Sie haben vielleicht schon einmal von den Begriffen ionisiertes Wasser und enthärtetes Wasser gehört. Haben Sie sich irgendwann einmal diese Fragen gestellt: Was ist deionisiertes Wasser und was ist enthärtetes Wasser? Was ist der Unterschied zwischen ihnen?
In diesem Artikel geben wir Ihnen einen detaillierten Einblick in die Definitionen von deionisiertem Wasser und demineralisiertem Wasser. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie man sie herstellt und wo sie verwendet werden können. Legen Sie jetzt los!

1. Was sind deionisiertes Wasser und weiches Wasser?
Deionisiertes Wasser: ist in der Regel hochwertiges Trinkwasser mit einer geringen oder nicht vorhandenen Konzentration ionischer Verunreinigungen. Im Wesentlichen wird deionisiertes Wasser durch einen Prozess namens Deionisierung erzeugt, bei dem Mineralien aus Rohwasser entfernt werden. Je nach Wasserqualität und Nutzungsanforderungen kann der Wasserwiderstand am Auslass zwischen 1 und 18 MΩ.cm geregelt werden.
Durch Deionisierung werden organische Stoffe weiter entfernt, weshalb sie in industriellen Anwendungen geschätzt wird. Deionisiertes Wasser hat selten einen Nährwert, da die meisten, wenn nicht alle Schwebstoffe und Mineralien ausgeworfen werden. Dennoch kann es bestimmte Gerüche oder Geschmäcker aufweisen.
Weiches Wasser: Auch als demineralisiertes Wasser bekannt. Es handelt sich um Trinkwasser ohne Härtemineralien wie Kalzium, Magnesium, Eisen und Kalk. Durch die Wasserenthärtung wird die Bildung von Ablagerungen in Rohren, Warmwasserbereitern und anderen Wasseraufbereitungsanlagen verhindert. Außerdem werden dadurch bestimmte Geschmäcker und Gerüche entfernt. Die Wasserhärte wird anhand der Konzentration der Härtemineralien pro Million eingestuft. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Klassifikationen der Wasserhärte.
| Wasserhärte in mg/L | Einstufung |
| 0-60 mg/L | Weiches Wasser |
| 61-120 mg/l | Mäßig weiches Wasser |
| 121-180 mg/l | Hartes Wasser |
| Über 180 mg/L | Sehr hartes Wasser |
2. Was ist der Unterschied zwischen deionisiertem und demineralisiertem Wasser?
Weiches Wasser wird anhand der Kalzium- und Magnesiumionen im Wasser berechnet, und ein Wasserenthärtungssystem kann den Gesamtsalzgehalt im Wasser nicht reduzieren. Deionisierte Wasseranlagen können alle Metallionen im Wasser entfernen. Ionisiertes Wasser wird anhand der Menge an Mineralien im Wasser berechnet.
Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass enthärtetes Wasser das Produkt der Reduzierung der Härte von Rohwasser nach der Verarbeitung durch Geräte ist. Das ideale deionisierte Wasser hat eine höhere Reinheit, weniger lösliche Salze im Wasser und die Wasserqualität erreicht den Standard von reinem Wasser.
3. Wie stellt man deionisiertes (DI) Wasser her?
Komplexe Anwendungen in der Industrie, im Labor und in der Pharmaindustrie erfordern hochwertiges gereinigtes Wasser ohne ionische Verunreinigungen. Dies wird häufig durch den Einsatz von Deionisierungssystemen erreicht, die größtenteils Ionenaustausch verwenden. In einigen Bereichen wird zur Herstellung von deionisiertem Wasser auch Umkehrosmose eingesetzt.

-Was ist Ionenaustausch?
Ionenaustausch ist einfach ein Wasseraufbereitungsprozess, der in einem reversiblen Prozess unerwünschte ionische Schadstoffe durch weniger unerwünschte Ionen ersetzt. Der Ionenaustausch wird erleichtert durch Ionenaustauscherharze, die für einen optimalen Ionenaustausch häufig regeneriert werden müssen. Grundsätzlich werden zwei Arten von Ionenaustauscherharzen verwendet.
