Vous avez peut-être entendu parler des concepts d'eau ionisée et d'eau adoucie. Vous êtes-vous déjà posé ces questions : qu'est-ce que l'eau déionisée et l'eau adoucie ? Quelle est la différence entre elles ?
Dans cet article, nous vous présenterons en détail les définitions de l'eau déionisée et de l'eau déminéralisée. Nous vous expliquerons également comment les préparer et où les utiliser. Commencez dès maintenant !

1. Que sont l’eau déionisée et l’eau douce ?
Eau déionisée : Il s'agit généralement d'une eau potable de haute qualité, présentant une concentration faible, voire nulle, de contaminants ioniques. L'eau déionisée est produite par un procédé appelé déionisation, qui élimine les minéraux de l'eau brute. Selon la qualité de l'eau et les exigences d'utilisation, la résistivité de l'eau de sortie peut être réglée entre 1 et 18 MΩ.cm.
La déionisation élimine davantage les matières organiques, ce qui explique son intérêt pour les applications industrielles. L'eau déionisée a rarement une valeur nutritionnelle, car la plupart, voire la totalité, des solides et minéraux en suspension sont éliminés. Néanmoins, elle peut présenter certaines odeurs ou certains goûts.
Eau douce : Également appelée eau déminéralisée, c'est une eau potable dépourvue de minéraux durs comme le calcium, le magnésium, le fer et le calcaire. L'adoucissement de l'eau prévient l'accumulation de dépôts sur les canalisations, les chauffe-eau et autres équipements de traitement de l'eau. Il permet également d'éliminer certains goûts et odeurs. La dureté de l'eau est évaluée en fonction de la concentration de minéraux durs par million. Vous trouverez ci-dessous les différentes classifications de dureté de l'eau.
| Dureté de l'eau en mg/L | Classification |
| 0-60 mg/L | Eau douce |
| 61-120 mg/L | Eau modérément douce |
| 121-180 mg/L | Eau dure |
| Au-dessus de 180 mg/L | Eau très dure |
2. Quelle est la différence entre l’eau déionisée et l’eau déminéralisée ?
La qualité de l'eau douce est déterminée en fonction de la teneur en ions calcium et magnésium de l'eau. Un adoucisseur d'eau ne peut pas réduire sa teneur totale en sel. Un équipement de déionisation de l'eau peut éliminer tous les ions métalliques présents dans l'eau. L'eau ionisée est calculée en fonction de la teneur en minéraux de l'eau.
La différence entre les deux réside dans le fait que l'eau adoucie résulte de la réduction de la dureté de l'eau brute après traitement par l'équipement. L'eau déionisée idéale présente une pureté supérieure, contient moins de sels solubles et atteint la qualité de l'eau pure.
3. Comment fabriquer de l'eau déionisée (DI) ?
Les applications industrielles, de laboratoire et pharmaceutiques complexes nécessitent une eau purifiée de haute qualité, exempte de contamination ionique. Pour ce faire, des systèmes de déionisation, qui utilisent principalement l'échange d'ions, sont souvent déployés. Dans certains domaines, l'osmose inverse est également utilisée pour produire de l'eau déionisée.

-Qu'est-ce que l'échange d'ions ?
Échange d'ions Il s'agit simplement d'un procédé de traitement de l'eau qui remplace les polluants ioniques indésirables par des ions moins nocifs, selon un processus réversible. L'échange ionique est facilité par résines échangeuses d'ions, qui nécessitent une régénération fréquente pour un échange d'ions optimal. Il existe principalement deux types de résines échangeuses d'ions.
- Résines échangeuses de cations.
- Résines échangeuses d'anions.
Les résines échangeuses d'anions contiennent des ions synonymes de charges négatives, comme l'hydroxyle (OH-), qu'elles libèrent en échange des contaminants anioniques présents dans l'eau d'alimentation. Les résines échangeuses de cations, quant à elles, remplacent les contaminants cationiques présents dans l'eau d'alimentation par des cations utiles, comme l'hydrogène (H+).
Le déploiement de résines échangeuses de cations et d’anions facilite l’échange de bases et la récupération organique, ce qui permet de produire une eau de haute qualité dépourvue de tout contaminant ionique.

