Оборудване за свръхчиста вода за нова енергия

Оборудване за свръхчиста вода за нова енергия
Детайли:
Приложение: полу{0}}проводник
Захранваща вода: общинска чешмяна вода или подземна вода
Технология на обработка: Предварителна обработка + двойно преминаване RO + EDI + PMB
RO мембрана: DOW или VONTRON
EDI модул: USA Ionpure
Поддръжка на мембраната: CIP система за почистване
База за проектиране на RO: софтуер на САЩ DOW -- WAVE
Стабилна работа и качество на водата, контрол на PLC и HMI.
Онлайн мониторинг на проводимостта на изходящата вода.
Изпрати запитване
Описание
Изпрати запитване

Оборудването за свръхчиста вода за нови енергийни приложения е специално проектирано да отговаря на изискванията за вода с висока чистота в индустрии като слънчева енергия, вятърна енергия, съхранение на енергия и горивни клетки. В тези енергийни сектори свръхчистата вода е от решаващо значение за производствените процеси на ключови компоненти, като фотоволтаични (PV) панели, батерии, суперкондензатори и горивни клетки, където дори и най-малкото замърсяване може да повлияе на производителността, ефективността и дълголетието на компонентите.
Тази усъвършенствана система за пречистване на вода съчетава най-добрите налични технологии, включително обратна осмоза (RO), електродейонизация (EDI) и полиращи филтри, за да произвежда вода, която отговаря на най-строгите стандарти, изисквани при производството на нова енергия.

 

Ключови характеристики

 

Производство на вода с висока чистота:

Тази система е в състояние да произвежда свръхчиста вода (UPW) със съпротивление по-голямо от 18,2 MΩ·cm, което е необходимо за високо-прецизни производствени процеси в нови енергийни сектори като производство на слънчеви клетки, производство на литиево-йонни батерии и производство на горивни клетки.

Дву{0}}етапно пречистване:

Обратна осмоза (RO): Първият етап използва RO мембрани за отстраняване на до 99% от разтворените твърди вещества, соли, минерали и органични съединения от водата, като значително намалява общото количество разтворени твърди вещества (TDS).

Електродейонизация (EDI): Вторият етап използва технологията EDI за по-нататъшно дейонизиране на водата, премахване на всички останали йони и производство на ултрачиста вода без нужда от химикали, което прави процеса екологичен-и рентабилен-.

Регенериране-без химикали:

Системата EDI регенерира своите йонообменни-смоли с помощта на електричество, елиминирайки необходимостта от химикали, които обикновено се изискват в традиционните йонообменни-системи, което я прави по-екологично устойчива и намалява оперативните разходи.

Финално полиране и филтриране:

Системата включва полиращи филтри (като йонообменни-слой-смоли и UV стерилизация) за осигуряване на крайната стъпка на пречистване, гарантирайки, че водата отговаря на най-високите стандарти за ултрачиста вода чрез отстраняване на оставащите фини частици, органични замърсители и микроорганизми.

Мониторинг-на качеството на водата в реално време:

Непрекъснатият мониторинг на критични параметри като съпротивление, TOC (общ органичен въглерод), силициев диоксид и частици гарантира, че свръхчистата вода постоянно отговаря на стандартите за висока чистота, необходими за ново производство на енергия.

 

Предимства на оборудването за свръхчиста вода за нова енергия

 

  • Гарантира високо{0}}качествено производство:

Осигурявайки постоянна, високо{0}}качествена вода, тази система осигурява оптимална производителност на компоненти като слънчеви панели, батерии и горивни клетки, които са критични в новите енергийни технологии.

  • Екологична устойчивост:

Процесът на-регенериране без химикали на системата EDI намалява химическите отпадъци, а високата степен на възстановяване на водата минимизира отпадъците и въздействието върху околната среда.

  • Рентабилен-:

Тази система елиминира необходимостта от скъпа химическа регенерация и намалява потреблението на вода и енергия, което го правиикономиченза-мащабни производствени процеси.

  • Надеждни и ефективни:

С непрекъснато наблюдение и автоматизиран контрол, системата осигурява постоянно и надеждно качество на водата без необходимост от ръчна намеса, намалявайки времето на престой и подобрявайки цялостната ефективност.

  • Възможност за персонализиране:

Дебитът и капацитетът на системата могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на специфичните нужди на различни нови съоръжения за производство на енергия, от малки-мащабни операции до големи промишлени-производствени мащаби.