- Kationenaustauscherharze.
- Anionenaustauscherharze.
Anionenaustauscherharze enthalten Ionen mit negativer Ladung wie Hydroxyl (OH-), die sie im Austausch gegen die anionischen Verunreinigungen im Speisewasser freisetzen. Kationenaustauscherharze hingegen ersetzen die kationischen Verunreinigungen im Speisewasser durch erwünschte Kationen wie Wasserstoff (H+).
Der Einsatz von Kationen- und Anionenaustauscherharzen erleichtert den Basenaustausch und die organische Entfernung, wodurch ein hochwertiges Produktwasser ohne alle ionischen Verunreinigungen erzeugt wird.

-Deionisierungseinheit.
Deionisierungswassersysteme beseitigen die im Speisewasser vorhandenen ionischen Verunreinigungen durch zwei Deionisierungsprozesse.
(1) Zweibett-Deionisierungsverfahren.
Typisch Zweibett-Deionisierungssysteme sind sowohl mit Anionenaustauscherharzen als auch mit Kationenaustauscherharzen ausgestattet. Zunächst wird Speisewasser in das Kationenaustauschgefäß eingespritzt, wobei die Harze Wasserstoffionen abgeben, die die kationischen Schadstoffe im Speisewasser zerstreuen.
Zweiwertige Kationen wie Magnesium und Calcium werden durch zwei Wasserstoffionen ersetzt, während einwertige Kationen wie Natrium durch ein einzelnes Wasserstoffion ersetzt werden, um das elektrische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Anschließend wird das Wasser aus dem Kationenbehälter durch die Anionenharze geleitet. Dabei werden die Hydroxidionen aus den Harzen freigesetzt und gegen die anionischen Schadstoffe im Wasser ausgetauscht.
(2) Mischbett-Deionisierungsverfahren.

Im Gegensatz zum Zweibett-Deionisierungssystem Mischbett-Deionisationsanlagen haben Ionenaustauscherharze, die in einem einzigen Gefäß gemischt werden (sowohl Anionen- als auch Kationenharze). Daher ist die Qualität des von einem Mischbett-Deionisierungssystem erzeugten deionisierten Wassers besser als die von einer Zweibett-Deionisierungseinheit erzeugte.
Aus diesem Grund wird die Mischbett-Deionisierung häufig als Nachbehandlungsverfahren in Umkehrosmosesystemen und Zweibett-Deionisierungssystemen eingesetzt. Technisch gesehen veredelt sie das durch Zweibett-Deionisierung erzeugte Wasser.
(3) Elektrodeionisation.
Die Elektrodeionisierung ist eine moderne Deionisierungstechnologie, die mit Gleichstrom statt mit chemischen Ionen betrieben wird. Aufgrund ihrer Wirksamkeit und Effizienz wird sie von vielen als idealer Ersatz für die Mischbettdeionisierung angepriesen.
Durch die Elektrodeionisierung werden die ionischen Schadstoffe aus dem Rohwasser entfernt, ohne dass diese zwangsläufig durch weniger schädliche Mineralien ersetzt werden. Diese Methode wird in der Industrie und in Laboren immer beliebter, da sie kein tödliches Abwasser erzeugt.

-Umkehrosmosesystem.
Der Umkehrosmoseprozess ist ein physikalischer Filterprozess. Das einströmende Wasser wird unter hohem Druck in das System gepresst, wodurch das Rohwasser durch die Membran gedrückt wird. Das System verwendet eine Umkehrosmosemembran mit nanometergroßen Poren, sodass es Schwebstoffe, Kolloide, organische Stoffe, Viren und Bakterien sowie lösliche Salze, einschließlich Mineralionen, aus dem Wasser entfernen kann.
Daher wird das Rohwasser nach dem Durchlaufen des Umkehrosmosesystems in zwei Arten von Wasserströmen aufgeteilt, eine Seite ist reines Wasser und die andere Seite ist hochkonzentriertes Salzwasser. Das produzierte Wasser ist von hoher Qualität und erreicht damit den Zweck der Deionisierung.

