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超純水edi易燒壞是什麼原因

發布時間:2022-04-03 10:47:04

⑴ 什麼是EDI超純水水處理

EDI是連續電解離子除鹽系統~~ 經過EDI處理過的水一般電阻率能達到18M/cm左右 可以滿足很多精專密電子行業的用水要屬求。因為出水質量比較高所以EDI的進水要求也很高 一般的自來水是不可以直接進入EDI中的 要經過砂碳罐過濾反滲透、紫外線消毒等處理後方可使用。行業較常用的品牌都有美國通用GE膜堆、西門子膜堆什麼的。
如果想了解更多的信息可以登錄 http://www.szisl.com 進行查看(不需要就無視它吧)
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⑵ 音頻晶元8002老化時,易燒壞是什麼原因呢

主電源由24V開關電源提供,備用電源是6s航模鋰電池,前期測試了蠻久的,但是一直用的220V轉24V的開關電源,電路正常工作。

前幾天加裝鋰電池時,對插頭對插的瞬間,電源晶元(EUP3482,支持的最高輸入電壓為30V)被燒壞,是真正的起火了,電源晶元爆了,發出小聲的「嘣」,把電源晶元焊下來之後,發現輸入引腳銅皮直接被炸飛了。

晶元焊下之後,5V和地不再短路,3.3V和地依舊短路,估計單片機被燒壞了。平時做小東西基本沒考慮過各種保護,24V至5V DCDC輸入端加了一個自恢復保險絲,1A的。

5V到地用了一個反接的5819(反向擊穿電壓高,估計沒什麼用),其他就沒什麼保護了。

還一個細節是,插入電池的時候,沒有接通220V電源;電池對插了兩次,第一次沒有接液晶屏,電路沒有燒。第二次是接了液晶屏,再對插電池,然後就看到小火苗了。1、大家幫忙分析下著火的可能的原因。電池對插的瞬間有很大的電流?不會是對插瞬間有高壓產生吧?

2、順便普及點保護方面的知識,我這種小白設計的電路一出問題就把各部分全燒了…

3、針對這個問題,進行新設計時,應該怎麼設計?比如,增加一個電壓緩慢上升的電路?用光耦進行高低電壓的隔離?



問題分析:

已經嘗試著分析和解決問題了。目前在EUP3482輸入端加了大電容、24V TVS二極體,電路只焊了 電源部分和單片機。這兩天反復插電,晶元還沒有燒掉。

主要操作有:

1、不接入220V,僅用電池供電,反復拔插,電壓正常。電池拔插的時候會有電火花。

2、接入220V,再插入電池,反復拔插,電壓正常。電池拔插的時候不再有電火花,應該是電壓變化不大,所以不會有大電流放電現象。

3、電池接入的情況下,控制220V的通斷,反復多次,電壓正常。能夠實現掉電自動切換電源的功能。

這些操作是在沒有接觸摸屏的前提下進行的,不過從理論上分析,也不太可能因為接了個觸摸屏,就會導致整個電路燒掉。

接下來,慢慢把各部分電路都焊上,再看看會不會出問題吧...

⑶ EDI超純水 是什麼

連續電去離子EDI(Electrodeionization的縮寫),是利用混床離子交換樹脂吸附內給水中的陰陽離子,容同時這些被吸附的離子又在直流電壓的作用下分別透過陰陽離子交換膜而被連續去除的過程。這一新技術可以代替傳統的離子交換(DI),產出10MΩ.cm以上的超純水。

⑷ EDI超純水是什麼

電去離子凈水技術電去離子凈水技術是一種將電滲析和離子交換相結合的脫鹽新工藝,其英文名稱為electrodeionization,縮寫成ED。

⑸ 為什麼超純水設備EDI的電壓會不斷升高,有400伏,之前只有50V左右。到底離子交換樹脂出了什麼問題

首先要說明的是EDI系統隨著運行時間的延長,電壓是會逐步升高的。一般電壓超過600伏的時候,就應該停用檢修維護,因為模塊因高電壓而發熱,將樹脂燒壞。

引起電壓不斷升高的原因:

1)如果一開始投用,短時間內就出現電壓快速升高的現象,那麼你首先得去檢查樹脂的裝填量是否到位,如果裝填量不夠,那麼就會出現空穴,會出現電壓不斷升高,而電流卻沒有的現象;

2)如果是長時間使用後出現電壓不斷升高,原因一般是因為電離水對樹脂的再生速度與樹脂交換離子釋放的速度不能同步,可以理解為水電離生成的H+與OH-沒來得及再生失效態的樹脂引起的。

3)國產EDI和進口EDI系統的區別就是國產設備的運行時間較短,出水指標偏低而且不夠穩定。維護周期比進口設備要提前。

(5)超純水edi易燒壞是什麼原因擴展閱讀:

EDI模塊的污染主要分為硬度、金屬氧化物、有機物和生物污染四種。若發現EDI模塊壓差增大、產水,濃水或極化水流量減小、電壓增大或產水水質降低,則預示著EDI模塊可能產生了污染。