-Unité de déionisation.
Les systèmes de déionisation de l’eau éliminent les impuretés ioniques présentes dans l’eau d’alimentation grâce à deux processus de déionisation.
(1) Procédé de déionisation à deux lits.
Typique systèmes de déionisation à deux lits Ils sont équipés de résines échangeuses d'anions et de cations. L'eau d'alimentation est d'abord injectée dans la cuve échangeuse de cations, ce qui libère des ions hydrogène qui dispersent les polluants cationiques présents dans l'eau d'alimentation.
Les cations divalents tels que le magnésium et le calcium sont échangés avec 2 ions hydrogène tandis que les cations monovalents tels que le sodium sont remplacés par un seul ion hydrogène pour maintenir l'équilibre électrique,
L'eau du récipient cationique passe ensuite à travers les résines anioniques. Les ions hydroxyde des résines sont alors libérés et remplacés par les polluants anioniques présents dans l'eau.
(2) Procédé de déionisation en lit mixte.

Contrairement au système de déionisation à deux lits, unités de déionisation à lit mixte Les résines échangeuses d'ions (résines anioniques et cationiques) sont mélangées dans une seule cuve. Ainsi, la qualité de l'eau déionisée produite par un système de déionisation à lit mixte est supérieure à celle produite par une unité de déionisation à lit remorqué.
Par conséquent, la déionisation à lit mixte est souvent utilisée comme procédé de post-traitement dans les systèmes d'osmose inverse et de déionisation à deux lits. Techniquement, elle affine l'eau produite par déionisation à deux lits.
(3) Électrodéionisation.
L'électrodéionisation est une technologie de déionisation contemporaine qui fonctionne grâce à l'énergie continue plutôt qu'aux ions chimiques. Elle est présentée par beaucoup comme le substitut idéal à la déionisation à lit mixte en raison de son efficacité et de son efficience.
L'électrodéionisation élimine les contaminants ioniques de l'eau brute sans nécessairement les remplacer par des minéraux moins nocifs. Elle gagne progressivement en popularité dans les industries et les laboratoires, car elle ne génère pas d'eaux usées mortelles.

-Système d'osmose inverse.
Le système d'osmose inverse est un procédé de filtration physique. L'eau entrante est forcée dans le système sous haute pression, ce qui pousse l'eau brute à travers la membrane. Le système utilise une membrane d'osmose inverse dotée de pores de taille nanométrique, ce qui lui permet d'éliminer de l'eau les solides en suspension, les colloïdes, les matières organiques, les virus et les bactéries, ainsi que les sels solubles, notamment les ions minéraux.
Par conséquent, après son passage dans le système d'osmose inverse, l'eau brute est divisée en deux types de flux : l'eau pure et l'eau salée à forte concentration. L'eau produite est de haute qualité, ce qui permet d'atteindre l'objectif de déionisation.

