武汉1579584小型吸泥机3618电池生产纯水设备

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  • 2024年12月10日
  • 产品详情 电池行业所需的超纯水主要用于蓄电池、锂电池和太阳能电池等生产过程。其中,电解液配备对超纯水的要求极为严格,通常需要其电导率达到0.1us/cm(即10兆欧姆级别)的高标准。传统上,这种工艺依赖于阴阳树脂交换设备,但这种方法存在缺点,即每段时间后都需要频繁地对树脂进行再生。此外,由于膜分离技术的不断进步

武汉1579584小型吸泥机3618电池生产纯水设备

产品详情

电池行业所需的超纯水主要用于蓄电池、锂电池和太阳能电池等生产过程。其中,电解液配备对超纯水的要求极为严格,通常需要其电导率达到0.1us/cm(即10兆欧姆级别)的高标准。传统上,这种工艺依赖于阴阳树脂交换设备,但这种方法存在缺点,即每段时间后都需要频繁地对树脂进行再生。此外,由于膜分离技术的不断进步,现在我们更常见采用反渗透过滤或是将一级反渗透后续以离子交换混床(或EDI)系统来制备超纯水。

在实际操作中,制备超纯水的工艺通常可以分为以下几种流程:

原始水源经过加压泵输送至多介质过滤器,再经历活性炭过滤、软化处理和精密过滤,然后通过一系列树脂处理包括阳性与阴性的混合使用,以及微孔过滤,最终到达最终用水点。

另一种流程则是原始水经过加压泵直接进入多介质过滤器,然后进一步通过活性炭、软化设备以及精密过滤层,并通过一级反渗透膜选择出最佳质量,再经过PH值调节和中间储存,然后再次通过第二道反渗透膜以进一步提高洁净度,最终到达最终用途。

第三种方式则是在第一步基础上增加了一道EDIsystem,在此之前已有了先行的一级反渗透处理。

设备特点:

传统上的离子交换树脂制备超纯水虽然效果显著,但它却伴随着频繁维护需求,如定期进行树脂清洗与替换工作,这不仅耗费大量资源,还带来了额外的人力成本。为了解决这一问题,我们公司结合了多年的实践经验与现代膜分离技术,将之融入我们的产品设计中,使得我们采用的反渗透加离子交换系统(或EDI)相结合,以降低运行成本并提升整体可靠性。这一新型系统除了具有较长的再生周期,还能够提供更低造价、高效率及易获取材料优势,同时保证了高品质输出。

总结来说,本系统采用的是前沿科技,无论是从运行稳定性还是经济效益考虑,都大幅度优于传统方案,从而成为目前市场上最具竞争力的选项。

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