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 revolusjonerer vannrenhet: Den dynamiske kraften til EDI-teknologi for produksjon av ultrarent vann

2024-09-30
edidj13
bilde 1 EDI-utstyr
EDl (elektrodeionisering), også kjent som elektrisk avsalting, er en ny teknologi for fremstilling av ultrarent vann utviklet på 1900-tallet. Denne teknologien kombinerer elektrodialyseteknologi og ionebytterteknologi, og realiserer retningsbestemt migrering av ioner under påvirkning av et elektrisk likestrømsfelt gjennom selektiv permeasjon av anioner og kationer av anion- og kationbyttermembraner og ionebytting av harpikser. For å fullføre den dype Avsalting av vannSamtidig kan hydrogenionene og hydroksidionene som genereres ved vannionisering regenerere ionebytterharpiksen, slik at den kontinuerlig produserer ultrarent vann uten syre-base-kjemisk regenerering.

Prinsipp for drift:

edidj12
bilde 2-prinsippet til EDL
De DET VAR Prosessen fungerer basert på kombinasjonen av ionebytter og drivkraften fra et elektrisk felt. Den inneholder ionebytterharpikser som er ordnet i spesifikke rom.
Når en elektrisk strøm påføres, tiltrekkes kationer mot katoden og anioner mot anoden. Ionebyttermembranene i EDI-stakken tillater selektivt passasje av ioner. Kationbyttermembraner tillater passasje av kun kationer, mens anionbyttermembraner bare tillater anioner å passere gjennom.
Etter hvert som ionene beveger seg gjennom membranene, fjernes de kontinuerlig fra vannstrømmen, noe som resulterer i en reduksjon i vannets ionkonsentrasjon. Ionebytterharpiksene regenereres kontinuerlig in situ i EDI-modulen av det elektriske potensialet, noe som muliggjør en kontinuerlig renseprosess uten behov for ekstern kjemisk regenerering.

Nøkkelkomponenter:

Ionbytterharpikser: Disse harpiksene er ansvarlige for den innledende ionebytningen og hjelper til med å fjerne ioner fra vannet. De har høy affinitet for ioner og er fordelt i EDI-cellen.
Elektroder: Anoden og katoden sørger for det elektriske potensialet som er nødvendig for migrering av ioner. Elektrodene er laget av materialer som kan lede strøm effektivt og tåle det elektrokjemiske miljøet i EDI-systemet.

edidj11

bilde 3 Membraner
Membraner: Kationbyttermembraner og anionbyttermembraner brukes. Disse membranene er tynne, semipermeable barrierer som skiller de ulike rommene i EDI-stakken og kontrollerer bevegelsen av ioner.

Fordeler:


edidj10

bilde 4 EDI-utstyr
Høy renhet: Den kan produsere vann med svært lave nivåer av ioniske forurensninger, noe som ofte resulterer i resistivitetsverdier i området 18 megohm - centimeter eller høyere. Dette renhetsnivået er avgjørende for mange kritiske bruksområder.
Kontinuerlig drift: I motsetning til tradisjonelle ionebyttersystemer som krever periodisk avstengning for kjemisk regenerering, opererer EDI kontinuerlig. Dette sikrer en jevn tilførsel av ultrarent vann uten avbrudd i regenereringsprosesser.
Redusert kjemikaliebruk: Siden ionebytterharpiksene regenereres elektrisk, er det en betydelig reduksjon i bruken av kjemikalier som syrer og baser som vanligvis kreves for harpiksregenerering i konvensjonelle ionebyttersystemer. Dette fører til kostnadsbesparelser og en reduksjon i generering av kjemisk avfall.
Plassbesparelse: EDI-systemer er relativt kompakte sammenlignet med andre Vannrensing teknologier som oppnår lignende renhetsnivåer. Dette gjør dem egnet for installasjon i områder med begrenset plass.

Bruksområder:


edidj9

bilde 5 EDI-utstyr
Halvlederindustri: I produksjonen av halvlederbrikker kan selv den minste urenhet i vann forårsake feil i produksjonsprosessen. Ultrarent vann produsert av EDI brukes til rengjøring av wafere, etsing og andre kritiske prosesser.
Farmasøytisk industri: Legemidler krever rent vann til formulering, produksjon og rengjøringsprosesser av legemidler. EDI-generert ultrarent vann oppfyller de strenge kvalitetskravene til legemiddelindustrien.
Kraftproduksjon: I kraftverk, spesielt de med høytrykkskjeler, er ultrarent vann viktig for å forhindre dannelse av belegg og korrosjon. EDI brukes til å produsere kjelefødevann med svært lave urenhetsnivåer.
Laboratorie- og analytiske applikasjoner: Mange laboratorietester og analyseteknikker krever ultrarent vann for å sikre nøyaktige og pålitelige resultater. EDI-tilført vann brukes i ulike laboratorieprosedyrer som kromatografi, spektroskopi og andre sensitive analyser.

edidj8
bilde 6 Anvendelser av EDI