4. Comment faire de l'eau douce ?
Les principaux procédés d'adoucissement de l'eau comprennent le dosage, la chaux, l'électrolyse, la séparation membranaire et l'échange d'ions. Nous présentons ici deux types d'équipements d'adoucissement : les adoucisseurs à base de sel et les adoucisseurs sans sel.
-Échangeur d'ions sodium.
Lorsque l'eau brute dure traverse l'adoucisseur contenant la couche de résine, les ions calcium et magnésium présents dans l'eau sont échangés et adsorbés par la résine grâce au principe d'échange d'ions, tandis que les ions sodium sont libérés simultanément. La substitution des ions calcium et magnésium par les ions sodium dans l'eau brute réduit la dureté de l'eau.
Ce procédé empêche la formation de tartre carbonaté et de sulfate dans l'eau, ce qui permet d'obtenir une eau adoucie. L'eau adoucie peut réduire la formation de tartre, prolonger la durée de vie des appareils et améliorer le goût de l'eau. L'eau adoucie peut être utilisée pour les applications de circulation d'eau dans la restauration, l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie et d'autres industries. Il est à noter que lorsque la résine absorbe une certaine quantité d'ions calcium et magnésium, elle atteint un état de saturation et doit être régénérée.
-Adoucisseur d'eau sans sel.
L'adoucissement sans sel est un procédé qui peut remplacer la résine échangeuse de cations. L'ensemble du procédé ne nécessite aucun lavage au sel pour obtenir l'effet antitartre et détartrage. Il se caractérise par l'absence de contre-lavage, de régénération, de variation du pH, de production d'eaux usées, un coût d'exploitation nul, des TDS inchangés et un temps de contact court.

5. Les avantages de l’eau déionisée et de l’eau adoucie.
Dans les applications industrielles, pharmaceutiques ou de laboratoire complexes, l'utilisation d'eau brute non traitée à forte concentration comme ingrédient ou agent nettoyant peut compromettre l'ensemble du processus. Pour limiter la contamination des produits ou services essentiels, des systèmes de déionisation et d'adoucissement de l'eau sont déployés afin de fournir une eau adoucie ou déionisée de qualité supérieure.
-Pourquoi l’eau déionisée est-elle importante ?
Dans la fabrication pharmaceutique, l'eau déionisée est considérée comme un blanc en raison de sa composition chimique, qui permet son utilisation comme solvant neutre. Ne contenant aucune impureté, elle ne risque pas de contaminer les médicaments ou les produits sensibles dont elle est l'ingrédient. Voici les principaux avantages de l'eau déionisée.
- Il limite l'accumulation de sels et autres impuretés sur les équipements vitaux et les conduites de distribution. Il prévient ainsi les dommages prématurés aux équipements, réduisant ainsi les frais de réparation et/ou de remplacement.
- Lorsqu'elle est utilisée comme ingrédient dans la production de cosmétiques ou dans la transformation des aliments, l'eau déionisée garantit que le produit final est exempt de contamination.
- Sur prescription médicale, l'eau déionisée peut être consommée pour favoriser la détoxification de l'organisme. Cependant, sa consommation ne doit se faire que sur prescription médicale, car elle peut présenter des risques pour la santé des patients présentant des carences en minéraux.
-Pourquoi avez-vous besoin d’utiliser de l’eau déminéralisée ?
- L’eau douce réduit ou évite la formation de tartre.
- Aide à prolonger la durée de vie des appareils électroménagers.
- La qualité de l’eau est bonne, son goût est meilleur et elle est bonne pour le corps humain.
- Convient pour le lavage et le bain.
- Éviter les problèmes tels que le gaspillage d’énergie et la réduction de l’efficacité des équipements d’eau ;
- Adoucissement de l'eau de refroidissement industrielle à moindre coût.

