Ultratiszta víz berendezések új energiákhoz

Ultratiszta víz berendezések új energiákhoz
Részletek:
Alkalmazás: félvezető{0}}
Tápvíz: kommunális csapvíz vagy felszín alatti víz
Feldolgozási technológia: Előkezelés + kettős menetes RO + EDI + PMB
RO membrán: DOW vagy VONTRON
EDI modul: USA Ionpure
Membrán karbantartás: CIP tisztító rendszer
RO tervezési alap: USA DOW szoftver -- WAVE
Stabil működés és vízminőség, PLC és HMI vezérlés.
Online vezetőképesség-figyelés a kimenő vízhez.
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
A szálláslekérdezés elküldése

Az Ultrapure Water Equipment for New Energy alkalmazásokhoz kifejezetten úgy tervezték, hogy megfeleljen a nagy tisztaságú víz követelményeinek olyan iparágakban, mint a napenergia, a szélenergia, az energiatárolás és az üzemanyagcellák. Ezekben az energiaágazatokban az ultratiszta víz kritikus fontosságú a kulcsfontosságú alkatrészek, például a fotovoltaikus (PV) panelek, akkumulátorok, szuperkondenzátorok és üzemanyagcellák gyártási folyamataiban, ahol a legkisebb szennyeződés is befolyásolhatja az alkatrészek teljesítményét, hatékonyságát és élettartamát.
Ez a fejlett víztisztító rendszer az elérhető legjobb technológiákat ötvözi, beleértve a fordított ozmózist (RO), az elektrodeionizációt (EDI) és a polírozó szűrőket, hogy olyan vizet állítsanak elő, amely megfelel az új energiatermelés legszigorúbb szabványainak.

 

Főbb jellemzők

 

Nagy tisztaságú víz termelés:

Ez a rendszer 18,2 MΩ·cm-nél nagyobb fajlagos ellenállású ultratiszta víz (UPW) előállítására képes, amely szükséges a nagy-precíziós gyártási folyamatokhoz olyan új energiaágazatokban, mint a napelemgyártás, a lítium-ion akkumulátorok gyártása és az üzemanyagcella-gyártás.

Két-lépcsős tisztítás:

Fordított ozmózis (RO): Az első szakaszban RO membránokat használnak az oldott szilárd anyagok, sók, ásványi anyagok és szerves vegyületek akár 99%-ának eltávolítására a vízből, jelentősen csökkentve ezzel az összes oldott szilárd anyagot (TDS).

Elektrodeionizáció (EDI): A második szakasz az EDI technológiát használja a víz további ionmentesítésére, eltávolítja a megmaradt ionokat, és ultratiszta vizet állít elő vegyszerek nélkül, így az eljárás környezetbarát- és költséghatékony{1}}.

Vegyi{0}}mentes regeneráció:

Az EDI rendszer ioncserélő gyantáit elektromos{0}}regenerálja, így nincs szükség a hagyományos ioncserélő rendszerekben általában szükséges vegyszerekre, így környezeti szempontból fenntarthatóbbá válik, és csökkenti a működési költségeket.

Végső polírozás és szűrés:

A rendszer polírozó szűrőket (például kevert-ágyas ioncserélő-gyantákat és UV-sterilizálást) tartalmaz, amelyek biztosítják a végső tisztítási lépést, biztosítva, hogy a víz megfeleljen az ultratiszta vízre vonatkozó legmagasabb szabványoknak azáltal, hogy eltávolítja a megmaradt finom részecskéket, szerves szennyeződéseket és mikroorganizmusokat.

Valós idejű{0}}vízminőség-figyelés:

A kritikus paraméterek, mint például az ellenállás, a TOC (Total Organic Carbon), a szilícium-dioxid és a részecskék folyamatos monitorozása biztosítja, hogy az ultratiszta víz következetesen megfeleljen az új energiatermeléshez szükséges magas tisztasági szabványoknak.

 

Az ultratiszta vizes berendezések előnyei új energiákhoz

 

  • Kiváló{0}}minőségű gyártást biztosít:

Az állandó, jó{0}}minőségű víz biztosításával ez a rendszer biztosítja az olyan alkatrészek optimális teljesítményét, mint a napelemek, akkumulátorok és üzemanyagcellák, amelyek kritikusak az új energiatechnológiákban.

