발전소 수처리 시스템의 초순수 생산을 위한 공정 흐름
방법 1: 이온 교환
프로세스 흐름은 다음과 같습니다.
원수 → 원수 부스터 펌프 → 멀티미디어 필터 → 활성탄 필터 → 경수 연화제 → 정밀 필터 → 양이온 수지 베드 → 음이온 수지 베드 → 혼합- 베드 수지 → 미세다공성 필터 → 사용처
방법 2: 2-단계 역삼투압
프로세스 흐름은 다음과 같습니다.
원수 → 원수 부스터 펌프 → 다중-여재 필터 → 활성탄 필터 → 경수 연화제 → 정밀 필터 → 1차-단 역삼투압 → pH 조정 → 중간 저장조 → 2차-단 역삼투압(양전하를 띤 RO막 사용) → 정수 저장조 → 순수 펌프 → 미세다공성 필터 → 사용처
방법 3: EDI(전기탈이온화)
프로세스 흐름은 다음과 같습니다.
원수 → 원수 부스터 펌프 → 다중-여재 필터 → 활성탄 필터 → 경수 연화제 → 정밀 필터 → 1-단 역삼투압 장치 → 중간 저장조 → 중간 부스터 펌프 → EDI 시스템 → 미세다공성 필터 → 사용처
발전소 수처리 장비의 주요 특징
발전소에서 초순수를 생산하는 전통적인 공정은 일반적으로 이온 교환 수지에 의존합니다. 그러나 이 방법은 빈번한 수지 재생을 필요로 하며-상당한 재료 자원과 노동력을 소비하는 프로세스입니다. 초순수 생산을 위해 역삼투(RO)와 이온 교환(또는 EDI)의 결합 시스템을 채택함으로써 이 현대적인 접근 방식은 기존 방법에 비해 뚜렷한 이점을 제공합니다. 즉, 운영 비용이 낮고(이온 교환기의 재생 주기가 상당히 연장됨에 따라) 안정적인 작동이 가능합니다. 또한, 최신-첨단 기술과 비교할 때 이 시스템은 초기 자본 비용이 낮고 소모품을 쉽게 구할 수 있다는 이점을 제공합니다. 역삼투압 기술 자체는 첨단 기술이며 신뢰성이 높습니다.
