EDIプラント水処理モジュールは通常、逆浸透システムの背後に配置されます。これは、逆浸透排水の深い脱塩の欠如を克服するだけでなく、微量二酸化炭素、残留塩をさらに除去します。RO水中の二酸化ケイ素、ホウ素および全有機炭素プラズマは、浄化された水の質を大幅に改善します。
EDIプラントの水処理は、バイオテクノロジー、薬局、および一般的にUSP、EP、JP、およびChP規制に準拠し、準拠する必要があるその他の業界で広く使用されています。
※ ポストEDI Ultrafiltration
※ 6000ダルトンの分子量カットオフ膜を備えたEDI UF後システムは、エンドトキシン値が低い高度に精製された水を生成するのに役立ちます。
※ EDI UF後は、オプションとして細菌制御のために、波長194 nmまたは波長254 nmのTOC還元UVを使用できます。
水の流入要件 | |
TEA (CO2付き) | CaCO3として <25mg/L |
硬度 | CaCO3として <1mg/L |
TOC | <0.5mg/L |
温度 | 5-43 ℃ |
PH | 5-9 |
シリコン | <0.5mg/L |
无料の塩素 | <0.05mg/L |
水入口圧力 | 30-100psi |
Fe、Mn、H2S | <0.01mg/L |
回復率 | 90-95% |
EDIはElectrodeionizationの略で、イオン交換膜と電界を利用して水からイオンを除去する水処理技術です。
EDI水処理システムは、通常、工業用および実験室用の高品質の水を生成するために使用されます。 EDIプラント水処理システムは、水を一連のイオン交換膜と電極に通すことによって機能し、水から溶解した塩やその他のイオンを除去します。
他の水処理技術とは異なり、EDI水処理はイオン交換樹脂を再生するために化学物質を必要としないため、より環境に優しいオプションになります。 EDIシステムはまた、他の水処理技術と比較して比較的コンパクトであり、保守が容易である。
全体として、EDIは水から不純物を除去する効果的かつ効率的な方法であり、医薬品、電子機器、発電などの業界で一般的に使用されています。
製薬業界:EDIは、医薬品の製造プロセスで広く使用されており、高純度の水を製造します。これは、医薬品、注射、およびその他の医薬品の製造に不可欠です。 EDI処理水の一貫した品質と信頼性により、重要な医薬品アプリケーションに最適です。
製薬業界:EDIは、医薬品の製造プロセスで広く使用されており、高純度の水を製造します。これは、医薬品、注射、およびその他の医薬品の製造に不可欠です。 EDI処理水の一貫した品質と信頼性により、重要な医薬品アプリケーションに最適です。
製薬業界:EDIは、医薬品の製造プロセスで広く使用されており、高純度の水を製造します。これは、医薬品、注射、およびその他の医薬品の製造に不可欠です。 EDI処理水の一貫した品質と信頼性により、重要な医薬品アプリケーションに最適です。
エレクトロニクス産業:エレクトロニクス業界では、EDI処理水は電子部品やデバイスの製造に使用されています。 EDIによって生成される高純度の水は、製造プロセス中の汚染のリスクを最小限に抑えることにより、電子製品の信頼性と性能を確保するのに役立ちます。
食品および飲料業界:EDIは、飲料の製造、成分の混合、およびその他の食品加工アプリケーションで使用される精製水を製造するために、食品および飲料業界で採用されています。 EDI処理水の一貫した品質と純度は、食品および飲料製品の安全性と品質に貢献します。
バイオテクノロジーと医薬品研究:EDI技術は、さまざまな実験、分析手順、および実験室のアプリケーションで使用される高品質の水を生成するための研究所およびバイオテクノロジー施設でも利用されています。 EDIシステムの信頼性が高く一貫したパフォーマンスは、正確な水質が不可欠な研究環境で特に価値があります。
ドキュメント | ダウンロード |
EDIモジュール水処理 |
高い純度の水:EDIは、最小限のイオンで超純水を生成するため、並外れた純度を必要とするアプリケーションに最適です。
メンテナンスの削減:定期的な化学再生を必要とするイオン交換とは異なり、EDIは電流を使用して樹脂層を継続的に洗浄します。 これにより、過酷な化学物質の取り扱いが不要になり、メンテナンスが簡単になります。
环境にやさしい:EDIは、再生化学物質の使用と廃棄を回避し、環境への影響を最小限に抑えます。
一貫性のあるパフォーマンス:樹脂が使い果たされると性能が低下するイオン交換とは異なり、継続的な再生プロセスにより、一貫した水質が保証されます。
費用対効果:初期投資はより高くなる可能性がありますが、EDIはメンテナンスと化学物質の使用が減少するため、運用コストが低くなります。
プロセス原理
強化された転送体制 (高塩分)
-水から強いイオンを取除いて下さい
电子再生体制 (低塩分)
-水からイオン化可能な種 (弱酸または弱塩基) を取り除く
凝固/Flocculation:化学物質を水に加えて、「フロック」と呼ばれる小さな粘着性の粒子を作ります。 これらの粒子は、汚れ、バクテリア、および他の不純物を引き付け、より大きな粒子を形成する。
沈降:次に、水をそのままにして、大きな粒子 (フロック) がその重量のために容器の底に沈殿し、沈殿物を形成します。
ろ过:澄まし水は、砂、砂利、木炭で作られたフィルターを通過して、残りの小さな粒子や不純物を取り除きます。
消毒:このステップは、水中にある可能性のある残りのバクテリア、ウイルス、寄生虫を殺します。 一般的な消毒方法には、塩素化、紫外線 (UV) 光処理、またはオゾン処理が含まれます。
ストレージと配布:処理後、水はタンクまたはリザーバーに保管されます。
ROの浄化された水システム (PW) を高い浄化された水システム (HPW) にアップグレードする最も費用効果の高い方法。
有効な最小流量連動および現在の過負荷保護装置。
異なる労働条件下での優れた水質性能。
フロントとリアのUVデバイス (オプション) 、熱消毒モジュール (オプション)。
PLC HMIの全自動制御モード。
完全にGMP、USPおよびcGMPの条件を遵守して下さい。
電話:
アドレス:
Room 1904, Building 10, No. 218, Jiqingmen Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu, China