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Technologie Cie., Ltd d'équipement de traitement de l'eau de Guangzhou jiehan
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Combien coûte l'équipement d'eau pour la production d'urée pour les véhicules EDI

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Vue d'ensemble

La réaction d'échange d'équipement d'eau pour la production d'urée automobile par osmose inverse à deux étages EDI est effectuée dans la Chambre de chimie pure du module, où les résines échangeuses d'anions échangent leurs hydroxydes en fonction des ions (OH) pour les anions (tels que les ions chlorure C1) dans les sels dissous. Corrélativement, les résines échangeuses de cations échangent leurs ions hydrogène (h) contre des cations (tels que na) dans les sels dissous.

Détails du produit

Equipement d'eau pour la production d'urée automobile à double étage par osmose inverse EDIÉquipement d'osmose inverse + unité EDI:

Eau brute → réservoir d'eau brute → pompe de surpression d'eau brute → filtre à sable de quartz → filtre à charbon actif → dispositif anti - Tartre → filtre de précision → pompe haute pression → unité principale d'osmose inverse → tour de dégazage cq2 → réservoir intermédiaire → pompe intermédiaire → unité EDI → eau Ultrapure

Le système d'électrodéionisation (EDI) est principalement sous l'action d'un champ électrique continu, le déplacement directionnel des ions diélectriques dans l'eau à travers le séparateur, l'utilisation de la membrane d'échange pour la sélection des ions par l'action d'une technologie de traitement de l'eau scientifique pour purifier la qualité de l'eau. Entre une paire d'électrodes de l'électrodialyseur, généralement par une membrane femelle, une membrane mâle et un séparateur (A, b) plusieurs groupes alternés constituent une chambre épaisse et une chambre pâle (c'est - à - dire que les cations peuvent traverser la membrane mâle et les anions peuvent traverser la membrane femelle). Les cations migrent vers l'électrode négative dans l'eau de la Chambre légère à travers la membrane mâle, piégée par la membrane femelle dans la Chambre épaisse; Les anions dans l'eau migrent vers la membrane anionique positive, piégée par la membrane cationique dans la Chambre épaisse, de sorte que le nombre d'ions dans l'eau à travers la Chambre légère diminue progressivement et devient de l'eau douce, tandis que l'eau de la Chambre épaisse, en raison de l'afflux constant d'anions dans La Chambre épaisse, la concentration en ions diélectriques augmente constamment et devient de l'eau concentrée, atteignant ainsi le but de dessalement, de purification, de concentration ou de raffinage.

L'eau du robinet contient souvent des sels dissous tels que le sodium, le calcium, le magnésium, le chlore, les nitrates, le silicium, etc. Ces sels sont composés d'ions électronégatifs (ions négatifs) et d'ions électropositifs (ions positifs). L'osmose inverse peut en éliminer plus de 99% des ions. L'eau du robinet contient également de petites quantités de métaux, de gaz dissous (tels que le CO2) et d'autres composés faiblement ionisés (tels que le silicium et le bore) qui doivent être éliminés dans le traitement industriel.

La réaction d'échange s'effectue dans la Chambre de chimie pure du module, où les résines échangeuses d'anions échangent leur hydroxyde en fonction de l'ion (OH) pour une anification dans le sel dissous (comme l'ion chlorure C1). Corrélativement, les résines échangeuses de cations échangent leurs ions hydrogène (h) contre des cations (tels que na) dans les sels dissous.

Un champ électrique continu est ajouté entre l'anode (+) et la cathode (-) situées aux deux extrémités du module. Le potentiel électrique fait migrer les ions échangés sur la résine le long de la surface des grains de résine et à travers la membrane dans la Chambre d'eau concentrée. L'anode attire les ions négatifs (tels que Oh, ci) qui entrent dans le courant d'eau épais à travers la membrane anionique, mais sont bloqués par la membrane de sélection cationique qui reste dans le courant d'eau épais. La cathode attire les cations (par exemple H, Na) dans l'eau pure. Ces ions traversent la membrane de sélection cationique et pénètrent dans le courant d'eau épais en face d'eux, mais sont isolés par la membrane anionique, restant ainsi dans le courant d'eau épais. Lorsque l'eau circule à travers ces deux chambres parallèles, les ions sont éliminés dans la Chambre d'eau pure et s'accumulent dans le courant d'eau épais auquel ils sont confrontés, qui les retire ensuite du moule. L'utilisation de résines échangeuses d'ions dans l'eau pure et concentrée est la clé de la technologie electropupreedi. Un phénomène important se produit dans les résines échangeuses d'ions des chambres à eau pure. Dans les zones localisées où la différence de potentiel est élevée, l'eau décomposée par la réaction électrochimique produit de grandes quantités de H et d'Oh. La production de H et d'Oh localisés dans la résine échangeuse d'ions en lit mixte permet à la résine et à la membrane de se régénérer en continu sans ajout de produits chimiques.

Un empilement de membranes EDI est constitué de cellules prises en sandwich entre deux électrodes d'un certain logarithme. A l'intérieur de chaque unité, il y a deux catégories différentes de chambres: une Chambre d'eau douce à dessaler et une Chambre d'eau concentrée qui recueille les ions d'impuretés éliminées. La Chambre d'eau douce est remplie de résines échangeuses d'anions et de cations mélangées situées entre deux Membranes: une membrane échangeuse de cations qui ne laisse passer que les cations et une membrane échangeuse d'anions qui ne laisse passer que les anions. Le lit de résine est régénéré en continu à l'aide d'un courant continu ajouté aux extrémités de la chambre et la tension provoque la décomposition des molécules d'eau dans l'eau entrante en H + et Oh -, ces ions dans l'eau, attirés par les électrodes correspondantes, migrent à travers la résine échangeuse de cations et d'anions en direction de la membrane correspondante et, lorsque ces ions pénètrent dans la Chambre épaisse à travers la membrane d'échange, H + et Oh - se lient à l'eau. Cette génération et migration de H + et Oh - est le mécanisme par lequel la résine peut être régénérée en continu.

Equipement d'eau pour la production d'urée automobile à double étage par osmose inverse EDIAvantages :

1. Pas besoin de régénération acide - base: dans le lit mixte, la résine doit être régénérée avec des produits chimiques acide - base, tandis que l'EDI élimine la manipulation et le travail lourd de ces substances nocives. L'environnement est protégé.

2. Fonctionnement continu et simple: dans le lit mixte en raison de chaque régénération et du changement de qualité de l'eau, le processus d'exploitation devient complexe, tandis que le processus de production d'eau de l'EDI est stable et continu, la qualité de l'eau de production est constante, il n'y a pas de Procédures d'exploitation complexes, l'opération est grandement simplifiée.

3. Réduit les exigences de l'installation: le système EDI a moins de volume par rapport à un lit mixte avec une quantité d'eau traitée comparable, il adopte une structure de type bloc qui peut être construite de manière flexible en fonction de la hauteur du site et de l'. La conception modulaire rend l'EDI facile à entretenir pendant le travail de production.