4. Wie stellt man weiches Wasser her?
Die wichtigsten Verfahren zur Wasserenthärtung umfassen eine Dosiermethode, eine Kalkmethode, eine elektromagnetische Methode, eine Membrantrennmethode und eine Ionenaustauschmethode. Hier diskutieren wir hauptsächlich zwei Arten von Wasserenthärtungsanlagen: salzbasierte Wasserenthärter und salzfreie Wasserenthärter.
-Natriumionenaustauscher.
Wenn das Rohwasser mit Härte durch den Wasserenthärter mit der Harzschicht fließt, werden die Calcium- und Magnesiumionen im Wasser aufgrund des Ionenaustauschprinzips ausgetauscht und vom Harz adsorbiert, und die Natriumionen werden gleichzeitig freigesetzt. Da Natriumionen Calcium- und Magnesiumionen im Rohwasser ersetzen, wird die Härte des Wassers verringert.
Dieser Prozess erschwert die Bildung von Karbonat- und Sulfatablagerungen im Wasser, wodurch enthärtetes Wasser entsteht. Enthärtetes Wasser kann die Bildung von Ablagerungen verringern, die Lebensdauer von Geräten verlängern und den Geschmack des Wassers verbessern. Enthärtetes Wasser kann für Umlaufwasseranwendungen in der Gastronomie, Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und anderen Industrien verwendet werden. Es ist zu beachten, dass das Harz, wenn es eine bestimmte Menge an Kalzium- und Magnesiumionen absorbiert, einen gesättigten Zustand erreicht und regeneriert werden muss.
-Salzfreier Wasserenthärter.
Salzfreies Enthärten ist ein Verfahren, das Kationenaustauscherharze zum Enthärten ersetzen kann. Der gesamte Prozess erfordert keine Salzwäsche, um die Wirkung der Kalkvermeidung und Entkalkung zu erzielen. Die Merkmale sind kein Rückspülen, keine Regeneration, keine Änderung des pH-Werts, keine Abwasserproduktion, „0“ Betriebskosten, unveränderter TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe) und kurze Kontaktzeit.

5. Die Vorteile von deionisiertem und enthärtetem Wasser.
Bei komplexen industriellen, pharmazeutischen oder Laboranwendungen kann die Verwendung von unbehandeltem Rohwasser mit hohen Konzentrationen als Zutat oder Reinigungsmittel den gesamten Prozess gefährden. Um die Verunreinigung wichtiger Produkte oder Dienstleistungen zu verringern, werden Deionisierungs- und Wasserenthärtungssysteme eingesetzt, um erstklassiges enthärtetes oder deionisiertes Wasser bereitzustellen.
-Warum ist deionisiertes Wasser wichtig?
In der Arzneimittelherstellung wird deionisiertes Wasser aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung als neutrales Lösungsmittel betrachtet. Es enthält keine Verunreinigungen und birgt daher keine Gefahr einer Verunreinigung der Arzneimittel oder empfindlichen Produkte, in denen es als Zutat verwendet wird. Im Folgenden sind die wichtigsten Vorteile der Verwendung von deionisiertem Wasser aufgeführt.
- Es verringert die Ansammlung von Salzen und anderen Verunreinigungen auf wichtigen Geräten und Verteilungsrohren. Dadurch wird eine vorzeitige Beschädigung der Geräte verhindert und den Benutzern werden Reparatur- und/oder Ersatzkosten erspart.
- Bei der Verwendung als Zutat bei der Herstellung von Kosmetika oder der Lebensmittelverarbeitung stellt deionisiertes Wasser sicher, dass das Endprodukt frei von Verunreinigungen ist.
- Auf ärztliche Verschreibung kann deionisiertes Wasser zur Entgiftung des Körpers getrunken werden. Der Konsum von deionisiertem Wasser sollte jedoch nur auf Verschreibung von Gesundheitsexperten erfolgen, da seine Einnahme bei Patienten mit Mineralstoffmangel gesundheitliche Risiken bergen kann.