  • Környezeti fenntarthatóság:

Az EDI rendszer vegyszermentes-regenerációs folyamata csökkenti a vegyi hulladék mennyiségét, a víz magas visszanyerési aránya pedig minimálisra csökkenti a hulladékot és a környezeti hatást.

  • Költséghatékony-:

Ez a rendszer szükségtelenné teszi a drága vegyszeres regenerálást, és csökkenti a víz- és energiafogyasztást, így ezgazdaságosnagyszabású-gyártási folyamatokhoz.

  • Megbízható és hatékony:

A folyamatos felügyelettel és automatizált vezérléssel a rendszer állandó és megbízható vízminőséget biztosít kézi beavatkozás nélkül, csökkenti az állásidőt és javítja az általános hatékonyságot.

  • Testreszabható:

A rendszer áramlási sebessége és kapacitása testreszabható, hogy megfeleljen a különféle új energiatermelő létesítmények speciális igényeinek, a kis{0}}üzemektől a nagyméretű ipari-gyártásig.

 

Műszaki adatok

 

Ellenállás

>18,2 MΩ·cm (ultratiszta vízhez)

Összes oldott szilárdanyag (TDS)

<10-20 ppm

Szilícium-dioxid

<0.05 ppm (to prevent scaling and contamination)

Összes szerves szén (TOC)

<10 ppb (for high chemical purity)

Részecske

<1 ppb

Áramlási sebesség

Testreszabható, jellemzően 5 m³/óra és 100 m³/óra között a termelési igényektől függően

 

Hogyan tervezzünk ultratiszta vizes berendezést új energiákhoz

 

1. Nyersvíz minőségértékelés
Az ultratiszta vízrendszer tervezésének első lépése a nyersvízforrás felmérése. A nyersvíz minősége határozza meg az előkezelési követelményeket-, valamint a tisztítási technológiák kiválasztását.
Főbb értékelendő tényezők:

  • Összes oldott szilárd anyag (TDS): A vízben oldott ionok és ásványi anyagok teljes mennyiségét méri. A magas TDS-szint erősebb{1}}előkezelési és tisztítási szakaszokat igényel.
  • Szilícium-dioxid-tartalom: A szilícium-dioxid vízkőképződést és szennyeződést okozhat a rendszerben, ami ronthatja a vízminőséget, különösen olyan folyamatokban, mint a félvezető- vagy fotovoltaikus (PV) gyártás.
  • Keménység: A nyers víz magas kalcium- és magnéziumszintje lágyítást igényel, hogy megakadályozza a vízkőképződést a rendszer alkatrészeiben.
  • Mikrobás szennyeződés: Ha a vízforrás jelentős baktériumokat, vírusokat vagy szerves szennyeződéseket tartalmaz, ezeket az előkezelési szakaszban- kell kezelni.
  • pH-szint: Az extrém pH-értékű (túl savas vagy lúgos) nyersvíz beállítását igényelheti, mielőtt a tisztítórendszerbe kerül.
  • Művelet: Gyűjtsük össze a következő adatokat:
  • TDS, szilícium-dioxid, keménység, pH, mikrobiális tartalom és specifikus szennyeződések.
  •  

2. Nyersvíz előkezelése-
Az előkezelés elengedhetetlen a nagy részecskék, klór és ásványi anyagok eltávolításához a nyers vízből, mielőtt az elérné a fordított ozmózis (RO) vagy az elektrodeionizációs (EDI) szakaszt. A megfelelő előkezelés{2}}meghosszabbítja az RO és EDI membránok élettartamát, és javítja a rendszer általános hatékonyságát.
Kezelés előtti-szakaszok:
1.Üdékszűrés: Eltávolítja a nagy részecskéket és a lebegő szilárd anyagokat (pl. szennyeződés, homok, törmelék).
2.Aktív szén szűrés: Eltávolítja a klórt, klóramint, szerves anyagokat és egyéb szennyeződéseket, amelyek károsíthatják az RO membránokat.
3. Vízlágyítás: Ha a nyers víz kemény (nagy mennyiségű kalciumot és magnéziumot tartalmaz), akkor vízlágyítón kell átmenni a vízkőképződés megelőzése érdekében.
4. Vízkőmentesítő befecskendezés: Magas TDS vagy vízkőképződés kockázata esetén vízkőmentesítő vegyszerek adhatók hozzá, hogy megakadályozzák az ásványi anyagok felhalmozódását a membránokon.
5. UV-sterilizálás: Ha magas a mikrobiális szennyezettség, UV-fénnyel lehet fertőtleníteni a vizet, mielőtt belépne az RO rendszerbe.
6.pH beállítás: Ha a nyersvíz pH-ja az RO számára optimális tartományon kívül esik (általában 4-11), akkor előfordulhat, hogy a pH-t módosítani kell.

