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GE EDI模块采用了浓水循环系统技术,浓水室加盐主要影响是可减少浓水室中Ca2 &Mg2 携带电流的机会,降低Ca2 &Mg2 流动通量、降低结垢的速率;次要影响是增加浓水室的离子强度,增加对垢类的溶解、降低垢类形成的机会。因此,具有产水量高、产水品质稳定、性能可控性强、低能耗的特点。
就是很多个IGBT集成在一起
输入模块
隔离模块、手报模块、电话模块、广播模块、输入输出模块,,大约多少钱一个
这种东西问专业做弱电或者建筑智能化的厂家最来菜,这里估计很难有人能给你准确的答案。
仓储模块
物流信息技术作业 仓储模块的需求分析报告 : 主要内容: 1 开发背景 6 系统业务流程图 2 可行性分析 7 模块功能详细概述 3 系统功能分析 8 数据流程图 4 系统功能模块设计 9E-R 图 5 系统功能结构 10数据库表格设计 前言 : 现代仓储业的发展背景 : 1、仓储大,业务收入增长速业务量增度较快 2、我国对仓储业的固定资产投资额持续增长 3、仓储技术获得较快发展 4、仓储企业之间的竞争加剧 我国仓储业的发展趋势:仓储社会化 功能专业化 仓储标准化 仓储自动化 仓储信息化 仓储管理科学化 一、开发背景 1. 在各大生产企业、物流企业,货物的进仓、出仓是十分基本的生产管理模块。对 于一个生产效益好的企业,货物的进出是十分频繁的;或是对于小规模企业,其所拥 有的仓库容量有限,因而仓库容量十分宝贵,这就对于仓库管理提出了严格要求。 2. 然而,如果通过原始的纯人工管理方式,其工
论文模块
2012年度本科生毕业论文(设计) 毕业论文(设计)题目 院 (系): 专 业: 年 级: 学生姓名: 学 号: 导师及职称: 2012 年 6月 附件 1 2012 Annual Graduation Thesis (Project) of the College Undergraduate Title of the Graduation Thesis (Project) Department: Major: Grade: Student ’ s Name: Student No.: Tutor: June, 2012 附件 2 毕业论文(设计)原创性声明 本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人 已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个
1.EDI的学名
EDI(Electrodeionization)又称连续电去离子。
2.EDI常用的品牌
Canpure(坎普尔) GE IONPURE(美国evoqua水处理技术公司) 浙江东大 中山普耐德EDI系统
3.EDI的作用
该系统也是一种离子交换系统。这种离子交换系统使用一个混合树脂床,采用选择性的渗透膜,其主要功能是为了进一步除盐。电去离子系统在工艺过程中,驱动力为恒定的电场,使水中的无机离子和带电粒子迁移。阴离子向正电极(阳极)移动,而阳离子向负极移动,离子择性的渗透膜确保只有阴离子能够到达阳极,且阳离子能够到达阴极,并迁移防止方向颠倒。与此同时,电位的势能又将水电解成氧离了和氢氧根离子,从而使树脂得以连续再生,且不需要添加再生剂。
4.EDI产水电阻率
产水电导率:0. 1μs/cm-0.067μs/cm以下。
产水电阻率:10-15兆欧以上。
EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI工作原理。 EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水. EDI设备一般以二级反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI超纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。
EDI技术被制药工业、微电子工业、发电工业和实验室所普遍接受。在表面清洗、表面涂装、电解工业和化工工业的应用也日趋广泛。
第一阶段:预处理过滤器——>阳床——>阴床——>混合床
第二阶段:预处理过滤器——>反渗透——>混合床
目前阶段:预处理过滤器——>反渗透——>EDI(无需酸碱)
①水质稳定
②容易实现全自动控制
③不会因再生而停机
④不需化学再生
⑤运行费用低
⑥厂房面积小
⑦无污水排放
主要是用TOC脱出灯去除RO水中可能存在的有机碳,避免EDI膜因此形成的结垢,堵塞膜。
EDI装置受纯水箱液位,及EDI流量开关控制。
进一步把EDI产水中残余的盐份再次去除。使最终产水符合贵司用水要求。