XJY revolutioneert waterzuiverheid: de dynamische kracht van EDI-technologie voor de productie van ultrazuiver water
30-09-2024

Afbeelding 1: EDI-apparatuur
EDL (Elektrodeionisatie)Elektrodialyse, ook wel elektrische ontzilting genoemd, is een nieuwe technologie voor de bereiding van ultrazuiver water die in de 20e eeuw is ontwikkeld. Deze technologie combineert elektrodialyse en ionenuitwisseling en realiseert de gerichte migratie van ionen onder invloed van een gelijkstroom elektrisch veld door de selectieve permeatie van anionen en kationen door anion- en kationenuitwisselingsmembranen en de ionenuitwisseling door harsen, waardoor de diepe ontzilting wordt voltooid. Ontzilting van waterTegelijkertijd kunnen de waterstofionen en hydroxide-ionen die ontstaan door de ionisatie van water de ionenwisselingshars regenereren, waardoor deze continu ultrazuiver water produceert zonder chemische regeneratie met zuren en basen.
Werkingsprincipe:

Afbeelding 2: principe van EDL
De HET WAS Het proces werkt op basis van een combinatie van ionenuitwisseling en de drijvende kracht die wordt geleverd door een elektrisch veld. Het bevat ionenwisselingsharsen die in specifieke compartimenten zijn gerangschikt.
Wanneer er een elektrische stroom wordt aangelegd, worden kationen aangetrokken tot de kathode en anionen tot de anode. De ionenuitwisselingsmembranen in de EDI-stapel laten selectief de doorgang van ionen toe. Kationenuitwisselingsmembranen laten alleen kationen door, terwijl anionenuitwisselingsmembranen alleen anionen doorlaten.
Terwijl de ionen door de membranen bewegen, worden ze continu uit de waterstroom verwijderd, wat resulteert in een afname van de ionenconcentratie van het water. De ionenwisselingsharsen worden continu in situ in de EDI-module geregenereerd door het elektrische potentiaal, waardoor een continu zuiveringsproces mogelijk is zonder dat externe chemische regeneratie nodig is.
Belangrijkste onderdelen:
Ionwisselingsharsen: Deze harsen zijn verantwoordelijk voor de initiële ionenuitwisseling en helpen bij het verwijderen van ionen uit het water. Ze hebben een hoge affiniteit voor ionen en zijn verdeeld over de EDI-cel.
Elektroden: De anode en kathode leveren het elektrische potentiaal dat nodig is voor de migratie van ionen. De elektroden zijn gemaakt van materialen die elektriciteit effectief geleiden en bestand zijn tegen de elektrochemische omstandigheden in het EDI-systeem.

afbeelding 3 Membranen
Membranen: Er worden kationuitwisselingsmembranen en anionuitwisselingsmembranen gebruikt. Deze membranen zijn dunne, semipermeabele barrières die de verschillende compartimenten binnen de EDI-stapel scheiden en de beweging van ionen reguleren.
Voordelen:

Afbeelding 4 EDI-apparatuur
Hoge zuiverheid: Het kan water produceren met zeer lage concentraties ionische verontreinigingen, wat vaak resulteert in weerstandswaarden van 18 megohm-centimeter of hoger. Deze zuiverheidsgraad is essentieel voor veel kritische toepassingen.
Continue bedrijf: In tegenstelling tot traditionele ionenwisselingssystemen die periodiek moeten worden stilgelegd voor chemische regeneratie, werkt EDI continu. Dit garandeert een constante aanvoer van ultrazuiver water zonder onderbrekingen voor regeneratieprocessen.
Verminderd chemicaliëngebruik: Doordat de ionenwisselingsharsen elektrisch worden geregenereerd, is er een aanzienlijke vermindering van het gebruik van chemicaliën zoals zuren en basen die normaal gesproken nodig zijn voor de regeneratie van harsen in conventionele ionenwisselingssystemen. Dit leidt tot kostenbesparingen en een vermindering van de hoeveelheid chemisch afval.
Ruimtebesparend: EDI-systemen zijn relatief compact in vergelijking met andere systemen. Waterzuivering technologieën die vergelijkbare zuiverheidsniveaus bereiken. Daardoor zijn ze geschikt voor installatie in ruimtes met beperkte afmetingen.
Toepassingen:

Afbeelding 5 EDI-apparatuur
Halfgeleiderindustrie: Bij de productie van halfgeleiderchips kan zelfs de kleinste onzuiverheid in het water defecten in het fabricageproces veroorzaken. Ultrazuiver water, geproduceerd door EDI, wordt gebruikt voor het reinigen van wafers, etsen en andere kritische processen.
Farmaceutische industrie: De farmaceutische industrie heeft zuiver water nodig voor de formulering, productie en reiniging van geneesmiddelen. Het door EDI gegenereerde ultrazuivere water voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van de farmaceutische industrie.
Energieopwekking: In energiecentrales, met name die met hogedrukketels, is ultrazuiver water essentieel om kalkaanslag en corrosie te voorkomen. EDI wordt gebruikt om ketelvoedingswater te produceren met zeer lage onzuiverheidsgehaltes.
Laboratorium- en analytische toepassingen: Veel laboratoriumtests en analytische technieken vereisen ultrazuiver water om nauwkeurige en betrouwbare resultaten te garanderen. EDI-water wordt gebruikt in diverse laboratoriumprocedures zoals chromatografie, spectroscopie en andere gevoelige analyses.

Afbeelding 6 Toepassingen van EDI