-Warum müssen Sie demineralisiertes Wasser verwenden?
- Weiches Wasser reduziert oder verhindert die Bildung von Kalkablagerungen.
- Trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Haushaltsgeräten bei;
- Die Wasserqualität ist gut, schmeckt besser und ist gut für den menschlichen Körper.
- Geeignet zum Waschen und Baden;
- Vermeiden Sie Probleme wie Energieverschwendung und verringerte Effizienz von Wasseranlagen;
- Industrielle Kühlwasserenthärtung zu geringeren Kosten.

6. Wo können deionisiertes Wasser und enthärtetes Wasser verwendet werden?
Das weltweite Wachstum der Industrialisierung hat zu einer astronomischen Nachfrage nach Deionisierungssystemen geführt, da die Industrie deionisiertes Wasser für die Produktherstellung erzeugen möchte. Hochwertiges Wasser ist in den meisten industriellen Prozessen eine Grundvoraussetzung, daher besteht eine unbegrenzte Nachfrage nach deionisiertem und weichem Wasser. Nachfolgend sind Schlüsselindustrien aufgeführt, die derzeit deionisiertes Wasser in verschiedenen Anwendungen verwenden.
(1) Pharmazeutische Herstellung.
Die Herstellung pharmazeutischer Produkte wie Arzneimittel und Wasser für Injektionszwecke erfordert hohe Hygienestandards und die Verwendung von schadstofffreiem Wasser. Deionisierungssysteme helfen Pharmaunternehmen, das für wichtige Prozesse erforderliche hochwertige gereinigte Wasser zu erhalten, indem sie bis zu 99,91 TP3T der im Leitungswasser enthaltenen ionischen Verunreinigungen beseitigen.
Deionisiertes Wasser kann durch andere Wasseraufbereitungsverfahren wie Ultrafiltration, Umkehrosmose und Ultraviolettbestrahlung aufbereitet werden, um die Qualitätsanforderungen der USP, JP oder Eur. Ph.D. zu erfüllen. Im Folgenden sind die üblichen Verwendungszwecke von deionisiertem Wasser in pharmazeutischen Anwendungen aufgeführt.
- Bereitstellung von hochwertigem Wasser zur Reinigung pharmazeutischer Geräte und Anlagen.
- Erzeugung von Hilfsstoffen für die Arzneimittelformulierung.
- Sicheres Lösungsmittel zum Verdünnen pharmazeutischer Lösungen wie Sirup.
- Bereitstellung von Wasser für Injektionszwecke (WFI) in pharmazeutischer Qualität.
(2) Laboratorien.
Verschiedene Labore, darunter Krankenhäuser, akademische Forschungslabore sowie Industrie- und Landwirtschaftslabore, arbeiten meist mit hochgereinigtem Wasser. Die Verwendung von normalem Leitungswasser bei verschiedenen Laborexperimenten oder -aktivitäten könnte möglicherweise die Testergebnisse verändern. Aufgrund der Empfindlichkeit biologischer, chemischer oder landwirtschaftlicher Tests ist in Laboren reines Wasser wie deionisiertes Wasser erforderlich. Zu den üblichen Anwendungen von deionisiertem Wasser in Laboren gehören das Reinigen von Geräten, das Verdünnen konzentrierter Lösungen und das Mischen verschiedener Lösungen.

(3) Kesselspeisewasser.
Um die Lebensdauer der Kesselspeisewasserausrüstung zu verlängern, wird deionisiertes oder enthärtetes Wasser verwendet, da es keine Härtemineralien enthält. Die Verwendung von unbehandeltem Rohwasser setzt Ihre Kesselspeisewasserversorgung potenzieller Verkalkung und schließlich Verschmutzung aus. Die Verwendung von deionisiertem Wasser in der Kesselspeisewasserversorgung kann nachweislich die Lebensdauer der Anlage verlängern und vorzeitige Schäden verhindern.
(4) Wäscherei.