 

Спецификации

 

Съпротивление

>18,2 MΩ·cm (за свръхчиста вода)

Общо разтворени твърди вещества (TDS)

<10-20 ppm

Силициев диоксид

<0.05 ppm (to prevent scaling and contamination)

Общ органичен въглерод (TOC)

<10 ppb (for high chemical purity)

Прахови частици

<1 ppb

Скорост на потока

Възможност за персонализиране, обикновено варираща от 5 m³/час до 100 m³/час в зависимост от производствените нужди

 

Как да проектираме оборудване за свръхчиста вода за нова енергия

 

1. Оценка на качеството на суровата вода
Първата стъпка в проектирането на система за свръхчиста вода е да се оцени източникът на сурова вода. Качеството на суровата вода ще диктува изискванията за пред-пречистване, както и избора на технологии за пречистване.
Основни фактори за оценка:

  • Общо разтворени твърди вещества (TDS): Измерва общото количество разтворени йони и минерали във водата. Високите нива на TDS ще изискват по-стабилна предварителна-преработка и етапи на пречистване.
  • Съдържание на силициев диоксид: Силициевият диоксид може да причини образуване на котлен камък и замърсяване в системата, което може да бъде пагубно за качеството на водата, особено в процеси като производство на полупроводници или фотоволтаици (PV).
  • Твърдост: Високите нива на калций и магнезий в суровата вода изискват омекотяване, за да се предотврати образуването на котлен камък в компонентите на системата.
  • Микробно замърсяване: Ако източникът на вода съдържа значителни бактерии, вируси или органични замърсители, те трябва да бъдат решени на етапа на предварителна-преработка.
  • Ниво на рН: Суровата вода с екстремно рН (твърде кисела или алкална) може да изисква корекция, преди да влезе в системата за пречистване.
  • Действие: Съберете следните данни:
  • TDS, силициев диоксид, твърдост, pH, микробно съдържание и специфични замърсители.
  •  

2. Предварително -третиране на сурова вода
Предварителната -преработка е от съществено значение за отстраняване на големи частици, хлор и минерали от суровата вода, преди тя да влезе в етапите на обратна осмоза (RO) или електродейонизация (EDI). Правилната предварителна -обработка ще удължи живота на RO и EDI мембраните и ще подобри цялостната ефективност на системата.
Етапи на-предварителна обработка:
1. Филтриране на утайки: Премахва големи частици и суспендирани твърди вещества (напр. мръсотия, пясък, отломки).
2. Филтриране с активен въглен: Премахва хлор, хлорамин, органична материя и други замърсители, които могат да повредят RO мембраните.
3. Омекотяване на водата: Ако суровата вода е твърда (съдържа високи нива на калций и магнезий), ще трябва да премине през омекотител за вода, за да се предотврати образуването на котлен камък.
4. Антискалантно инжектиране: В случаи на висок TDS или риск от образуване на котлен камък, могат да се добавят антискалантни химикали, за да се предотврати натрупването на минерали върху мембраните.
5.UV стерилизация: Ако микробното замърсяване е високо, UV светлината може да се използва за дезинфекция на водата, преди да влезе в RO системата.
6. Регулиране на pH: Ако суровата вода има pH извън оптималния диапазон за RO (обикновено 4-11), може да се наложи pH да се коригира.

 

3. Проектиране на системата за обратна осмоза (RO).
Обратната осмоза (RO) е първият основен етап от пречистването на водата. Той използва полу-пропускливи мембрани за отстраняване на разтворени соли, органични вещества, микроорганизми и други замърсители от водата.
Съображения за проектиране на RO система:

  • Избор на мембрана: Изберете високо{0}}качествени RO мембрани с високо-отхвърляне, предназначени за конкретното качество на водата. Тези мембрани трябва да отхвърлят 95-99% от TDS, бактерии и по-големи замърсители.
  • Помпи за високо-налягане: RO мембраните изискват високо налягане, за да работят. Обикновено са необходими налягания от 4-6 бара, за да се принуди водата да премине през мембраната.
  • Степен на възстановяване: Проектирайте системата за 75-85% степен на възстановяване (т.е. процентът пречистена вода, възстановен от входа). По-високите нива на възстановяване ще сведат до минимум генерирането на отпадъчни води.
  • Качество на захранващата вода: Уверете се, че предварително{0}}третираната вода отговаря на препоръчаните спецификации за оптимална работа на RO мембрана (напр. ниско TDS и ниско съдържание на хлор).
  • Управление на концентрата и отпадъчните води: Отпадъчната вода (саламура), произведена от RO системата, трябва да се управлява ефективно или чрез пречистване на отпадъчни води, или в някои случаи чрез повторна употреба.