 

3. Fordított ozmózisos (RO) rendszertervezés
A fordított ozmózis (RO) a víztisztítás első nagy lépése. Félig{1}}áteresztő membránokat használ az oldott sók, szerves anyagok, mikroorganizmusok és egyéb szennyeződések eltávolítására a vízből.
RO rendszer tervezési szempontok:

  • Membránválasztás: válasszon jó-minőségű, jó-elutasítású RO membránokat, amelyeket az adott vízminőséghez terveztek. Ezeknek a membránoknak el kell utasítaniuk a TDS-ek, baktériumok és nagyobb szennyeződések 95-99%-át.
  • Nagy{0}}nyomású szivattyúk: Az RO membránok működéséhez nagy nyomás szükséges. Általában 4-6 bar nyomásra van szükség ahhoz, hogy a vizet a membránon keresztül kényszerítsék.
  • Visszanyerési arány: Tervezze meg a rendszert 75-85%-os visszanyerési arányra (azaz a bemenetből visszanyert tisztított víz százalékos arányára). A magasabb visszanyerési arány minimálisra csökkenti a szennyvízképződést.
  • A tápvíz minősége: Győződjön meg arról, hogy az előkezelt víz megfelel az optimális RO membránműködéshez javasolt előírásoknak (pl. alacsony TDS és alacsony klórtartalom).
  • Koncentrátum és szennyvízkezelés: Az RO rendszer által termelt selejt vizet (sóoldatot) hatékonyan kell kezelni, akár szennyvízkezeléssel, akár egyes esetekben újrafelhasználással.

 

4. Elektrodeionizációs (EDI) rendszertervezés
Az RO szakasz után a víz még tartalmaz kis mennyiségű iont, amelyeket el kell távolítani az ultratiszta víz eléréséhez. Az elektrodeionizációt (EDI) használják az ionmentesítés ezen utolsó szakaszában.
EDI rendszer tervezési szempontok:

  • EDI-modulok: Válassza ki azokat az EDI-modulokat, amelyek mérete megfelel az áramlási sebesség és a tisztaság követelményeinek. Ezek a rendszerek általában vegyszerek nélkül működnek a regeneráláshoz, elektromos mezőt használva az ioncserélő gyanták folyamatos regenerálására.
  • Resistivity and Conductivity Monitoring: The EDI system should be designed to ensure the water meets a resistivity of >18,2 MΩ·cm. Folyamatosan figyelje a vezetőképességet a víz minőségének nyomon követése és a hibák megelőzése érdekében.
  • Ion-cserélő gyanták: Az EDI ioncserélő gyantákon- támaszkodik az ionmentesítéshez. Válasszon nagy hatékonyságú és hosszú élettartamú gyantákat az adott alkalmazáshoz.
  • Áramlási sebesség és vízminőség: Az EDI érzékeny a tápvíz minőségének változásaira. Győződjön meg arról, hogy az RO előkezelési szakasza jól- van megtervezve az EDI folyamat során felmerülő problémák minimalizálása érdekében.

