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连云港净水设备EDI超纯水的基本原理

来源: 发布时间:2023年03月05日

在位于模组两端的阳极(+)和阴极(-)之间加一直流电场。电势就使交换到树脂上的离子沿着树脂粒的表面迁移并通过膜进入浓水室。阳极吸引负电离子(如OH-,CI-)这些离子通过阴离子膜进入相临的浓水流却被阳离子选择膜阻隔,从而留在浓水流中。阴极吸引纯水流中的阳离子(如H+,Na+)。这些离子穿过阳离子选择膜,进入相临的浓水流却被阴离子膜阴隔,从而留在浓水流中。当水流过这两种平行的室时,离子在纯水室被除去并在相临的浓水流中聚积,然后由浓水流将其从模组中带走。在纯水及浓水中离子交换树脂的使用是EDI技术的关键。一个重要的现象在纯水室的离子交换树脂中发生。在电势差高的局部区域,电化学反应分解的水产生大量的H+和OH-。在混床离子交换树脂中局部H+和OH-的产生使树脂和膜不需要添加化学药品就可以持续再生。 要使EDI处于良好工作状态、不出故障的基本要求就是对EDI进水要求进行适当的预处理。进水中的杂质对去离子模组有很大影响。并可能导致缩短模组的寿命。EDI超纯水设备的每个模块都可以自己进行化学清洗,剩余的模块可以承担短期的高流量。连云港净水设备EDI超纯水的基本原理

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EDI的基本工作原理如下: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去除。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,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。连云港净水设备EDI超纯水的基本原理EDI超纯水设备可用于电子级超纯化学试剂用纯水、纳米级电子陶瓷材料纯水、磁性材料用纯水的生产;

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EDI超纯水设备6大性能优势:   1、连续再生   连续再生替代了间歇式再生,这就不再需要备用离子交换设备。每个模块都可以自己进行化学清洗,剩余的模块可以承担短期的高流量。   2、无化学污染   持续的树脂电解再生使得无需腐蚀性很强的化学品;   如果前级RO系统运作正常,则极少需要清洗。如异常E-Cell的内部设计足以应付周期性的化学清洗;   E-Cell消除了对腐蚀性化学品再生装备的资金投入。如:合金伐门、管道、水泵、化学药品储存设备等相关部件,省却了这些部分的安装、更新、维护的费用。   3、模块更换方便   模块的一般寿命高于3-5年;备用模块储存方便。外面的铝板能良好的保护模块、管道和食品不受损坏。   更换EDI超纯水设备模块简单、快捷。   4、启动/操作简单   与混床的间歇式再生相比,不再需要再生操作;   EDI超纯水设备操作简单,所需伐门少,同时也无须操作者花费很大精力;   操作只需简单的分析和控制。   5、产水纯度更高   在进水低于40us/cm时,产水一般超过10~15MΩ.cm(25℃),不受产水量波动的影响。   6、回收率更高   如果水的硬度以CaCo3计小于1ppm时,回收率可达到90-95%;

EDI与混床优、缺点分析 优点 混床    1、设备初期投入低   2、出水水质稳定   3、预处理要求简单   4、水的利用率较高    EDI   1、设想周到的堆叠式设   2、水质稳定   3、无需酸碱再生,无危害性废液排放   4、连续运行,简单操作   5、运行费用低   6、占地面积小   7、便于安装及保养   8、水的利用率高 缺点    混床   1、树脂交换容量利用率低、损耗率大   2、酸碱再生有危险性废液排放   3、细菌易在床层中繁殖   4、阀门较多,操作复杂   5、运行重量高,占用面积大    EDI   1、初期投资较大   2、 对预处理要求高 综上所述,对于高纯水系统,无论从产水质量、性能和操作等方面考虑,还是从运行费用和环保等方面考虑,反渗透+EDI工艺都是一个理想的选择。 EDI工艺中持续的树脂电解再生使得过程中无需腐蚀性很强的化学品。

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电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。 淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。EDI设备可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。连云港净水设备EDI超纯水的基本原理

EDI是在RO纯水技术的基础上,加装EDI纯化模块,利用离子交换树脂产生连续电流去除水中离子的方法。连云港净水设备EDI超纯水的基本原理

预处理的作用主要是去除或降低原水中的悬浮物质、胶体等大颗粒杂质。通常情况下预处理常用的方式有: 1、 沉淀:利用自然沉淀或药剂软化,使水中的泥沙、大颗粒悬浮物或硬度生成沉淀物进行沉降处理,已达到去除杂质的目的。 2、 混凝澄清:利用混凝剂使水中的固体颗粒因互相接触吸附,改变其大小形状和密度,已使其从水中分离出去。 3、 过滤:是应用较为多的一项预处理技术,与树脂原料相结合,使水中杂质被滤料截留,澄清水质。 运用科学合理的方式对原水进行预处理,确保EDI纯水装置持续稳定运行,预处理技术的应用为纯水制取奠定基础。连云港净水设备EDI超纯水的基本原理

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