6. Où peut-on utiliser l’eau déionisée et l’eau adoucie ?
La croissance de l'industrialisation à l'échelle mondiale a entraîné une demande fulgurante de systèmes de déionisation, les industries cherchant à produire de l'eau déionisée pour la fabrication de leurs produits. Une eau de haute qualité est essentielle à la plupart des procédés industriels, d'où la demande illimitée d'eau déionisée et douce. Ci-dessous, des industries clés utilisent actuellement l'eau déionisée dans diverses applications.
(1)Fabrication pharmaceutique.
La fabrication de produits pharmaceutiques tels que les médicaments et l'eau pour préparations injectables nécessite des normes d'hygiène strictes et l'utilisation d'une eau exempte de contaminants. Les systèmes de déionisation permettent aux entreprises pharmaceutiques d'obtenir l'eau purifiée de haute qualité nécessaire à leurs processus essentiels en éliminant jusqu'à 99,91 TP3T d'impuretés ioniques présentes dans l'eau du robinet.
L'eau déionisée peut être raffinée à l'aide d'autres procédés de traitement de l'eau tels que l'ultrafiltration, l'osmose inverse et le rayonnement ultraviolet pour répondre aux exigences de qualité définies par l'USP, le JP ou l'Eur. Ph. Voici les utilisations courantes de l'eau déionisée dans les applications pharmaceutiques.
- Fourniture d'eau de haute qualité pour le nettoyage des équipements et appareils pharmaceutiques.
- Génération d'excipients pour la formulation médicamenteuse.
- Solvant sûr pour diluer les solutions pharmaceutiques telles que le sirop.
- Fourniture d'eau pour préparations injectables (PPI) de qualité pharmaceutique.
(2)Laboratoires.
De nombreux laboratoires, notamment les hôpitaux, les laboratoires de recherche universitaire et les laboratoires industriels et agricoles, utilisent principalement de l'eau hautement purifiée. L'utilisation d'eau du robinet ordinaire dans diverses expériences ou activités de laboratoire peut potentiellement altérer les résultats des analyses. En raison de la sensibilité des analyses biologiques, chimiques ou agricoles, l'eau de référence, telle que l'eau déionisée, est nécessaire en laboratoire. Les applications courantes de l'eau déionisée en laboratoire comprennent le nettoyage des appareils, la dilution de solutions concentrées et le mélange de diverses solutions.

(3)Eau d’alimentation de la chaudière.
Pour prolonger la durée de vie des équipements d'alimentation en eau des chaudières, on utilise de l'eau déionisée ou adoucie, car elle est exempte de minéraux durs. L'utilisation d'eau brute non traitée expose l'alimentation de votre chaudière à un risque d'entartrage et, à terme, d'encrassement. L'utilisation d'eau déionisée dans l'alimentation des chaudières a prouvé son efficacité pour prolonger la durée de vie de l'installation et éviter des dommages prématurés.
(4)Blanchisserie.
L'utilisation d'eau dure pour la lessive entraîne une utilisation excessive de lessives et des salissures, ce qui entraîne des taches sur vos vêtements aux couleurs vives. Pour éviter tout cela, l'eau destinée à la lessive est préalablement adoucie par échange d'ions, adoucissement à la chaux, osmose inverse, distillation et utilisation d'agents chélateurs.
D'autres applications de l'eau déionisée et adoucie comprennent :
- Un rinçage final dans les stations de lavage.
- Extinction d'incendie.
- Transformation des aliments.
- Fabrication de produits cosmétiques.
7. Le coût de l’eau déionisée et de l’eau douce.
(1) Le coût de production de l’eau déionisée.
Le coût de production d'eau déionisée varie considérablement en fonction de la qualité de l'eau d'alimentation et de la technologie de déionisation utilisée. Pour établir le coût cumulé de production d'eau déionisée, il faut prendre en compte les variables suivantes : installation, main-d'œuvre, consommation d'énergie, régénération et frais de maintenance.