Die Verwendung von hartem Wasser beim Waschen führt zu übermäßigem Waschmittelverbrauch und Verschmutzung, was im Wesentlichen bedeutet, dass Ihre bunten Kleidungsstücke Flecken bekommen. Um all dies zu verhindern, wird Wasser, das zum Waschen verwendet wird, zunächst durch Ionenaustausch, Kalkenthärtung, Umkehrosmose, Destillation und den Einsatz von Chelatbildnern enthärtet.
Zu den weiteren Anwendungsgebieten von deionisiertem und enthärtetem Wasser gehören:
- Ein abschließendes Abspülen in der Autowaschanlage.
- Feuerlöschen.
- Lebensmittelverarbeitung.
- Herstellung von Kosmetika.
7. Die Kosten für deionisiertes Wasser und weiches Wasser.
(1) Die Kosten für die Herstellung von deionisiertem Wasser.
Die Kosten für die Herstellung von deionisiertem Wasser variieren erheblich, je nach Qualität des deionisierten Speisewassers und der verwendeten Deionisierungstechnologie. Um die Gesamtkosten für die Erzeugung von deionisiertem Wasser zu ermitteln, müssen Sie die folgenden Variablen berücksichtigen: Installation, Arbeitsaufwand, Stromverbrauch, Regeneration und Wartungskosten.

Um Ihnen die Betriebskosten eines deionisierten Wassersystems zu verdeutlichen, haben wir die Betriebskosten einer Deionisierungsanlage mit 14.000 GPD aufgeschlüsselt. In dieser Darstellung wird davon ausgegangen, dass das System 24 Stunden lang kontinuierlich mit einer Durchflussrate von etwa 10 GPM läuft.
Ersatz von Harzen.
Bei den meisten Deionisierungssystemen ist alle 5 Jahre ein Harzwechsel erforderlich. Der Zeitraum kann jedoch je nach Nutzungshäufigkeit bei verschiedenen Wasserdeionisierungssystemen unterschiedlich sein. Ein Kationenharz mit einer Größe von 5 ft3 kostet ungefähr $500, während ein Anionenharz ungefähr $250 pro ft3 kostet. Wenn man davon ausgeht, dass der Wechsel alle 5 Jahre erfolgt, betragen die Gesamtkosten für den Harzaustausch pro Monat $38.
Verbrauchsmaterialien (Regenerationschemikalien).
Wenn die Regeneration der Kationen- und Anionenharze zweimal täglich durchgeführt wird, betragen die Kosten für jede Regeneration etwa $27,8. Dabei wird angenommen, dass der Preis für HCL (32%) etwa $0,24/lb beträgt, während der Preis für NaOH (50%) $0,24/lb beträgt. Darüber hinaus verbraucht ein einziger Regenerationszyklus 3,5 Gallonen HCL und 1,8 Gallonen NaOH. Dadurch betragen die monatlichen Kosten für Regenerationschemikalien etwa $720.
Kosten der Abwasserbehandlung.
Die Produktion von deionisiertem Wasser ist mit Kosten verbunden. Es entsteht hochkonzentriertes Abwasser, das vor der Entsorgung behandelt werden muss. Ein Kationenregenerationszyklus erzeugt 85 Gallonen Abwasser, während ein Anionenregenerationszyklus 95 Gallonen Abwasser ergibt. Unabhängig vom eingesetzten Abwasserbehandlungsverfahren betragen die durchschnittlichen Kosten etwa $70 pro Monat.
Stromkosten.
Die vorherrschende Netzspannung einer Region beeinflusst häufig die Stromrechnung eines Wasserentionisierungssystems. Wenn das System 460 V verwendet, beträgt der monatliche Stromaufwand etwa $35. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Stromverbrauch mit einem Satz von $0,10 pro kW/h abgerechnet wird. Kumuliert betragen die Gesamtkosten für die Herstellung von 1000 Gallonen deionisiertem Wasser etwa $2,8.
(2) Die Kosten für die Herstellung von enthärtetem Wasser.
