如何在自然环境中选择合适的超纯水设备工艺以配备直饮水净化设备
在电子领域,电子产品的生产、加工和清洗都离不开超纯水的使用,因为超纯水具有绝缘性,能够避免电子产品发生短路现象,从而保证产品的合格率。为了获得这些特性的水体,电子行业开发了专门用于制造超纯水设备,这些设备结合高压力技术和离子交换树脂技术,以加速得出超纯水。
其工作原理如下:首先,水进入EDI(电化学去离子)超纯水设备,其中一部分流入树脂/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;接着,无离子水从树脂/膜内流出;然后,被截留的离子在电极作用下移动:阴离子向正极方向运动,阳离子的方向相反;接下来浓缩了的离子从废水流路中排出;随后,树脂截留剩余的溶存離子;最后,阳離子的过滤通过阳離子膜排到樹脂/膜之外,而陰離子的過濾則通過陰離子膜排到樹仁/膜之外。
目前,在电子行业中制取超纯水工艺主要有三种,其它工艺通常是基于这三种基本工艺进行不同组合搭配衍生而来。第一种采用反渗透作为预处理,再配上EDI装置,是一种既经济又环保的一种方式,不需要酸碱再生便可连续制取超纯水,对环境影响小,但缺点是在于初投资比较贵。第二种采用单独使用离子交换树脂,其优点是初投资少且占地面积小,但缺点则是需要经常进行酸碱再生,对环境有一定的破坏。第三种则是采用反渗透作为预处理,再配上单独使用的是一个较为平衡方案,其特点为虽然初投次比采用单一方法要高,但是与前者相比其再生周期更长耗费酸碱量也更多一些但对环境破坏程度更低。
这种类型的设备应用广泛,可以用在多个行业,如微电子、半导体、电子元器件、线路板等在電子行業,以及化工行业中的精细化工、日用化工等。在新能源领域如电池制造,也可以应用此类技术。此外,还包括新材料工业中的轻金属材料、复合材料等以及表面处理工业中的涂装及其他相关过程。在制造业中,如铝制品生产亦会利用这一技术。
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