Pour vous aider à comprendre les coûts d'exploitation d'un système d'eau déionisée, nous avons analysé les considérations opérationnelles d'une usine de déionisation de 14 000 gallons par jour. Dans cette illustration, l'hypothèse principale est que le système fonctionne en continu pendant 24 heures à un débit d'environ 10 gallons par minute.
Remplacement des résines.
La plupart des systèmes de déionisation nécessitent un changement de résine tous les 5 ans. Cependant, la fréquence de remplacement peut varier selon le système de déionisation de l'eau, selon la fréquence d'utilisation. Une résine cationique de 5 pi³ coûte environ 1 TP4T500, tandis qu'une résine anionique coûte environ 1 TP4T250 par pi³. Sachant que le changement est effectué une fois tous les 5 ans, le coût total mensuel du remplacement de la résine est de 1 TP4T38.
Consommables (produits chimiques de régénération).
Si la régénération des résines cationiques et anioniques est effectuée deux fois par jour, le coût de chaque régénération sera d'environ $27,8. Ceci suppose que le prix du HCL (32%) est d'environ $0,24/lb et celui du NaOH (50%) de $0,24/lb. De plus, un seul cycle de régénération consomme 3,5 gallons de HCL et 1,8 gallons de NaOH. Cela porte le coût mensuel des produits chimiques de régénération à environ $720.
Coûts du traitement des eaux usées.
La production d'eau déionisée a un coût : elle produit des eaux usées hautement concentrées qui nécessitent un traitement avant leur élimination. Un cycle de régénération cationique génère 350 litres d'eaux usées, tandis qu'un cycle de régénération anionique en produit 450 litres. Quel que soit le procédé de traitement des eaux usées utilisé, le coût moyen est d'environ 1 TP4T70 par mois.
Coûts de l'électricité.
La tension électrique en vigueur dans une région influence souvent la facture d'électricité d'un système de déionisation de l'eau. Si le système utilise une tension de 460 V, la dépense mensuelle en électricité est d'environ $35. Ceci suppose une facturation de $0,10 par kW/h. Au total, le coût total de production de 1 000 gallons d'eau déionisée est d'environ $2,8.
(2) Le coût de production de l’eau adoucie.
De même, le coût cumulé d'un système d'adoucisseur d'eau peut être classé en deux grandes catégories : le prix d'achat, qui prend en compte le prix de l'équipement d'adoucissement et le coût d'exploitation, qui inclut l'installation, la main-d'œuvre, la consommation d'énergie et les frais d'entretien du système.
Pour déterminer le coût global d'un adoucisseur d'eau, il faut calculer les coûts d'exploitation totaux. Ces coûts varient considérablement en fonction du procédé d'adoucissement utilisé, de la concentration en ions de dureté de l'eau d'alimentation et de la taille de l'adoucisseur.
Pour la plupart des utilisateurs, les dépenses mensuelles liées aux adoucisseurs d'eau varient entre $10 et $20. Les différences de coûts d'exploitation s'expliquent par les différences de capacité de production, de qualité d'eau souhaitée et de qualité d'eau d'alimentation.
8. Types de systèmes d’eau déionisée (DI) et d’eau douce.
-Système d'eau déionisée
Il existe différents systèmes de déionisation de l'eau, fabriqués selon des spécifications distinctes, pour produire différents types d'eau déionisée. Les types d'eau déionisée ou purifiée varient du type II au type IV, la principale différence étant la conductivité. résistivitéet le carbone organique total (COT).
Pour produire ces différentes qualités d'eau déionisée, des systèmes et procédés de déionisation spécifiques sont utilisés. Voici une liste des systèmes de déionisation les plus courants fabriqués par NEWater.
* Système de déionisation à double lit.
Comme leur nom l'indique, les unités de déionisation à double lit sont constituées de deux cuves distinctes. Les résines échangeuses de cations sont logées dans un conteneur, tandis que la cuve adjacente abrite les résines échangeuses d'anions. Pour diversifier les installations, NEWater fabrique des skids de déionisation à double lit offrant des capacités d'échange variables, allant de 40 000 à 800 000 grains.
Cela garantit que chaque client a ses propres besoins en eau déionisée. De plus, nos débits varient de 2 à 135 GPM. Les principales caractéristiques des déioniseurs à deux lits sont :
- Régénération automatique.
- Stager numérique.
- Réservoirs en fibre de verre.
- Vannes à membrane.