 

5. Polírozás és végső szűrés
Míg az EDI ultratiszta vizet állít elő, szükség lehet egy polírozási szakaszra a megmaradt szennyeződések vagy részecskék eltávolításához, biztosítva, hogy a végső vízminőség meghaladja az ipari szabványokat.
A polírozási szakasz szempontjai:

  • Vegyes-ágyas ioncsere: Használjon vegyes-ágyas ioncserélő egységeket a megmaradt ionok eltávolításához, és biztosítsa, hogy a víz ultratiszta legyen.
  • UV-sterilizálás: Ha a mikrobiális védekezés kulcsfontosságú, telepítsen UV-sterilizáló egységet, hogy megszüntesse a végterméket befolyásoló mikroorganizmusokat.
  • Szub-mikron szűrők: Szereljen be 0,2 mikronos szűrőket, hogy eltávolítsa a megmaradt részecskéket, amelyek befolyásolhatják a kritikus folyamatokat, például a napelem- vagy félvezetőgyártásban használt lapkák tisztítását.

 

6. Vízminőség-ellenőrzés és -ellenőrzés
Az új energetikai alkalmazásokhoz tervezett rendszerben kulcsfontosságú a vízminőség folyamatos ellenőrzése, hogy biztosítva legyen az előírt szabványoknak való megfelelés.
Főbb megfigyelési paraméterek:

  • Resistivity: Ensure the water consistently maintains >18,2 MΩ·cm ellenállás.
  • Összes szerves szén (TOC): A TOC szintek monitorozása, amely általában megköveteli<10 ppb for high-quality ultrapure water.
  • Szilícium-dioxid: Általában tartsa alacsonyan a szilícium-dioxid szintjét<0.05 ppm, to avoid scaling in sensitive processes like wafer cleaning and battery production.
  • Részecskeszennyeződés: Ügyeljen arra, hogy az ultratiszta vízben ne maradjanak 0,2 mikronnál nagyobb részecskék.

Vezérlőrendszerek:

  • PLC (Programozható logikai vezérlő): Integráljon egy PLC rendszert a víztisztító rendszer automatizálásához. A PLC szabályozza az áramlási sebességet, a nyomást és a felügyeleti rendszereket, biztosítva az optimális teljesítményt és a vízminőséget.
  • Valós idejű figyelés: Állítson be online érzékelőket az ellenállás, a TOC és a szilícium-dioxid mérésére, hogy valós idejű adatokat{1}} biztosítson a víz minőségéről.

 

7. Rendszerintegráció és automatizálás
Az ultratiszta vízrendszer teljesítményének optimalizálása érdekében kritikus fontosságú, hogy minden alkatrészt integráljanak egy automatizált vezérlőrendszerbe.

  • Automatizált tisztítási ciklusok: ütemezze be az RO membránok és az EDI modulok időszakos tisztítási ciklusait, hogy megelőzze a szennyeződést és fenntartsa a teljesítményt.
  • Adatnaplózás: Használjon adatnaplózót a kulcsfontosságú rendszerparaméterek és teljesítménymutatók rögzítéséhez a hosszú távú-elemzés és optimalizálás érdekében.

 

Következtetés

 

Ultrapure Water System új energetikai alkalmazásokhoz való tervezése megköveteli a vízminőségi követelmények, a gyártási folyamat speciális igényei és a legjobb tisztítási technológiák átfogó megértését. A fordított ozmózis (RO) és az elektrodeionizáció (EDI) kombinálásával, valamint a valós idejű-monitoring megvalósításával a rendszer állandó, jó-minőségű ultratiszta vizet biztosít, amely megfelel a napelem-, energiatároló- és üzemanyagcella-ipar szigorú követelményeinek, miközben környezeti szempontból fenntartható és költséghatékony.

 

Sikeres esetek

 

product-800-600
product-800-600
product-800-600

 

Szolgáltatásunk

 

a. Teljes műszaki támogatást nyújtunk és a berendezés telepítését követően.
b.Segítünk a rendszer kezelőjének betanításában. És részletes kezelési útmutató is rendelkezésre áll.
c.7*24 órás telefonos segítségnyújtás technikai támogatással kapcsolatban.
d. Fogyó- és pótalkatrészeket biztosítunk hosszú távon-önköltségi áron.
 

 

 

 

Népszerű tags: ultratiszta víz berendezések új energiákhoz, Kína ultratiszta víz berendezések új energiagyártók, beszállítók, gyár számára, edi ultratiszta vízberendezés, ultra tisztaságú fordított ozmózis üzem, ultratiszta vízrendszer, ultratisztított vízberendezés, ultratiszta vízszűrő rendszer, ultratiszta víztisztító egység

A szálláslekérdezés elküldése