Leave your information
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
Nyhetskategorier
Utvalgte nyheter

XJY EDI-systemer: Det grønne, effektive kraftverket for produksjon av ultrarent vann

2024-09-30

Elektrodeioniserings-EDI-systemer


edidj7

bilde 1 EDI-applikasjoner
Elektrodeioniserings-EDI-systemer fjerner ioner fra vandige strømmer. Vanligvis i forbindelse med Omvendt osmose (RO) og andre renseenheter. Derfor produserer våre høykvalitetsmoduler kontinuerlig ultrarent vann opptil 18,2 MΩ/cm. Derfor kan EDI kjøres kontinuerlig eller intermittent. Som et resultat er elektrodeonisering en grønn løsning for avionisering av vann.

Hva er EDI-system?

Først og fremst er elektrodeionisering (EDI) en elektrisk drevet prosess. Vannbehandling teknologi. Så, det bruker elektrisitet, ionebyttermembraner og harpiks for å fjerne ioniserte stoffer fra vann.

edidj6

bilde 2 EDI-utstyr

Hva fjerner EDI-systemer med elektrodeionisering fra vann?

Elektrodeioniserings-EDI-systemer fjerner ioner og andre ladede stoffer fra vann, for eksempel salter og organiske syrer.

Hvordan fungerer EDI-systemer for elektrodeionisering?

EDI-systemets modul for elektrodeionisering består av et sett med kamre. Vi fyller derfor dette kammeret med ionebytterharpikser og separerer dem med ionebyttermembraner. Dermed kommer vann inn i modulen, hvor et påført elektrisk felt i rett vinkel på strømmen tvinger ioner til å bevege seg gjennom harpiksene og over membranene. Disse urenhetsionene er ikke permanent bundet til mediet. I stedet samler systemet dem opp i konsentratstrømmer som dreneres eller resirkuleres. Du kan bruke det avioniserte produktvannet direkte eller gjennomgå ytterligere behandling for forbedret vannrenhet.

edidj5

bilde 3 Flytskjema for EDI
EDI-modulen fungerer i praksis som et ionebytterlag som kontinuerlig regenereres elektrisk. Når ionene beveger seg gjennom harpiksene og mellom de kation- eller anionselektive membranene, utveksler elektrodeoniserings-EDI-systemer derfor H+- og OH--ioner. Dermed migrerer ioner som binder seg til ionebytterharpiksene til slutt til et separat kammer. Under påvirkning av det eksternt påførte elektriske feltet produserer dette også H+- og OH--ionene som er nødvendige for å holde harpiksene i sin regenererte tilstand. Ioner i det separate kammeret skyller dem ut i avfall.
I mellomtiden er begrensningene til elektroionoserings-EDI-systemer forskjellige fra konvensjonell ionebytte eller Omvendt osmosesystemI tillegg er ionisk renhet i produktvannet i hovedsak begrenset av det totale antallet ioner som tas opp av harpiksene. Som et resultat begrenser den maksimale ankomsthastigheten for ioner EDI. En for høy ionebelastning vil ha en tendens til å overbelaste modulen tilsvarende. Derfor bruker vi ofte EDI etter omvendt osmose, og hvis vannet er veldig hardt, med avgassing for å fjerne karbondioksid.

Typiske bruksområder for DET VAR

edidj4

Vann til kraftverk
I stedet for å bruke et konvensjonelt blandet sjikt, kan en membranavgasser i kombinasjon med EDI produsere demineralisert vann av høy kvalitet uten bruk av kjemikalier. Dette gir korrosjonsfritt kjelefødevann med lav konduktivitet og silikainnhold.
Ultrarent prosessvann
EDI etter omvendt osmose leverer ultrarent prosessvann med lav konduktivitet. Bildet viser EDI for ultrarent vann hos et mikroelektronikkfirma. EDI-en er tilpasset med spesielle farmasøytiske moduler for et hygienisk design.
Vann til farmasøytisk industri
Produksjon av renset vann i farmasøytisk industri krever et vannbehandlingssystem med hygienisk design. EDI-systemet er tilpasset for å oppfylle gjeldende versjoner av europeisk og amerikansk farmakopé (USP, Ph. Eur.).


FORDEL MED EDI

● Lavt strømforbruk
● Ingen kjemisk regenerering, syre- og alkalibesparelser
● Kontinuerlig drift
● Stabil vannkvalitet
● Praktisk drift og administrasjon
● Lav arbeidsintensitet
● Lave driftskostnader