* Systèmes de déionisation à lit mixte.
Les systèmes déionisés à lit mixte contiennent les résines échangeuses de cations et d'anions dans une même cuve sous pression. Le mélange rigoureux des résines échangeuses d'anions et de cations permet de remplacer les polluants cationiques et anioniques par des ions hydrogène et hydroxyle, respectivement.
Les systèmes de déionisation à lit mixte de NEWater sont très efficaces, c'est pourquoi ils sont souvent utilisés comme déioniseurs autonomes ou secondaires, permettant ainsi d'affiner l'eau déionisée issue des systèmes de déionisation à double lit. Voici les principales caractéristiques de notre système de déionisation à lit mixte :
- Les capacités d'échange varient de 62 000 grains à 450 000 grains.
- Régénération automatique.
- Stager numérique et sur demande PLC.
- Vannes papillon et à membrane.
- Les débits varient de 18 GPM à 190 GPM.
- Récipients en acier au carbone doublés de caoutchouc.
*Systèmes d'électrodéionisation de l'eau.

Les systèmes d'électrodéionisation (EDI) utilisent une alimentation CC et un milieu actif pour éliminer les polluants ioniques de l'eau d'alimentation. Ils sont très appréciés car ils ne nécessitent pas de produits chimiques pour déioniser l'eau et ne génèrent donc aucun déchet. Les dispositifs EDI sont principalement utilisés pour purifier l'eau produite par des systèmes d'osmose inverse ou de déionisation à deux lits.
NEWater est spécialisé dans la production de systèmes d'électrodéionisation offrant des taux de déionisation impeccables, de faibles coûts d'exploitation et des modules compacts. Nos systèmes sont très polyvalents et largement utilisés dans divers secteurs pour produire une eau purifiée de haute qualité. Les caractéristiques de base des systèmes d'électrodéionisation sont les suivantes :
- Production d'eau de haute qualité (jusqu'à 18 Mégohm-cm).
- Les débits de service varient de 2 GPM à 220 GPM.
- Structures compactes.
- Consommation chimique minimisée.
(2) Systèmes d’adoucisseurs d’eau.
La technologie d'adoucissement de l'eau la plus utilisée par les ménages, les industries et les entreprises est l'échange d'ions. Les adoucisseurs d'eau utilisent des résines échangeuses d'ions pour remplacer les impuretés ioniques indésirables par des ions moins nocifs.
Pour produire de l'eau adoucie, les minéraux responsables de la dureté (magnésium et calcium) sont remplacés par du sodium ou du potassium. Au fil du temps, les résines échangeuses d'ions se chargent d'ions indésirables, ce qui nécessite une régénération. Les adoucisseurs d'eau fabriqués par NEWater sont généralement classés en deux catégories : industriels et commerciaux.
Systèmes d'adoucisseurs d'eau industriels.
L'eau dure est connue pour encrasser les équipements précieux et obstruer les canalisations, les chaudières et les échangeurs de chaleur. C'est pourquoi la plupart des industries utilisent des adoucisseurs d'eau pour éviter les effets du calcaire.
NEWater propose différents systèmes d'adoucisseurs d'eau destinés à des applications industrielles comme l'alimentation des chaudières. Nos adoucisseurs d'eau industriels présentent les caractéristiques suivantes :
- Régénération automatique.
- Les capacités d'échange varient de 90 000 grains à 4 200 000 grains.
- Les réservoirs sont fabriqués en fibre de verre ou en acier au carbone.
- Débit allant de 15 GPM à 1000 GPM.
- Vannes papillon ou vannes à membrane.

