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山東久泰環保科技有限公司
EDI技術自上世紀80年代前后誕生以來,經過數十年的科學實驗和工
程實踐,目前在技術上已經非常成熟,其單位造價也降到了合適大規模
的工業應用的水平。EDI技術在工業純水、超純水的制備中將起到日益
重要的作用。
EDI設備工作原理
※EDI是一種將離子交換技術、離子交換膜技術和離子電遷移技術相結
合的高純水制造技術 。它通過使用由離子膜、離子交換樹脂組成的基
本單元——EDI膜組件,在直流電的作用下,即可連續不斷地*運行,
穩定可靠地制出電阻率高達18兆歐/厘米的超純水,無需使用酸堿對樹
脂進行再生。
應用
※“纖維過濾+超濾+反滲透+EDI”三膜體系是當今世界,zui
有發展前途的高純水處理工藝。主要應用于:電子、醫藥、化工、熱電
等超純水工程。該工藝具有流程短,占地面積小,自動化程度高,可連
續運行,操作管理簡便,出水水質高且穩定,運行費用低,無酸堿廢液
排放等優點。
特點
※高純度水對許多工商業工程非常重要,比如:半導體制造業和制藥業。
以前這些工業用的純凈水是用離子交換獲得的。然而,膜系統和膜處理
過程作為預處理過程或離子交換系統的替代品越來越流行 。如電除鹽
過程( EDI)之類的膜系統可以很干凈地去除礦物質并可以連續工作。
而且,膜處理過程在機械上比離子交換系統簡單得多,并不需要酸、堿
再生及廢水中和。EDI處理過程是膜處理過程中增長zui快的業務之一。
EDI是帶有特殊水槽的非反向電滲析(ED),這個水槽里的液流通道中
填充了混床離子交換樹脂。EDI主要用于把總固體溶解量(TDS)為1-
20mg/L的水源制成8-17兆歐純凈水。通常水源是由反滲透(RO)產生。
ED和EDI都是用直流電作為除鹽的能源。如圖所示,溶液中的離子被吸
向帶相反電荷的電極。用陰、陽離子選擇膜把電極之間的空間隔成小
室,這樣可以把一半小室中的鹽除去,而在另一半小室內濃縮。不斷地
給小室供水和抽水,就可以建立連續的除鹽處理過程。
※ED和EDI中用的膜是用離子交換樹脂制成片狀,通常為了增加強度會
在樹脂片上附一層布 。ED和EDI的物理區別主要在于除鹽室里填充的
是混床離子交換樹脂珠。
※離子的轉移分為2個步驟。首先離子擴散到離子交換樹脂,然后在電
場作用下穿過樹脂到達膜。因為這樣的電阻較小,電流會流過離子交
換樹脂。EDI的濃縮室中沒有樹脂.EDI中水電離的作用要理解EDI和它
的用途,就必須理解"水的電離" 。水電離后就會變為氫離子和氫氧根
離子 。如果離子在結合為水以前被分離、就會形成酸和堿 。在ED和
EDI中,如果電流超過了移動溶解鹽所需的能量,水就會電離。在ED過
程中在陰離子交換膜上有較低電流時就會發生水的電離,原因尚未找
出。在ED系統中過大的電流會引起水的電離。氫離子在直流電場的作
用下進入離子交換樹脂,并在那與碳酸氫根離子反應生成CO2。這會降
低水的pH值。氫氧根離子進入陰離子交換膜并與碳酸氫根離子反應生
成碳酸根離子。如果水中存在Ca2+,一部分Ca2+就會從濃縮室中進入
陰離子交換膜。陰離子交換膜并不能*阻隔陽離子,這就使CaCO3沉
積在膜內部。如果水中沒有鈣或碳酸氫根,氫離子會穿過擴散流通道
和陽離子交換膜而進入濃縮室 。而OH-會通過陰離子交換膜進入濃縮
室。兩者會在濃縮室中結合成水。
※在EDI池中電流是通過離子交換珠的 。所以在離子交換珠互相接觸
的地方和交換珠與膜接觸的地方,如果有較大的電流,水就會電離。在
較強電流的作用下,離子交換樹脂不斷地被酸或堿再生。與溶液中的
鹽一起進入濃縮室中的H+和OH-離子結合為水。EDI水適用于:科研超
純水技術,醫藥超純水,醫藥超純水工程,醫藥超純水設備,醫藥超
純水機,也可以選擇混床、混床設備、PET 。
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