓水排放压力高2-5psig。将系统运行值与设计值比较;在系统运行稳定后(水质和流量),在日常运行数据记录表中记录运行数据。将运行模式选定在自动模式。
在系统运行的第1周,定期检查系统的运行情况以确保系统正常可靠的运行。
3、运行启动
一旦EDI系统已经启动,(实际上,EDI系统不可避免的会或多或少的停机和重启动。)每次的停机和重启动都意味着压力和流量的变化,以及对EDI模块的机械性冲击。因此,系统的停机和重启动的次数应当尽可能的少,以保证EDI系统的平稳运行。
在系统启动之前和过程中的检查应当作为一种日常工作进行,并且做好工作记录。仪表的校正,报警,安全设备和管路泄漏性检查也应当作为一种日常工作进行。
4、停机
将电流和电压调至为0,关闭EDI模块的供电电源。
停运反渗透产水输送泵。
关闭每个EDI模块的进水阀。
关闭EDI模块的隔离阀
5、系统停机后的再次开机
将EDI系统阀门运行状态处于EDI循环状态;
启动反渗透产水输送泵;
按照EDI启动程序逐项检查,启动EDI系统;
⑺ 超纯水系统的系统组成
1、制备系统:其两部分构成是预处理和反渗透脱盐,其中,预处理包括了活性炭版过滤器和砂滤器,这权减轻了后续的脱盐压力;而反渗透脱盐主要是二级反渗透装置,该装置是整个纯化水系统的核心,可确保出水的品质。
2、控制系统:通过就地控制和集中控制相结合的控制方法进行控制,监控电导率、压力、水温等重要指标。
3、消毒系统:通过板式换热器和紫外线杀菌进行巴氏消毒法。
4、分配系统:由纯化水储罐和闭路循环管路系统构成的分配系统,其中纯化水储罐采用的是薄壁内外抛光而成的不锈钢罐。而循环管路采用的是强制循环供水,所用的管路都是采用卫生级不锈钢管制作,且连接处都是采用卡箍来连接,还有所有用水点的连接方式是以串联的方法进行。
⑻ 超纯水系统ro产水电阻率低什么原因
对于RO来说,抄产水电阻率越低越好了,但是像一级RO<15的正常5-7左右的,二级<5,正常2-3左右。
要是出现个更低的值,1,排除仪表是否有故障2、温度补偿是否正常,电导率还是和温度有关系的3、探头安装位置会不会有空气聚集(探头和空气接触,那仪表显示的一定很小了)4、我还遇到过这样的情况,PLC出故障,别的报警,监控也会显示产水电阻率低,但是现场没问题
⑼ 什么是超纯水机超纯水机与纯水区别
超纯水机,是采用预抄处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。 超纯水机又称做:超纯水器,超纯水设备,超纯水仪,超纯水系统,实验室超纯水器等。 超纯水机所生产的超纯水电阻率一般应大于10兆欧,10兆欧以上的水才叫超纯水。一般超纯水出水能达到18.25兆欧。
纯水机是一种采用多级滤芯进行水质净化处理的净水设备,处理多使用不添加化学物质的过滤、吸附、反渗透等物理方法。根据纯水机净水精度可以分为生活饮用型纯水机,也叫家用纯水机和可达到实验室纯净水质要求的实验室用纯水机两类。
通过以上资料您应该能有个了解。
⑽ 超纯水系统设备的主要用途有哪些
超纯抄水系统设备应用领域
1、电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。
2、化工工艺用水、化学药剂、化妆品等用纯水。
3、单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件、电容器洁净产品及各种元器件等生产工艺用纯水。
4、食品工业用水、饮用纯净水、矿泉水、资料、啤酒、乳业等。
5、海水、苦咸水淡化:海岛、舰船、高盐碱地区生活用水改善。
6、楼宇、社区优质供水:星级宾馆、机场、房产物业纯水网络系统等。
7、化工行业工艺用水:化工冷却、化肥、化学药剂制造。
8、工业产品制造用水:汽车、家电涂装、涂料、油漆、精细加工清洗等。
9、电力行业锅炉补给水、热力、火力发电锅炉、中、低压锅炉动力系统、精细化工、精尖学科用水。