Apropos deionisiertes Wasser: Ich glaube, viele Leute haben davon gehört. Es wird häufig in der Laborforschung und bei chemischen Rohstoffen verwendet. Aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums hört man den Namen deionisiertes Wasser ständig. Obwohl der Name uns wohlbekannt ist, wissen die Menschen immer noch nicht genau, was deionisiertes Wasser ist. Lassen Sie uns im Folgenden kurz auf dieses Problem eingehen.
Deionisiertes Wasser ist reines Wasser, aus dem Verunreinigungen in Form von Ionen entfernt wurden. Internationale Organisation für Normung ISO/TC Die in 147 festgelegte Definition von „Deionisierung“ lautet: „Deionisiertes Wasser ist vollständig oder unvollständig frei von ionischen Substanzen.“ Bei den heutigen Verfahren wird es hauptsächlich mittels RO-Umkehrosmose hergestellt. Ionenaustauscherharze werden verwendet, um Anionen und Kationen aus Wasser zu entfernen. Allerdings sind im Wasser immer noch lösliche organische Stoffe vorhanden, die die Ionenaustauschsäule verunreinigen und ihre Wirksamkeit verringern können. Deionisiertes Wasser neigt nach der Lagerung außerdem zu Bakterienwachstum. Prozessausrüstung Deionisiertes Wasser ist nahezu reines Wasser, das durch Entfernen ionischer Verunreinigungen im Wasser durch Ionenaustauscherharz gewonnen wird. Die Rationalität des Designs der Produktionsanlagen steht in direktem Zusammenhang mit der Qualität des deionisierten Wassers und der wirtschaftlichen Effizienz des Betriebs. [1] Der Prozess der Aufbereitung von deionisiertem Wasser und seine Eigenschaften 1. Das traditionelle Wasseraufbereitungsverfahren zur Herstellung von deionisiertem Wasser mit Ionenaustauscherharz weist den folgenden grundlegenden Prozessablauf auf: Rohwasser → Mehrmedienfilter → Aktivkohlefilter → Präzisionsfilter → Kationenbett → Anionenbett → Mischbett → Nachsicherheitsfilter → Wasserentnahmestelle. (Merkmale: relativ hohe Umweltverschmutzung, geringer Automatisierungsgrad, geringe Anfangsinvestition) 2. Umkehrosmose-Ionenaustauscheranlagen produzieren deionisiertes Wasser mit stabiler Wasserqualität und hoher Reinheit. Der grundlegende Prozessablauf ist: Rohwasser → Mehrmedienfilter → Aktivkohlefilter → Präzisionsfilter → Umkehrosmoseanlage → Mischbett → Reinstwasserbehälter → Reinstwasserpumpe → Nachsicherheitsfilter → Wasserentnahmestelle. (Merkmale: geringe Umweltverschmutzung, hoher Automatisierungsgrad, mittlere Anfangsinvestition, moderater Preis) 3. Die Methode zur Herstellung von deionisiertem Wasser durch die Kombination einer Umkehrosmoseanlage mit einer Elektrodeionisationsanlage (EDI) ist das neueste Verfahren zur Herstellung von Reinstwasser. Es ist außerdem ein umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und vielversprechender Prozess zur Herstellung von Reinstwasser. Der grundlegende Prozessablauf ist wie folgt: Rohwasser → Multimediafilter → Aktivkohlefilter → Präzisionsfilter → Umkehrosmoseanlage → Elektrodeionisierung (EDI) → Reinstwassertank → Reinstwasserpumpe → Nachsicherheitsfilter → Wasserentnahmestelle. (Merkmale: umweltfreundlich, hoher Automatisierungsgrad, hohe Anfangsinvestition, relativ teuer.)
Vom Leitungswasser zum deionisierten Wasser durchläuft es im Allgemeinen mehrere Schritte: 1. Zunächst die gröberen Verunreinigungen durch Quarzsand herausfiltern. 2. Anschließend strömt hoher Druck durch die Umkehrosmosemembran. 3. Abschließend ist in der Regel eine UV-Sterilisation erforderlich, um Mikroorganismen im Wasser zu entfernen. 4. Wenn der spezifische Widerstand zu diesem Zeitpunkt nicht den erforderlichen Wert erreicht hat, kann ein weiterer Ionenaustauschprozess durchgeführt werden und der maximale spezifische Widerstand kann 18 Megahertz erreichen. Relativ gesehen wird destilliertes Wasser einfach verdampft und dann kondensiert, und seine Reinheit, wie beispielsweise der spezifische Widerstand, ist im Allgemeinen nicht so gut wie die von hochreinem deionisiertem Wasser. Das meiste in der Halbleiterindustrie verwendete Wasser ist hochreines deionisiertes Wasser. Hauptanwendung 1. Wasser für den Einsatz in Laboren und chemischen Laboratorien, für Routineuntersuchungen in allgemeinen Laboratorien, zur Herstellung von Standlösungen, zur Reinigung von Glaswaren usw.; 2. Produktion in der Elektronikindustrie, wie z. B. Glasgehäuse von Kathodenstrahlröhren, Kathodenstrahlröhren, Flüssigkristallanzeigen, Leiterplatten, Computerfestplatten, integrierte Schaltkreischips, Einkristall-Siliziumhalbleiter usw.; 3. Elektrische Energiekessel, enthärtetes Wasser und Entsalzung, die für Kessel erforderlich sind; 4. Oberflächenbeschichtung, Galvanisierung, Reinigung von beschichtetem Glas von Autos, Haushaltsgeräten und Baumaterialien usw.; 5. Petrochemische Industrie, Kühlwasser für chemische Reaktionen, chemische Arbeitsstoffe, flüssiges Produktionswasser usw.; 6. Industrieller Textildruck und -färbung, Stahlreinigungswasser usw.; 7. Wasser, das bei der Herstellung von Lebensmitteln, Getränken, alkoholischen Getränken und Kosmetika verwendet wird; 8. Reinigung von Meerwasser, Brackwasser usw.
Das weit verbreitete EDI-System ist der beliebteste neue Typ elektrolytischer Entsalzungssysteme [2]. Es hat das traditionelle Ionenmischbettgerät ersetzt und ist zum aufsteigenden Stern in der Reinwasserindustrie geworden. Das EDI-System gleicht nicht nur die Mängel herkömmlicher Verfahren aus und vereinfacht die Prozessschritte, sondern verbessert auch die Produktionseffizienz. Es bietet im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen zur Deionisierung von Wasser sowohl hinsichtlich der Leistung der Anlage selbst als auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Investition mehr Vorteile. Standard: 1. Farblose, klare Flüssigkeit, geruchlos und geschmacklos. 2. Der spezifische Widerstand ist größer als 0,5 MΩ·cm (Megaohm·Zentimeter) und der höchste spezifische Widerstand kann 18 Megaohm erreichen. 3. Die Reinheit von deionisiertem Wasser ist höher als die von destilliertem Wasser. |
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