Очистка воды
В высокотехнологичных производственных областях, таких как полупроводники, электроника, фармацевтика и новые источники энергии, требования к качеству воды достигли уровня ?сверхчистой?. Традиционные процессы водоподготовки недостаточны для соответствия все более строгим стандартам качества воды, и оборудование для получения сверхчистой воды методом электродеионизации (EDI) стало ключевой технологией для высокоточной водоподготовки. Это оборудование использует электрохимические принципы для обеспечения непрерывного производства воды без необходимости кислотной или щелочной регенерации, эффективно удаляя остаточные ионные примеси из воды. Сопротивление получаемой воды может достигать более 15 МОм·см, полностью соответствуя стандартам GMP, ISO 14644 и SEMI. Его основные преимущества заключаются в отсутствии химических реагентов во время работы, что делает его экологически чистым и энергосберегающим. Кроме того, оно отличается высокой степенью автоматизации, низкими затратами на техническое обслуживание, а также стабильными и надежными системами, что делает его широко используемым в ключевых процессах, таких как очистка интегральных схем, приготовление сверхчистой воды в лабораториях и приготовление биофармацевтических растворов.
В соответствии с целью ?двойного углеродного следа?, ?зеленое? и низкоуглеродное развитие стало главной темой в отрасли промышленной водоочистки. Отдельные технологии больше не могут в полной мере справляться со сложными изменениями качества воды, а также с потребностями в энергосбережении и снижении потребления; поэтому глубокая интеграция нескольких технологий становится основной тенденцией. Например, сочетание технологий обратного осмоса и EDI позволяет добиться непрерывного производства сверхчистой воды с нулевым выбросом кислот и щелочей; использование солнечной энергии для привода интегрированного оборудования для очистки воды снижает энергопотребление; Использование платформы IoT для кластерного планирования и анализа энергоэффективности множества устройств оптимизирует общую стратегию эксплуатации. Кроме того, в системы водоочистки начинают внедряться алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования тенденций загрязнения, динамической корректировки рабочих параметров и раннего предупреждения о сбоях оборудования, что значительно повышает адаптивность системы и ее эксплуатационную надежность. Эта интеллектуальная система водоочистки, основанная на данных, не только улучшает использование ресурсов, но и предоставляет предприятиям мощный инструмент для цифровой трансформации.
С быстрым развитием новой энергетической отрасли спрос на воду в фотоэлектрической, литий-ионной и водородной энергетике быстро растет, предъявляя более высокие требования к качеству воды. В процессе очистки фотоэлектрических элементов любые следовые количества ионов металлов могут привести к снижению эффективности фотоэлектрического преобразования, что требует системы сверхвысокой чистоты воды, в которой оборудование EDI играет решающую роль.
В процессе производства литий-ионных батарей вода, используемая для приготовления электролита, должна иметь строго контролируемое содержание примесей, таких как натрий, железо и никель, что делает стандартными системы обратного осмоса с комбинированным слоем. В производстве водородных топливных элементов протонно-обменная мембрана чрезвычайно чувствительна к чистоте воды, требуя, чтобы общее содержание органического углерода (ТОС) в сточных водах было ниже 10 ppb. На этом этапе сочетание окисления озоном с четырехступенчатым процессом очистки — ультрафильтрацией, обратным осмосом и электродиализом — позволяет достичь точного контроля примесей. Между тем, передовое оборудование для очистки воды широко используется в проектах коммунального хозяйства, таких как модернизация и реконструкция городских очистных сооружений, проекты опреснения морской воды и очистка сточных вод шахт, что способствует развитию всей производственной цепочки в направлении высококачественного производства.