Ebenso können die Gesamtkosten eines Wasserenthärtungssystems in zwei große Kategorien eingeteilt werden. Der Kaufpreis, der den Kaufpreis der Wasserenthärtungsanlage und die Betriebskosten berücksichtigt, umfasst die Installations-, Arbeits-, Stromverbrauchs- und Wartungskosten des Systems.
Um die Gesamtkosten eines Wasserenthärtungssystems zu ermitteln, müssen Sie die gesamten Betriebskosten berechnen. Die Betriebskosten variieren erheblich je nach eingesetztem Wasserenthärtungsverfahren, der Konzentration der Härteionen in Ihrem Zulaufwasser und der Größe des Wasserenthärters.
Für die meisten Benutzer betragen die monatlichen Ausgaben für Wasserenthärtungssysteme zwischen $10 und $20. Die Unterschiede bei den Betriebskosten ergeben sich aus den unterschiedlichen Produktionskapazitäten, der gewünschten Wasserqualität und der Qualität des Zulaufwassers.
8. Arten von deionisiertem (DI) Wasser und Weichwassersystemen.
-Deionisiertes Wassersystem
Es gibt verschiedene Wasserentionisierungssysteme, die mit unterschiedlichen Spezifikationen hergestellt werden, um verschiedene Arten von deionisiertem Wasser zu erzeugen. Die Arten von deionisiertem oder gereinigtem Wasser variieren von Typ II bis Typ IV, wobei der Hauptunterschied die Leitfähigkeit ist. spezifischer Widerstand, und Gesamtgehalt an organischen Kohlenstoffen (TOC).
Um diese unterschiedlichen Qualitäten von deionisiertem Wasser zu erzeugen, werden unterschiedliche Deionisierungssysteme und -prozesse eingesetzt. Im Folgenden sind beliebte Deionisierungssysteme von NEWater aufgeführt.
* Dual-Bed-Deionisierungssystem.
Wie der Name schon sagt, bestehen Dual-Bed-Deionisierungseinheiten aus zwei separaten Behältern. Kationenaustauscherharze sind in einem Behälter untergebracht, während der benachbarte Behälter Anionenaustauscherharze enthält. Aus Gründen der Vielfalt stellt NEWater Dual-Bed-Deionisierungsschlitten mit unterschiedlichen Austauschkapazitäten von 40.000 bis 800.000 Grains her.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle unsere Kunden ihre individuellen Anforderungen an deionisiertes Wasser erfüllen können. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Servicedurchflussraten von 2 GPM bis 135 GPM. Die wichtigsten Merkmale von Zweibett-Deionisierern sind:
- Automatische Regeneration.
- Digitaler Stager.
- Tanks aus Fiberglas.
- Membranventile.

* Mischbett-Deionisierungssysteme.
Bei Mischbett-Deionisierungssystemen sind sowohl die Kationen- als auch die Anionenaustauscherharze in einem Druckbehälter untergebracht. Die Anionen- und Kationenaustauscherharze werden sorgfältig gemischt, wodurch sowohl kationische als auch anionische Schadstoffe durch Wasserstoff- bzw. Hydroxylionen ersetzt werden können.
Die Mischbett-Deionisierungssysteme von NEWater sind hochwirksam und werden daher häufig als eigenständige Deionisierer oder sekundäre Deionisierer eingesetzt, wobei sie das deionisierte Wasser aus Zweibett-Deionisierungssystemen aufbereiten. Im Folgenden sind die grundlegenden Merkmale unserer Mischbett-Deionisierungsanlage aufgeführt:
- Die Austauschkapazitäten reichen von 62.000 bis 450.000 Grains.
- Automatische Regeneration.
- Digitaler Stager und auf Wunsch SPS.
- Absperrklappen und Membranventile.
- Die Durchflussraten reichen von 18 GPM bis 190 GPM.
- Mit Gummi ausgekleidete Behälter aus Kohlenstoffstahl.
*Wasser-Elektrodeionisierungssysteme.