產水電阻率低原因分析

1、可以分析如下運行情況:各模塊的平均電流;各模塊的實際電流;淡水室和濃水室的壓力;流量過低;運行情況隨時間變化的趨勢。

2、可以分析檢測儀表:電極常數;校驗;溫度補償;探頭接線;儀表接地;取樣流經探頭的流量太小而導致取樣很差。

3、可以分析進水以下參數:電導率;pH;CO2;硅含量;硬度;檢查反滲透設備情況;對水質作實驗室分析。

產水電導率大於進水電導率原因

1、一個或多個模塊電極反向:濃水室反向進入淡水室;立即停止EDI系統運,並檢測原因。

2、濃水室壓力大於淡水室壓力。

3、電流增加,產水水質反而下降原因。

⑹ 超純水設備EDI模塊出現故障的原因有哪些

1.EDI模塊在長期在大電流小流量的情況下運行,導致積聚的熱量不能夠散發,而內造成EDI接近兩極的膜片發熱變形容,濃水壓差增大,影響產水水質與水量;
2.EDI模塊長期沒有保養,膜片和通道結垢,進出水壓差增大,也會造成產水水質下降,電壓上升,電流不能調節,導致最後無法使用;
3.當EDI設備停機時,沒有對EDI模塊進行採取保護措施,以及運行過程長期不做保養,導致EDI的膜片和通道滋生有機物,進出水壓差增大,造成產水水質下降,電壓上升,電流無法調節,最終無法使用;
4.EDI模塊系統手動運行時,在缺水狀態下加電,直接導致膜片和樹脂的發熱碳化,清洗無效,無法使用;
5.在清洗過程中,採用的清洗、消毒葯劑,而導致EDI樹脂損壞和破碎,進出水壓差增大,造成產水水質和水量全部下降;

⑺ 超純水器有哪些常見問題如何解決

1.重金屬對細胞培養有什麼影響?

答:很多實驗已經證明了重金屬和聚合芳烴(PAH)的細胞毒素影響存在於空氣,水和土壤中的環境化學污染物在很多方面影響著人類。汽車廢氣的燃燒所才產生的PAHs,和香煙影響內分泌系統。很多重金屬會導致腎衰竭,而汞能移動到大腦導致神經衰弱。在測試的12種重金屬(Al,Ge,Ca,Cu,Pb,Mg,Mn,鎳,錫,Zn,硒酸鹽和亞硒酸鹽)中有四種(Ca,Cu,鎳和Zn)顯示了細胞毒性。即使只有1.5M的重金屬(Cd,Cu,Ni和Zn),也能發現有細胞死亡。因此,推薦使用無離子污染和無有機污染的水來做細胞培養。

2.我的超純水系統顯示電阻率為18.2兆歐,但TOC卻超過200ppb,為什麼?

答:無離子而有高TOC含量的超純水是可能存在的。這可以很明顯的從下面的實驗中看出:往水中加入糖,TOC的含量增加而水的電阻率並不變化。

電阻率是描述水中離子水平的一種參數,而TOC指的是可以氧化的有機物。當然,如果加入離子化的有機分子,如乙酸,或甲酸,也可以改變水的電阻率。

3.為什麼超純水是酸性的?

超純水不含任何離子而且中性。但是一旦超純水暴露在空氣中,它的純度會迅速下降。即便僅僅是幾分鍾,pH值都會明顯的下降。這是因為空氣中的二氧化碳會與水反應生成碳酸。

碳酸電離釋放出來的氫離子(H )會降低水的pH值。這種反應非常迅速,暴露在空氣中的超純水電阻率會在60分鍾內從18.2MΩ.cm下降到4MΩ.cm。因此我們始終提倡超純水隨制隨用,而不用容器貯存。

4.如何測量超純水的pH值?

測量超純水的pH值需要特殊的條件。由於性質比較特別,超純水被稱為世界上最強力的溶劑。水的化學式是一個氧分子加兩個氫原子,無色無味。由於絕對的純水能夠溶解任何接觸到物質,因此它絕對的純度是不可能保持的。由於超純水沒有任何緩沖能力(即在溶解其他物質的同時保持自身的pH值),因此最微小的污染也會改變它的pH值。

純水是一種優良的絕緣體,因此在測量pH值的時候很難讓pH計的測量電極和參比電極之間導通。這樣在測量用的電極電路中產生極高的電阻,會使得測量的電信號雜訊變大,電極的反應變慢,並產生靜電雙電層(staticbuilp)。

這種靜電雙電層在純水流經塑料管路時很常見。它產生的電場會使得測量得到的電阻比實際值要大。這樣測量得到的pH數值是錯誤的。

測量超純水的pH計需要用特殊的電極,它接一個金屬的、接地的附件。通過接地,增大了整個電路的電容,從而降低了電信號雜訊。同時由於接地分流了電荷,使得測量信號的穩定時間增大,也在某種程度上降低了靜電雙電層的強度。電極的附件還包括凝膠裝填的參比電極或者流動的聯結點,這可以在測量pH值得時候快速的在連接點兩側建立電位平衡。

流過聯結點的電解液偶爾會阻塞聯結點。將整個測量電路放置在配件旁邊,可以讓代測樣品的電荷釋放掉,從而保持測量電極承受的壓力穩定。這同樣能夠解決樣品被KCl電解液污染的問題。

5.細菌會引起水中TOC水平的升高嗎?

無論是活著的細菌還是死細菌都攜帶有結構復雜的有機分子,大量的這樣的有機分子會對實驗條件造成影響。細菌的數量如果上了百萬,TOC水平就很可觀了。

⑻ 超純水的EDI的電阻率突然下降,是怎麼回事 從17.40降到 10.3 二級RO的電導率是1.8

你的二級RO出水好!水質下降前你做過什麼沒?原因好多種。這樣吧,你打電話到010-60212222-576 王,也就是我,白天打,我在公司。描述一下情況。我們是專門生產EDI的,這種情況的原因有不少。

⑼ 超純水設備中EDI裝置的常見故障有哪些,怎麼診斷呢

超純水設備中EDI裝置的常見故障及排除如下圖更多詳細的解決方法請登錄科瑞環保查看

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