2022-08-30
EDI 工艺一般适合生产纯度较高的EDI超纯水 和实验室用水。EDI 是一种将半透膜技术与离子交换介质相结合的工艺,以提供高效率的脱盐工艺。电渗析采用电流和特殊制备的膜,这些膜基于离子的电荷、电流和根据电荷还原离子的能力对离子具有半渗透性。通过电渗析,电势传输和分离带电的水性物质。电流用于连续再生树脂,无需定期再生。
EDI纯水系统的工作原理
EDI水处理系统具有去离子室的基本结构。离子室包含离子交换树脂,填充在阳离子交换膜和阴离子交换膜之间。只有离子可以通过膜,而水被阻挡。当流体进入充满树脂的稀释室时,强离子被混合床树脂从进料流中清除。在施加在组件堆栈上的强直流场的影响下,带电粒子从树脂中拉出并被拉向各自的带相反电荷的电极。以这种方式,这些带电的强离子物质被连续去除并转移到相邻的浓缩室中。
当离子向膜移动时,它们可以通过浓缩室(见图),但不能到达电极。它们被包含具有相同电荷的树脂的连续膜阻挡。 随着强离子从工艺流中去除,流的电导率变得非常低。施加的强大电势在树脂珠粒表面分裂水,产生氢和氢氧根离子。这些充当离子交换树脂的连续再生剂。这些再生树脂允许电离中性或弱电离的水性物质,例如二氧化碳或二氧化硅。电离之后是通过直流电和离子交换膜去除。
下面列出了在树脂中以氢或氢氧化物形式发生的用于去除弱电离化合物的电离反应:
CO 2 + OH - ==> HCO 3 -
HCO 3 - + OH - ==> CO 3 2-
SiO 2 + OH - ==> HSiO 3 -
H 3 BO 3 + OH - ==> B(OH) 4 -
NH 3 + H + ==> NH 4 +
EDI超纯水的应用
EDI纯水适用于任何需要在不使用危险化学品的情况下持续且经济地去除水杂质的应用。主要应用领域在以下几个方面:
EDI水的缺陷在于:
EDI超纯水不能用于硬度高于1的水,因为碳酸钙会在浓缩水的过程中产生沉淀,需要净化预处理。二氧化碳将通过 RO 膜后可以分解并提高水的电导率。由二氧化碳气体形成的任何离子物质都会降低 EDI 水的电阻率。
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