Systèmes d'adoucisseurs d'eau commerciaux.
Contrairement aux industries, la plupart des entreprises commerciales n'ont pas besoin d'adoucisseurs d'eau de grande capacité. Pour garantir aux complexes résidentiels, bureaux et autres entités commerciales une solution économique contre le calcaire, NEWater fabrique des adoucisseurs d'eau conventionnels de petite taille. Nos adoucisseurs d'eau commerciaux sont disponibles en versions standard et sur mesure. Voici les principales caractéristiques des adoucisseurs d'eau commerciaux.
- Différentes gammes de capacités d'échange (10 000 grains à 30 000 grains).
- Vannes de régulation Fleck.
- Réservoirs en fibre de verre (mesurant 6 à 10 pouces de diamètre).
- Les débits varient de 8 GPM à 10 GPM.
- Régénération automatique.
9. Système d'eau déionisée et adoucisseur d'eau NEWater.
La demande en systèmes de déionisation et d'adoucissement de l'eau ne cesse de croître, car de plus en plus d'industries recherchent une eau purifiée de haute qualité. Depuis plus de 20 ans, NEWater est leader dans la production de systèmes de déionisation et d'adoucissement de l'eau pour diverses industries.
Dotés de conceptions uniques et intelligentes, les systèmes de déionisation NEWater garantissent à votre industrie ou entreprise une solution économique à vos problèmes d'eau. Nous vous expliquons ci-dessous pourquoi vous devriez acheter vos adoucisseurs d'eau et vos équipements de déionisation NEWater.
-Installation simple et utilisation facile.

L'installation des skids de déionisation et d'adoucissement d'eau NEWater est relativement simple, la plupart étant prêts à l'emploi. Pour les systèmes montés sur skid, disponibles sur commande, nous assemblons tous les composants sur un châssis métallique, minimisant ainsi les coûts d'installation.
Grâce à des fonctionnalités telles que la régénération automatique, nos adoucisseurs et déioniseurs d'eau sont particulièrement simples d'utilisation. Nos manuels d'utilisation détaillés et faciles à comprendre renforcent encore cette simplicité. De plus, NEWater fournit des manuels d'installation gratuits via des tutoriels vidéo à distance, et notre équipe d'assistance client est toujours disponible pour vous conseiller.
-Taux élevés d’élimination des contaminants ioniques.
Nos systèmes de déionisation de l'eau sont très efficaces pour éliminer les ions indésirables de l'eau brute, et l'eau déionisée produite nécessite rarement un traitement. Selon les besoins de votre eau déionisée ou adoucie, vous pouvez utiliser nos systèmes de déionisation à deux lits ou à lits mixtes.
-Pas d’eaux usées hautement concentrées provenant de l’électrodéionisation.
Ces dernières années, la demande pour les systèmes d'électrodéionisation NEWater a augmenté en raison de leur efficacité et de leur rentabilité globale. L'un des principaux avantages de ces systèmes est qu'ils n'utilisent ni produits chimiques ni sels pour remplacer les contaminants ioniques de l'eau d'alimentation. Cela élimine le risque d'eaux usées très volatiles, évitant ainsi le traitement des eaux usées.
-Régénération automatique.
Avec les adoucisseurs d'eau et les installations de déionisation NEWater, vous n'avez pas à vous soucier de la régénération, car nos systèmes sont équipés de compteurs ou d'horloges. Au fil du temps, les ions indésirables provenant de l'eau d'alimentation surchargent les résines échangeuses d'ions cationiques et anioniques. Une régénération est alors nécessaire pour maintenir les normes de production des résines échangeuses d'ions.
Derniers mots
Au cours des 20 dernières années, NEWater a fourni diverses capacités de systèmes d'adoucissement de l'eau de puits, systèmes déionisés, systèmes EDI, et systèmes d'osmose inverse à des clients de différents secteurs. En fabriquant des adoucisseurs d'eau de haute qualité conçus pour produire de l'eau déionisée à un prix abordable, NEWater fournit aux industries, aux particuliers et aux entreprises les outils nécessaires pour lutter contre la pénurie d'eau.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les systèmes de déionisation de l'eau et systèmes d'adoucissement de l'eauVous pouvez consulter notre site web. Pour obtenir les derniers devis ou une consultation technique avec nos ingénieurs, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse info@newater.com. Nous fournissons des systèmes d'adoucissement et de déionisation à prix d'usine à nos clients du monde entier. Nous assurons également la distribution de nos produits.