Elektrodeionisationssysteme (EDI) verwenden Gleichstrom und aktive Medien, um ionische Schadstoffe aus dem Speisewasser auszuscheiden. EDI-Wassersysteme werden sehr geschätzt, da sie keine Chemikalien zur Deionisierung des Wassers benötigen und daher keinen Abfall erzeugen. EDI-Geräte werden hauptsächlich eingesetzt, um Wasser zu reinigen, das in Umkehrosmosesystemen oder Zweibett-Deionisationssystemen erzeugt wird.
NEWater ist auf die Herstellung von Elektrodeionisationssystemen mit einwandfreien Deionisierungsraten, niedrigen Betriebskosten und kompakten Modulen spezialisiert. Unsere Systeme sind äußerst vielseitig und werden in verschiedenen Branchen häufig zur Erzeugung von gereinigtem Wasser hoher Qualität eingesetzt. Zu den grundlegenden Merkmalen von Elektrodeionisationssystemen gehören:
- Herstellung von hochwertigem Wasser (bis zu 18 Megaohm-cm).
- Die Servicedurchflussraten liegen zwischen 2 GPM und 220 GPM.
- Kompakte Strukturen.
- Minimierter Chemikalienverbrauch.
(2) Wasserenthärtungsanlagen.
Die vorherrschende Wasserenthärtungstechnologie, die in Haushalten, Industrie und Gewerbe zum Einsatz kommt, ist der Ionenaustausch. Wasserenthärteranlagen verwenden Ionenaustauscherharze, um unerwünschte ionische Verunreinigungen durch weniger störende Ionen zu ersetzen.
Um enthärtetes Wasser zu erzeugen, werden die Härtemineralien (Magnesium und Kalzium) durch Natrium oder Kalium ersetzt. Mit der Zeit werden die Ionenaustauscherharze mit den unerwünschten Ionen überlastet, sodass eine Regeneration erforderlich wird. Die von NEWater hergestellten Wasserenthärtungssysteme werden grob in industrielle und kommerzielle Wasserenthärtungssysteme eingeteilt.
Industrielle Wasserenthärtungsanlagen.
Hartes Wasser ist dafür bekannt, wertvolle Geräte zu verschmutzen und Rohre, Kessel und Wärmetauscher zu verstopfen. Daher verwenden die meisten Industrien Wasserenthärteranlagen, um die Verkalkung durch hartes Wasser zu verhindern.
NEWater bietet verschiedene Wasserenthärtungssysteme zur Wasserenthärtung für industrielle Anwendungen wie Kesselspeisewasser. Unsere industriellen Wasserenthärtungsanlagen haben die folgenden besonderen Merkmale.
- Automatische Regeneration.
- Die Austauschkapazitäten reichen von 90.000 bis 4.200.000 Grains.
- Die Tanks bestehen aus Fiberglas oder Kohlenstoffstahl.
- Durchflussrate von 15 GPM bis 1000 GPM.
- Absperrklappen oder Membranventile.

Kommerzielle Wasserenthärtungsanlagen.
Im Gegensatz zur Industrie benötigen die meisten Gewerbebetriebe keine Wasserenthärtungssysteme mit hoher Kapazität. Um sicherzustellen, dass Wohnanlagen, Geschäftsbüros und andere Gewerbebetriebe eine kostengünstige Lösung für hartes Wasser haben, stellt NEWater konventionelle Wasserenthärtungssysteme in kleiner Größe her. Unsere gewerblichen Wasserenthärtungssysteme sind in Standard- und Sonderausführungen erhältlich. Im Folgenden sind die wichtigsten Merkmale gewerblicher Wasserenthärtungsanlagen aufgeführt.
- Verschiedene Austauschkapazitätsbereiche (10.000 bis 30.000 Grains).
- Fleck-Steuerventile.
- Tanks aus Fiberglas (Durchmesser 6–10).
- Die verschiedenen Durchflussraten reichen von 8 GPM bis 10 GPM.
- Automatische Regeneration.
9. NEWater-Deionisierungssystem und Wasserenthärtersystem.
Die Nachfrage nach Wasserentsalzungsanlagen und Wasserenthärtungssystemen steigt stetig, da immer mehr Branchen nach qualitativ hochwertigem gereinigtem Wasser suchen. Seit über 20 Jahren ist NEWater führend in der Produktion von Wasserentsalzungsanlagen und Entsalzungssystemen für verschiedene Branchen.
