Systèmes XJY EDI : La centrale énergétique verte et efficace pour la production d’eau ultra-pure
30 septembre 2024
Systèmes d'électrodésionisation EDI

image 1 Applications EDI
Les systèmes d'électrodésionisation (EDI) éliminent les ions des flux aqueux. Généralement, ils sont utilisés en association avec Osmose inverse Nos modules haute performance produisent en continu de l'eau ultra-pure jusqu'à 18,2 MΩ/cm, grâce à l'osmose inverse (OI) et à d'autres systèmes de purification. L'électrodéionisation (EDI) peut ainsi fonctionner en continu ou par intermittence, ce qui en fait une solution écologique pour la déionisation de l'eau.
Qu'est-ce que le Système EDI?
Tout d'abord, l'électrodéionisation (EDI) est un procédé électrique. Traitement de l'eau Cette technologie utilise l'électricité, des membranes échangeuses d'ions et de la résine pour éliminer les espèces ionisées de l'eau.

image 2 Équipement EDI
Qu'est-ce que les systèmes d'électrodésionisation EDI éliminent de l'eau ?
Les systèmes d'électrodésionisation (EDI) éliminent les ions et autres espèces chargées de l'eau, par exemple les sels et les acides organiques.
Comment fonctionnent les systèmes d'électrodéionisation EDI ?
Le module d'électrodésionisation (EDI) se compose d'un ensemble de chambres. Ces chambres sont remplies de résines échangeuses d'ions et séparées par des membranes échangeuses d'ions. L'eau pénètre dans le module où un champ électrique perpendiculaire à l'écoulement force les ions à traverser les résines et les membranes. Ces ions d'impuretés ne sont pas fixés de manière permanente aux supports. Le système les collecte dans des flux de concentré qui sont ensuite évacués ou recyclés. L'eau désionisée ainsi obtenue peut être utilisée directement ou subir un traitement supplémentaire pour une pureté accrue.

Figure 3 : Organigramme de l'EDI
Le module EDI fonctionne comme un lit d'échange d'ions à régénération électrique continue. Les ions traversent les résines et les membranes sélectives aux cations ou aux anions. Ainsi, les systèmes d'électrodéionisation EDI échangent les ions H+ et OH-. Les ions fixés aux résines échangeuses d'ions migrent vers une chambre séparée. Sous l'effet du champ électrique externe, cette chambre produit les ions H+ et OH- nécessaires à la régénération des résines. Les ions présents dans la chambre séparée sont ensuite évacués par le système.
Par ailleurs, les limitations des systèmes d'électrodéionisation (EDI) diffèrent de celles des systèmes d'échange d'ions conventionnels ou Système d'osmose inverseDe plus, la pureté ionique de l'eau produite est essentiellement limitée par le nombre total d'ions absorbés par les résines. Par conséquent, le débit maximal d'arrivée des ions limite l'EDI. Une charge ionique trop élevée risque de saturer le module. C'est pourquoi on utilise souvent l'EDI après l'osmose inverse et, si l'eau est très dure, après un dégazage pour éliminer le dioxyde de carbone.
Applications typiques de C'ÉTAIT

Eau pour la centrale électrique
Au lieu d'utiliser un lit mixte classique, un dégazeur à membrane associé à l'électrodéionisation (EDI) permet de produire une eau déminéralisée de haute qualité sans aucun produit chimique. On obtient ainsi une eau d'alimentation pour chaudière non corrosive, à faible conductivité et à faible teneur en silice.
Eau de procédé ultrapure
L'électrodéionisation (EDI) après osmose inverse fournit une eau de process ultrapure à faible conductivité. La photo montre un système EDI de production d'eau ultrapure dans une entreprise de microélectronique. Ce système est équipé de modules pharmaceutiques spécifiques pour une conception hygiénique.
De l'eau pour l'industrie pharmaceutique
La production d'eau purifiée dans l'industrie pharmaceutique exige un système de traitement de l'eau conçu selon des normes d'hygiène strictes. L'EDI est personnalisé pour répondre aux exigences des versions actuelles des pharmacopées européenne et américaine (USP, Ph. Eur.).
AVANTAGES DE L'EDI
●Faible consommation d'énergie
●Aucune régénération chimique, économies d'acide et de base
● Fonctionnement continu
● Qualité de l'eau stable
● Fonctionnement et gestion pratiques
●Faible intensité de travail
●Faibles coûts d'exploitation





