Сверхчистая вода для чернил и струй Введение Чернила, струи, наночернила и другая химическая промышленность с ультрачистым водным оборудованием, деионизированное водное оборудование химическое оборудование химическое оборудование химическое оборудование химическое оборудование оборудование для очистки воды химическое оборудование химическое оборудование для очистки воды в химической промышленности ультрачистая вода в основном используется в батарейной строке растворителя воды, химический анализ, химические материалы, промывка продукции, разделение, обогащение, очистка, рекуперация отходов и другие случаи, требования к качеству воды относительно невелики, электропроводность чистой воды от 0,1uS / cm - 20uS / cm в основном отвечает требованиям. В соответствии с конкретными требованиями клиентов к качеству воды, наша компания может использовать различные комбинации процессов производства сверхчистой воды, таких как обратный осмос, ионообмен, EDI и т. Д., Производство, то есть экономичное и практичное, но также может удовлетворить требования клиентов ультрачистого оборудования для очистки воды. Технологический процесс получения сверхчистой воды в химической промышленности Технологический процесс получения сверхчистой воды в химической промышленности Технология получения сверхчистой воды в химической промышленности делится примерно на следующие категории: <
1. Использовать ионообменный режим, его процесс выглядит следующим образом: сырая вода → насос давления сырой воды → полидиэлектрический фильтр → фильтр активированного угля → мягкий фильтр → прецизионный фильтр → фильтрующий слой из смолы
2. Использовать двухступенчатый метод обратного осмоса, его процесс выглядит следующим образом: сырая вода → насос давления сырой воды → полидиэлектрический фильтр → фильтр активированного угля → мягкая вода → точный фильтр → первый уровень обратного осмоса → регулирование PH → промежуточный резервуар → второй уровень обратного осмоса (поверхность мембраны обратного осмоса с положительным зарядом) → очищенный резервуар → насос чистой воды → микропористый фильтр → точка воды
3. Используя метод EDI, его процесс выглядит следующим образом: сырая вода → насос давления сырой воды → полидиэлектрический фильтр → фильтр активированного угля → мягкая вода → точный фильтр → машина обратного осмоса первого уровня → промежуточный насос → система EDI → микропористый фильтр → точка воды
В настоящее время процесс приготовления сверхчистой воды для химической промышленности в основном состоит из вышеуказанных трех, а остальные технологические процессы в основном основаны на трех основных технологических процессах, основанных на различных комбинациях. Их сильные и слабые стороны перечислены ниже:
1. Преимущество первого применения ионообменной смолы заключается в том, что первоначальные инвестиции невелики, занимают меньше мест, но недостатком является то, что необходимо регулярно проводить ионную регенерацию, потреблять большое количество кислот и щелочей и иметь определенную разрушительную природу.
Второй тип использует двухступенчатое оборудование обратного осмоса, которое характеризуется более высоким первичным сбросом, чем использование ионообменной смолы, но не требует регенерации смолы. Недостаток заключается в том, что оригинал соответствующей мембраны должен регулярно очищаться или заменяться, качество воды относительно невелико, большинство из них может достигать только около 1us / cm, поэтому в случае более высоких требований к качеству часто используется первый уровень обратного осмоса, а затем смешанный станок (Инь и Ян репозитный слой).
3. Третий тип использования обратного осмоса в качестве предварительной обработки с электродеионизационным устройством (EDI), который в настоящее время является наиболее экономичным и экологически чистым процессом подготовки сверхчистой воды для получения сверхчистой воды, без регенерации кислоты и щелочи может непрерывно производить сверхчистую воду, не нанося ущерба окружающей среде. Недостаток заключается в том, что первоначальные инвестиции являются слишком дорогими по сравнению с этими двумя способами. Используя многоступенчатый обратный осмос для получения сверхчистой воды с использованием гибридного слоя для предварительной обработки двухступенчатой фильтрации обратного осмоса для получения сверхчистой воды Химическая сверхчистая вода Производство нашей компании Химическая сверхчистая вода Химическая промышленность с характеристиками оборудования для очистки чистой воды Традиционный процесс подготовки обычно использует ионообменную смолу для получения, но использование ионообменной смолы обычно требует регулярной регенерации смолы, то есть расходует материальную силу и тратит впустую рабочую силу, наша компания после многих лет практики, в сочетании с новейшей технологией мембранного разделения, часто использует систему обратного осмоса ионообменного обмена (или EDI) в сочетании для подготовки сверхчистой воды, этот процесс имеет преимущества по сравнению с традиционным циклом регенерации ионообразных соединений (или EDI) Продление), работает надежно. По сравнению с новейшими технологиями имеет преимущества низкой стоимости и легкодоступности расходных материалов. Технология обратного осмоса развита и надежна. Получение сверхчистой воды из ионообменной смолы из карбонатной стали
Сфера применения оборудования для очистки воды для сверхчистой химической промышленности
Растворители и процессы очистки для производства и обработки химических материалов
Сверхчистые материалы и сверхчистые химические реактивы
Лаборатория и испытательный центр
Химические материалы для электронных полупроводников и интегральных плат
Производство, обработка, очистка кварцевых и кремниевых материалов
Чернила высокой чистоты, струи в факсимильных принтерах, наночернила