XJY EDI Systems: De groene, efficiënte krachtcentrale voor de productie van ultrazuiver water
30-09-2024
Elektrodeionisatie EDI-systemen

Afbeelding 1 EDI-toepassingen
Elektrodeionisatie (EDI)-systemen verwijderen ionen uit waterige stromen. Meestal in combinatie met Omgekeerde osmose (RO) en andere zuiveringsapparaten. Onze hoogwaardige modules produceren continu ultrazuiver water met een weerstand tot 18,2 MΩ/cm. Hierdoor kan EDI continu of intermitterend worden gebruikt. Elektrodeionisatie is dus een milieuvriendelijke oplossing voor het deioniseren van water.
Wat is de EDI-systeem?
Allereerst is elektrodeionisatie (EDI) een elektrisch aangedreven proces. Waterbehandeling technologie. Die maakt gebruik van elektriciteit, ionenwisselingsmembranen en hars om geïoniseerde deeltjes uit water te verwijderen.

Afbeelding 2 EDI-apparatuur
Wat wordt er door elektrodeionisatiesystemen (EDI) uit het water verwijderd?
Elektrodeionisatie (EDI) systemen verwijderen ionen en andere geladen deeltjes uit water, zoals bijvoorbeeld zouten en organische zuren.
Hoe werken elektrodeionisatie-EDI-systemen?
De module van het elektrodeionisatie-EDI-systeem bestaat uit een aantal kamers. Deze kamers worden gevuld met ionenwisselingsharsen, gescheiden door ionenwisselingsmembranen. Water stroomt de module binnen, waar een elektrisch veld loodrecht op de stroming de ionen dwingt om door de harsen en de membranen te bewegen. Deze onzuivere ionen binden zich niet permanent aan het medium, maar worden door het systeem opgevangen in concentraatstromen die worden afgevoerd of hergebruikt. Het gedeïoniseerde water kan direct worden gebruikt of verder worden behandeld voor een verbeterde waterzuiverheid.

Afbeelding 3 Stroomschema van EDI
De EDI-module fungeert in feite als een ionenwisselingsbed dat continu elektrisch wordt geregenereerd. De ionen bewegen door de harsen en tussen de kation- of anionselectieve membranen. Elektrodeionisatie (EDI) systemen wisselen dus H+ en OH- ionen uit. Ionen die zich binden aan de ionenwisselingsharsen migreren uiteindelijk naar een aparte kamer. Onder invloed van het extern aangelegde elektrische veld worden daar ook de H+ en OH- ionen geproduceerd die nodig zijn om de harsen in hun geregenereerde toestand te houden. De ionen in de aparte kamer worden vervolgens door het systeem afgevoerd.
De beperkingen van elektrodeionisatie-EDI-systemen verschillen echter van die van conventionele ionenuitwisselingssystemen. Omgekeerde osmose-systeemDaarnaast wordt de ionenzuiverheid van het productwater in wezen beperkt door het totale aantal ionen dat door de harsen wordt opgenomen. Daardoor beperkt de maximale aanvoersnelheid van ionen de EDI-functie. Een te hoge ionenbelasting zal de module overbelasten. Daarom gebruiken we EDI vaak na omgekeerde osmose en, als het water erg hard is, met ontgassing om kooldioxide te verwijderen.
Typische toepassingen van HET WAS

Water voor de energiecentrale
In plaats van een conventioneel gemengd bed te gebruiken, kan een membraanontgasser in combinatie met EDI hoogwaardig gedemineraliseerd water produceren zonder chemicaliën te gebruiken. Dit levert corrosievrij ketelvoedingswater op met een lage geleidbaarheid en een laag silicagehalte.
Ultrazuiver proceswater
EDI levert na omgekeerde osmose ultrazuiver proceswater met een lage geleidbaarheid. De foto toont een EDI-installatie voor ultrazuiver water bij een micro-elektronicabedrijf. De EDI-installatie is aangepast met speciale farmaceutische modules voor een hygiënisch ontwerp.
Water voor farmaceutische toepassingen
De productie van gezuiverd water in de farmaceutische industrie vereist een waterbehandelingssysteem met een hygiënisch ontwerp. De EDI is aangepast aan de huidige versies van de Europese en Amerikaanse farmacopee (USP, Ph. Eur.).
VOORDELEN VAN EDI
●Laag energieverbruik
●Geen chemische regeneratie, besparing op zuur en alkali
●Continue werking
●Stabiele waterkwaliteit
●Gemakkelijke bediening en beheer
●Lage arbeidsintensiteit
●Lage bedrijfskosten





