超纯水制造系统以及超纯水制造方法

    公开(公告)号:CN109982976A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201780070819.7

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 一种超纯水制造系统,其依次包括预处理系统、一次纯水系统和二次纯水系统,一次纯水系统具备利用离子交换树脂对含硼的被处理水进行处理的离子交换装置,该离子交换装置包括:收容部,用于填充离子交换树脂;供给部,用于向收容部供给被处理水;以及排出部,用于从收容部排出处理水,在收容部中,分别将硼选择性离子交换树脂填充在供给部侧,将硼选择性离子交换树脂以外的离子交换树脂填充在排出部侧。根据该超纯水制造系统以及超纯水制造方法,能够在不对子系统施加TOC负荷的情况下,稳定地获得将硼低浓度化后的超纯水。

    电去离子装置及纯水制造装置

    公开(公告)号:CN107108285B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201680004543.8

    申请日:2016-02-15

    Abstract: 一种相比于现有的高性能电去离子装置而言、硼除去性能进一步被改善了的电去离子装置。本发明的电去离子装置具有:阴极和阳极;以及,通过在该阴极与阳极之间排列多个阳离子交换膜和阴离子交换膜而交替形成的浓缩室及脱盐室,该脱盐室填充有离子交换树脂,所述电去离子装置的特征在于,所述离子交换树脂是平均粒径为100~300μm的离子交换树脂。优选该离子交换树脂的均一系数为1.1以下。

    超纯水制造系统的微粒管理方法

    公开(公告)号:CN111108069A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201880060242.6

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 子系统(1)具有:用于储存一次纯水(W)的子罐(2)、在该子罐(2)中储存的一次纯水(W)的供给线(3)的根端部设置的泵(4)、在该泵(4)的后段设置的热交换器(5)、低压紫外线(UV)照射氧化装置(6)、非再生型混床式离子交换装置(7)和作为微粒去除膜装置的超滤膜(UF膜)分离装置(8)。另外,连接有能分别切换至UF膜分离装置(8)的出口侧和非再生型混床式离子交换装置(7)的出口侧对微粒个数进行测量的机构即微粒计(PC)(9)。根据所述超纯水制造系统的微粒管理方法,能够将超纯水中的微粒个数维持在已被减少化后的状态下。

    离子交换装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102730796B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210094212.1

    申请日:2012-03-29

    Abstract: 本发明提供一种离子交换装置,其能够可靠防止塔内部的阴离子交换树脂及阳离子交换树脂的逆再生,即使刚再生后也能生产高水质的脱离子水。该离子交换装置在再生时,关闭阀(12),打开阀(7)、(10),从上部供排配管(3)供给碱溶液,并从第三连通配管(8)供给酸溶液。碱溶液按照集配水构件(4)、非活性树脂(22)、阴离子交换树脂(21)、玻璃珠(23)、集配水构件(6)、连通配管(5)、阀(7)的顺序流动,使阴离子交换树脂(21)再生。酸溶液按照集配水构件(9)、非活性树脂(32)、阳离子交换树脂(31)、集配水构件(14)、玻璃珠(33)、下部供排配管(13)的顺序流动,使阳离子交换树脂(31)再生。

    非再生型离子交换树脂装置的微粒穿透时间的预测方法及其管理方法

    公开(公告)号:CN113891860A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202080039923.1

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明提供一种非再生型离子交换树脂装置的微粒穿透时间的预测方法,其中,非再生型离子交换树脂装置(25)的被处理水(W1)的一部分,分别通向与该非再生型离子交换树脂装置(25)并联设置的第一路径(31)、第二路径(32)、第二路径(33),所述第一路径(31)具备第一微粒计(34),所述第二路径(32)具备第一小型树脂柱(35)、第二微粒计(36)、流量调节阀(37)和第一流量计(38),所述第二路径(33)具备第二小型树脂柱(39)、第三微粒计(40)、流量调节阀(41)和第二流量计(42)。

    离子交换装置及其使用方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108779004A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201780018206.9

    申请日:2017-03-16

    CPC classification number: B01J47/022 B01J47/028 B01J49/08 C02F1/42

    Abstract: 使用一种离子交换装置,该离子交换装置具有阴离子交换槽、阳离子交换槽以及塔体侧部,通过在阴离子交换槽和阳离子交换槽的外部绕回的连通机构将阴离子交换槽和阳离子交换槽连通,所述离子交换装置具有用于向阴离子交换槽的上部和下部供给液体或从阴离子交换槽的上部和下部排出液体的供排配管、以及用于向所述阳离子交换槽的上部和下部供给液体或从所述阳离子交换槽的上部和下部排出液体的供排配管,平板配置有让水通过而阻止离子交换树脂通过的集配水部件,上部供排配管、第一连通配管、第二连通配管以及下部供排配管的末端分别与该集配水部件连接。

    非再生型离子交换树脂装置的微粒穿透时间的预测方法及其管理方法

    公开(公告)号:CN113891860B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202080039923.1

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明提供一种非再生型离子交换树脂装置的微粒穿透时间的预测方法,其中,非再生型离子交换树脂装置(25)的被处理水(W1)的一部分,分别通向与该非再生型离子交换树脂装置(25)并联设置的第一路径(31)、第二路径(32)、第三路径(33),所述第一路径(31)具备第一微粒计(34),所述第二路径(32)具备第一小型树脂柱(35)、第二微粒计(36)、流量调节阀(37)和第一流量计(38),所述第三路径(33)具备第二小型树脂柱(39)、第三微粒计(40)、流量调节阀(41)和第二流量计(42)。

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