 

4. Проектиране на система за електродейонизация (EDI).
След етапа на RO водата все още съдържа малки количества йони, които трябва да бъдат отстранени, за да се постигне свръхчиста вода. Електродейонизацията (EDI) се използва за този последен етап на дейонизация.
Съображения за проектиране на EDI система:

  • EDI модули: Изберете EDI модули, които са оразмерени да се справят с изискванията за дебит и чистота. Обикновено тези системи работят без химикали за регенериране, като използват електрическо поле за непрекъснато регенериране на йонообменните смоли.
  • Resistivity and Conductivity Monitoring: The EDI system should be designed to ensure the water meets a resistivity of >18,2 MΩ·cm. Непрекъснато наблюдавайте проводимостта, за да проследите качеството на водата и да предотвратите повреди.
  • Йонообменни-смоли: EDI разчита на йонообменни-смоли за дейонизация. Изберете смоли с висока ефективност и дълготрайност за вашето конкретно приложение.
  • Дебит и качество на водата: EDI е чувствителен към промени в качеството на захранващата вода. Уверете се, че етапът на-предварителна обработка на RO е добре-проектиран, за да сведе до минимум проблемите по време на процеса на EDI.

 

5. Полиране и окончателно филтриране
Докато EDI произвежда свръхчиста вода, може да е необходим етап на полиране, за да се отстранят всички останали замърсители или прахови частици, като се гарантира, че крайното качество на водата надвишава индустриалните стандарти.
Съображения за етапа на полиране:

  • Йонообменен-смесен слой: Използвайте йонообменни агрегати със смесен{1}}слой, за да премахнете всички останали йони и да гарантирате, че водата е свръхчиста.
  • UV стерилизация: Ако микробният контрол е от решаващо значение, инсталирайте единица за UV стерилизация, за да елиминирате всякакви микроорганизми, които биха могли да повлияят на крайния продукт.
  • Суб{0}}микронни филтри: Инсталирайте 0,2-микронни филтри, за да премахнете всички останали прахови частици, които биха могли да повлияят на критични процеси, като например почистване на пластини при производство на слънчева енергия или полупроводници.

 

6. Мониторинг и контрол на качеството на водата
В система, предназначена за нови енергийни приложения, е от решаващо значение качеството на водата да се наблюдава непрекъснато, за да се осигури съответствие с изискваните стандарти.
Основни параметри за наблюдение:

  • Resistivity: Ensure the water consistently maintains >18,2 MΩ·cm съпротивление.
  • Общ органичен въглерод (TOC): Наблюдавайте нивата на TOC, които обикновено се изискват<10 ppb for high-quality ultrapure water.
  • Силициев диоксид: Като цяло поддържайте ниски нива на силициев диоксид<0.05 ppm, to avoid scaling in sensitive processes like wafer cleaning and battery production.
  • Замърсяване с частици: Уверете се, че в свръхчистата вода не остават частици, по-големи от 0,2 микрона.

Системи за управление:

  • PLC (Програмируем логически контролер): Интегрирайте PLC система за автоматизиране на системата за пречистване на водата. PLC ще контролира дебита, налягането и системите за мониторинг, осигурявайки оптимална производителност и качество на водата.
  • Мониторинг-в реално време: Настройте онлайн сензори за съпротивление, TOC и силициев диоксид, за да предоставите данни-време за качеството на водата.

 

7. Системна интеграция и автоматизация
За да се оптимизира производителността на системата за ултрачиста вода, е изключително важно да се интегрират всички компоненти с автоматизирана система за управление.

  • Автоматизирани почистващи цикли: Планирайте периодични почистващи цикли за RO мембраните и EDI модулите, за да предотвратите замърсяване и да поддържате производителността.
  • Регистриране на данни: Използвайте регистратор на данни, за да записвате ключови системни параметри и показатели за ефективност за дългосрочен-анализ и оптимизация.

 

Заключение

 

Проектирането на система за свръхчиста вода за приложения с нова енергия изисква цялостно разбиране на изискванията за качество на водата, специфичните нужди на производствения процес и най-добрите технологии за пречистване. Чрез комбиниране на обратна осмоза (RO) и електродейонизация (EDI) и прилагане на мониторинг в реално-време, системата може да осигури постоянна, високо-качествена ултрачиста вода, която отговаря на строгите изисквания на индустрията за слънчева енергия, съхранение на енергия и горивни клетки, като същевременно е екологично устойчива и-рентабилна.

 

Успешни случаи

 

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

 

Нашата услуга

 

a.Осигуряваме пълна техническа поддръжка и последваща инсталация на оборудването.
b.Помагаме за обучение на оператор на системата. Предоставено е и подробно ръководство за експлоатация.
c.7*24 часа телефонна помощ за техническа поддръжка.
г. Предоставяме консумативи и резервни части в дългосрочен план-на себестойност.
 

 

 

 

Популярни тагове: оборудване за свръхчиста вода за нова енергия, Китай оборудване за свръхчиста вода за нова енергия производители, доставчици, фабрика

Изпрати запитване