Ausgestattet mit einzigartigen und intelligenten Designs bieten die Deionisierungssysteme von NEWater Ihrer Industrie oder Ihrem Unternehmen garantiert eine kosteneffiziente Lösung für Ihr Wasserproblem. Im Folgenden erläutern wir, warum Sie Ihre Wasserenthärtungssysteme und Wasserdeionisierungsgeräte von NEWater beziehen sollten.
- Einfache Installation und einfache Bedienung.

Die Installation der Deionisierungs- und Wasserenthärteranlagen von NEWater ist ziemlich einfach, da die meisten von ihnen Plug-and-Play-fähig sind. Bei auf einer Anlage montierten Systemen, die auf Bestellung erhältlich sind, montieren wir alle Komponenten auf einem Metallrahmen und minimieren so die Installationskosten.
Durch Maßnahmen wie die automatische Regeneration sind unsere Wasserenthärter und Deionisierer wesentlich unkomplizierter in der Handhabung. Dies wird durch unsere ausführlichen und leicht verständlichen Benutzerhandbücher noch weiter verbessert. Darüber hinaus stellt NEWater kostenlose Installationshandbücher über Remote-Video-Tutorials zur Verfügung und unser Kundensupportteam steht Ihnen jederzeit für Beratungen zur Verfügung.
-Hohe Entfernungsraten ionischer Verunreinigungen.
Unsere Wasserentionisierungssysteme sind äußerst effizient bei der Entfernung unerwünschter Ionen aus Rohwasser und das erzeugte deionisierte Wasser muss nur selten aufbereitet werden. Je nach den Anforderungen Ihres deionisierten oder weichen Wassers können Sie wahlweise unsere Zweibett- oder Mischbett-Deionisierungssysteme nutzen.
-Kein hochkonzentriertes Abwasser aus der Elektrodeionisierung.
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach den Elektrodeionisationssystemen von NEWater aufgrund ihrer Wirksamkeit und Kosteneffizienz gestiegen. Ein wesentlicher Vorteil von Elektrodeionisationssystemen besteht darin, dass sie keine Chemikalien oder Salze verwenden, um die ionischen Verunreinigungen im Zulaufwasser zu ersetzen. Dadurch wird die Möglichkeit hochflüchtigen Abwassers ausgeschlossen, sodass Sie keine Abwasserbehandlung benötigen.
-Automatische Regeneration.
Mit den Wasserenthärtungsanlagen und Deionisierungsanlagen von NEWater müssen Sie sich keine Gedanken über die Regeneration machen, da unsere Systeme mit Zählern oder Zeitschaltuhren ausgestattet sind. Mit der Zeit überfordern die unerwünschten Ionen aus dem Zulaufwasser die Kationen- und Anionenaustauscherharze. An diesem Punkt ist eine Regeneration erforderlich, um die Produktionsstandards der Ionenaustauscherharze einzuhalten.
Schlussworte
In den letzten 20 Jahren hat NEWater verschiedene Kapazitäten bereitgestellt von Brunnenwasserenthärtungssysteme, deionisierte Systeme, EDI-Systeme, Und Umkehrosmoseanlagen an Kunden in verschiedenen Bereichen. Durch die Herstellung hochwertiger Wasserenthärter, die deionisiertes Wasser zu einem erschwinglichen Preis produzieren, stattet NEWater Industrie, Haushalte und Unternehmen mit den notwendigen Werkzeugen aus, um Wasserknappheit zu bekämpfen.
Wenn Sie mehr über Wasserentionisierungssysteme erfahren möchten und Wasserenthärtungsanlagen, können Sie unsere Webseite besuchen. Für die neuesten Angebote oder eine technische Beratung durch unsere Ingenieure kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@newater.com. Wir bieten Kunden auf der ganzen Welt Enthärtungssysteme und Deionisierungssysteme zum Fabrikpreis an. Wir begrüßen auch den Vertrieb unserer Produkte.

