EDI超纯水水箱氮封系统设计应用 超纯水设备中氮密封水箱用于向密封水箱中加注定量的氮。水箱中的氮气压力不超过80Kpa。氮气是一种惰性91视频黄色网,可以不让CO2和其他物质溶解到水中,影响水质,从而确保水箱中的水不会受到二次污染,导致水质退化。氮气密封装置由快速释放阀和微压力调节阀组成。释放阀由一个压力控制器和一个切断阀组成。当储罐中的压力升至设定压力时,释放阀尽快打开,以释放储罐中的多余压力。微压调节阀用于在储罐内压力降低时打开阀门并向储罐内加注氮气。由于微压调节阀必须在0.1Mpa以下的压力下使用,且现场N2压力较高,因此在使用前要安装压力调节阀,以将压力降至0.1Mpa之下。 空气中含有二氧化碳、灰尘等杂质,超纯水为纯溶剂,这些杂质的溶解能力很强,所以一旦超过纯水与空气接触,纯水设备其电阻率将迅速降低实践证明为15MΩ以上的纯水接触空气1分钟后,超纯水下降就会至3-4MΩ,3分钟后下降到2MΩ,因此超纯水的储存器氮封水箱需保证水体不与空气的接触。

EDI超纯水水箱氮封系统设计应用EDI超纯水设备: 1、 产水水质稳定,符合国家标准,可连续不间断制水,再生时不需要停机。 2、 再生不需要化学药剂,节约成本,操作简单、安全。 3、 堆叠式设计,节省占用空间。 4、 模块化的设计,全自动操作,不需要安排专业的人员看管。 5、 可满足制备5MΩ-18.2MΩ的高纯水。 EDI超纯水水箱氮封系统设计应用EDI超纯水设备工作原理: 1. 水进入 EDI 系统,主要部分流入树脂 / 膜内部,而另一部分沿模板外侧流动,以洗去透出膜外的离子。 2. 树脂截留水中的溶存离子。 3. 被截留的离子在电极作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动。 4. 阳离子透过阳离子膜,排出树脂 / 膜之外。 5. 阴离子透过阴离子膜,排出树脂 / 膜之外。 6. 浓缩了的离子从废水流路中排出。 7. 无离子水从树脂 / 膜内流出。 
EDI超纯水水箱氮封系统设计应用 氮气密封装置由快速安全阀和微压调节阀两大部分组成,快速安全阀由压力控制器和单座关闭阀组成。当储罐内的压力上升到设定的压力时,快速安全阀迅速开启,排出储罐内多余的压力。微调压阀是在压力降低时,打开阀门,向罐内充氮气。由于微压调节阀必须低于0.1mpa的压力,且现场N2压力较高,所以在使用前必须安装压力调节阀,将压力降低到0.1mpa以下。压力可以根据需要分段设置,从0.5Kpa到小于60 Kpa。 在微压调节阀的压力调节范围内,如3Kpa,选择设定值。 氮释放设置应远离氮供应压力值,如8Kpa。 比压的设定值应根据纯水系统的出水量和水箱容量来确定。 氮(N2)的纯度大于99.999%。 
EDI超纯水水箱氮封系统设计应用产品特点 1、无需外加能源,能在无电、无气的场合工作,既方便,又节约能源,降低成本; 2、氮封装置供氮、泄氮压力设定方便,可在连续生产的条件下进行; 3、压力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小,动作灵敏,装置工作平稳; 4、采用无填料设计,阀杆所受摩擦力小,反应迅速,控制精度高; 5、供氮装置采用指挥器操作,减压比可达100:1,减压效果好,控制精度高; 6、为确保储罐的安全,需在罐顶设置呼吸阀; 7、呼吸阀仅起安全作用,避免了常规氮封装置中启闭频繁易损坏的缺陷。 
EDI超纯水水箱氮封系统设计应用技术参数
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
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阀座直径(mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 额定流量系数Kv | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 压力调节范围 | 0.5~70 20~120 60~400 300~700 500~1000 KPa | 公称压力PN | 1.0、1.6 MPa | 被调介质温度 | 80、200 ℃ | 流量特性 | 快开型 | 调节精度 | ≤5% | 允许压降(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 薄膜有效面积(C㎡) | 200 | 280 | 400 | 允许泄漏量 | 符合ANSIB16.104—1976 IV级 | 阀盖形式 | 标准型 (整体式) | 压盖型式 | 螺栓压紧式 | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | 阀芯形式 | 单座型阀芯 | 流量特性 | 直线性 |
EDI超纯水水箱氮封系统设计应用零件材质 零件名称 | 零件材料 |
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阀体(代号) | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | CF3M (RL) | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L | 垫芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | 阀盖 | Q235 | 304 | 316 | 316L | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L | 下膜盖 | Q235 | 膜片 | EPDM或FKM夹纤维 | 上膜盖 | Q235 | 压盖 | Q235 | 螺纹盖 | Q235 |
EDI超纯水水箱氮封系统设计应用处理与空气接触的超纯水:

