Мы используем принцип модульной конструкции во всех наших сериях EDI.
На фотографии изображена одна из наших серий EDI с расходом от 1,7 до 18 м³/ч.
Наша линейка EDI включает 14 стандартных модулей с производительностью до 60 м3/ч. Каждая серия разработана с использованием высококачественных компонентов, обеспечивающих максимальную надежность и простоту обслуживания.
Основываясь на стандартной конструкции, мы также предлагаем расширенные функции для большей автоматизации и безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о расширенных функциях.
Система труб из ПВХ, включая ручной трехходовой выпускной клапан для качественной промывки или циркуляции.
Передатчик электропроводности Signet. Для надежного качества воды.
Доступен с управлением PLC или без него.
Манометры и расходомеры обеспечивают простой контроль за работой.
Рама из нержавеющей стали AISI 304 для прочной конструкции.
Выбрав блок EDI с PLC, Вы можете контролировать всю систему очистки воды, а не только блок EDI.
PLC установлен в шкафу управления с операторским интерфейсом с сенсорным экраном. Можно установить различные аварийные сигналы для высокой электропроводности, низкого расхода продукта, расхода концентрата и расхода электрода. Программное обеспечение разработано инженерами по автоматизации компании EUROWATER, что дает Вам адаптированное программное обеспечение, предназначенное для Ваших потребностей.
Установка EDI спроектирована в соответствии с теми же принципами проектирования, что и наши стандартные установки, но настроена в соответствии с Вашими конкретными потребностями. Практически все параметры и компоненты можно варьировать и комбинировать.
Посмотреть подборку индивидуальных параметров можно ниже.
С индивидуальным EDI можно достичь производительности до 60 м3/ч.
EDI с системой труб из полипропилена устойчив к коррозии и температуре. Трубы сварены ИК-сваркой для обеспечения высокой ударопрочности и сопротивления термическому воздействию.
Установки EDI могут комплектоваться специальным контрольно-измерительным оборудованием
Типичное устройство EDI содержит чередующиеся полупроницаемые анионообменные и катионообменные мембраны. Пространства между мембранами сконфигурированы для создания отсеков для потока жидкости с входами и выходами. Поперечное электрическое поле постоянного тока с внешним источником питания электродов на концах мембран и отсеков.
Когда отсеки подвергаются воздействию электрического поля, ионы в жидкости притягиваются к противоположным электродам. В результате отсеки, ограниченные анионной мембраной, обращенной к аноду, и катионной мембраной, обращенной к катоду, бедны на ионы и, таким образом, называются отсеками разбавления.
Отсеки, ограниченные анионной мембраной, обращенной к катоду, и катионной мембраной, обращенной к аноду, будут «улавливать» ионы, которые перешли из отсеков разбавления. Поскольку концентрация ионов в этих отсеках увеличивается по сравнению с исходными, они называются отсеками концентрирования, а вода, протекающая через них, называется потоком концентрата (или, иногда, потоком отходов).
Теперь давайте добавим несколько ионообменных мембран, чтобы направлять ионы в разные каналы, как показано на анимации. Красные мембраны являются катион-селективными мембранами, а синие мембраны - анион-селективными мембранами.
Отрицательно заряженные анионы (например, Cl-) притягиваются к аноду (+) и отталкиваются катодом (-). Анионы проходят через анионоселективную мембрану в соседний поток концентрата, где они блокируются катионоселективной мембраной на дальней стороне камеры и, таким образом, захватываются и уносятся водой-носителем в потоке концентрата.
Положительно заряженные катионы (например, Na +) в очищающем потоке притягиваются к катоду (-) и отталкиваются анодом (+). Катионы проходят через катион-селективную мембрану в соседний поток концентрата, где они блокируются анион-селективной мембраной и уносятся.
В потоке концентрата сохраняется электронейтральность. Переносимые с двух сторон ионы нейтрализуют заряд друг друга. Потребляемый ток от источника питания пропорционален количеству перемещенных ионов.
Удаление CO2 после обратного осмоса и перед EDI может значительно улучшить производительность EDI и сохранить низкое содержание кремнезема. CO2 можно удалить с помощью мембранного дегазатора.
Узнать больше о мембранном дегазаторе
Укомплектованная водоочистная установка, смонтированная на раме, со всеми внутренними трубопроводами и проводкой заводского изготовления. Это решение можно настроить в соответствии с Вашими потребностями в предварительной обработке к EDI.
Посмотреть решения смонтированые на раме
Выбор установки зависит от области применения, качества и расхода воды. Мы к Вашим услугам найти оптимальное решение на основе нашего ноу-хау. Заполните форму, и мы свяжемся с Вами.