1.氮封水箱充氮法:即在水箱水面充入氮气,以保持箱内适当的正压,防止大气与箱内水面接触。 2.薄膜袋法:即在一个水箱内设置袋状薄膜覆盖于水面上,薄膜袋随水位进行升降,减少以及水面与空气通过接触建筑面积。 3.浮顶法:即整板浮顶采用轻材料轻水浮在水面,浮顶之间的间隙为轻弹性材料(如海绵、泡沫塑料等。覆盖浮顶和箱体),浮顶随水面起落。从而减少了空气和水面之间的接触机会。 在上述三种方法中,氮封水箱是比较的常见,实施方式简单,效果也很不错的处理。纯水设备,实验室纯水设备,南通水处理设备,去离子水设备。医院用水处理设备,医用GMP纯化水设备。 压力可根据需要分段设置,从0.5Kpa到60Kpa以下。。在微压调节阀的压力调节范围内选择一个设定值,如3Kpa; 氮气排放设定值应远离氮气供应压力,如8Kpa。;具体压力设定值应根据纯水系统产水量和水箱容量确定和选择。

EDI超纯水水箱氮封系统设计应用安装及日常维护: 1、安装: (1)安装前,检查整机零件是否缺损或者松动,对管道应进行清洗,介质流向应与阀体箭头指向一致。 (2) 为便于现场维修与操作,阀四周应留有适当的空间。 (3)阀门应正立垂直安装在水平管道上,阀体与管道的法兰连接,要注意轴度,并应安装在环境温度不超过-25~55°C的场合使用。 2、EDI超纯水水箱氮封系统设计应用使用 (1)开启阀前截止阀,使介质缓慢流入阀体 (2)拧开指挥器护罩,松开指挥器调节螺钉 (3)调节指挥器主弹簧,使阀后压力***定值 (4)固定指挥器调节螺钉,装好护罩,调压阀即可开始工作 (5)不用时,关闭阀前截止阀 3、EDI超纯水水箱氮封系统设计应用维护 (1)拆卸阀门时,要保护好精密零件的表面,拆装阀座时,要使用专用工具 (2)阀芯与阀座,不管修理或者更换,密封面都必须进行研磨 (3)弹簧若有裂缝迹象,必须更换 (4)密封垫片与0型圈每次检修时全部更换,膜片根据检查结果而定。 (5)阀门平时维护,只有观察阀后导压器上的压力表是否符合设计值要求即可。另外若发现各连接处有渗漏,可拧紧螺母与螺钉或更换密封垫片与0型圈 
EDI超纯水水箱氮封系统设计应用 超纯水氮封水箱是在密封水箱注入一定量的氮气,水箱的氮气压不超80千帕,可以防止其他物质如二氧化碳溶入水中而影响水质,从而保证水箱免受二次污染,导致水质下降。超纯水设备氮封水箱是将一定量的氮气充入密封的水箱内,水箱内氮气压力不大于80Kpa,氮气是惰性91视频黄色网能防止CO2等其它物质溶入水中影响水质,保证水箱内的水不受二次污染而导致水质下降。 氮封装置由快速泄放阀及微压调节阀两大部分组成,而快速泄放阀由压力控制器及单座切断阀组成,当储罐内压力升高至设定压力时,快速泄放阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。微压调节阀是在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。因微压调节阀必须使用在压力为0.1Mpa压力以下,现场N2压力较高,须安装压力调节阀将压力降低至0.1Mpa以下才可使用。压力可按要求分段设定,从0.5Kpa至60 Kpa以下。 
超纯水设备氮气密封水箱是将一定量的氮气填充到密封水箱中。水箱内氮气压力不超过80Kpa。氮气是一种惰性91视频黄色网,可以防止二氧化碳等物质溶入水中,影响水质,从而保证水箱中的水没有二次污染,水质下降。整套设备以反渗透技术为基础,采用国家上的先端技术,结合我国部分地区的水质特点以及用户需求水质而研发的。整套超纯水设备的出水水质可达5~18.2MΩ的脱盐效果。设备可取替传统的阴阳树脂混合离子交换除盐工艺。
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