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

Systemy XJY EDI: zielona i wydajna elektrownia do produkcji ultraczystej wody

2024-09-30

Systemy EDI elektrodejonizacji


edidj7

rysunek 1 Aplikacje EDI
Systemy EDI z elektrodejonizacją usuwają jony ze strumieni wodnych. Zazwyczaj w połączeniu z Odwrócona osmoza (RO) i inne urządzenia oczyszczające. Dzięki temu nasze wysokiej jakości moduły stale wytwarzają ultraczystą wodę o stężeniu do 18,2 MΩ/cm. Dzięki temu proces EDI może być realizowany w sposób ciągły lub przerywany. W rezultacie elektrodejonizacja to ekologiczne rozwiązanie do dejonizacji wody.

Co to jest System EDI?

Przede wszystkim elektrodejonizacja (EDI) jest procesem napędzanym elektrycznie Uzdatnianie wody Technologia ta wykorzystuje energię elektryczną, membrany jonowymienne i żywicę do usuwania zjonizowanych cząsteczek z wody.

edidj6

zdjęcie 2 Sprzęt EDI

Co systemy EDI wykorzystujące elektrodejonizację usuwają z wody?

Systemy EDI wykorzystujące elektrodejonizację usuwają z wody jony i inne naładowane cząsteczki, na przykład sole i kwasy organiczne.

Jak działa system EDI z elektrodejonizacją?

Moduł systemów elektrodejonizacji EDI składa się z zestawu komór. Komora ta jest wypełniona żywicami jonowymiennymi i rozdzielona membranami jonowymiennymi. W ten sposób woda wpływa do modułu, gdzie przyłożone pole elektryczne pod kątem prostym do przepływu wymusza przepływ jonów przez żywice i membrany. Jony zanieczyszczeń nie są trwale związane z medium. Zamiast tego system gromadzi je w strumieniach koncentratu, które są odprowadzane lub poddawane recyklingowi. Zdejonizowaną wodę poprodukcyjną można wykorzystać bezpośrednio lub poddać dalszemu uzdatnianiu w celu zwiększenia jej czystości.

edidj5

Rysunek 3 Schemat blokowy EDI
Moduł EDI działa w rzeczywistości jak złoże jonowymienne, które jest stale regenerowane elektrycznie. Jony przemieszczają się przez żywice i pomiędzy membranami kationo- lub anionoselektywnymi. W ten sposób, elektrodejonizacja w systemach EDI prowadzi do wymiany jonów H+ i OH-. W rezultacie jony związane z żywicami jonowymiennymi ostatecznie migrują do oddzielnej komory. Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego wytwarzane są również jony H+ i OH- niezbędne do utrzymania żywic w stanie zregenerowanym. Jony znajdujące się w oddzielnej komorze są następnie spłukiwane przez system.
Tymczasem ograniczenia systemów EDI z elektrodejonizacją różnią się od ograniczeń konwencjonalnych systemów wymiany jonowej lub System odwróconej osmozyPonadto, czystość jonowa wody produktowej jest zasadniczo ograniczona przez całkowitą liczbę jonów pobranych przez żywice. W rezultacie, maksymalna szybkość napływu jonów ogranicza EDI. Zbyt wysokie obciążenie jonowe będzie miało tendencję do przeciążania modułu. Dlatego często stosujemy EDI po odwróconej osmozie, a jeśli woda jest bardzo twarda, z odgazowaniem w celu usunięcia dwutlenku węgla.

Typowe zastosowania TO BYŁO

edidj4

Woda dla elektrowni
Zamiast konwencjonalnego złoża mieszanego, odgazowywacz membranowy w połączeniu z EDI pozwala na produkcję wysokiej jakości wody zdemineralizowanej bez użycia chemikaliów. Zapewnia to odporną na korozję wodę zasilającą kocioł, charakteryzującą się niską przewodnością i zawartością krzemionki.
Ultraczysta woda procesowa
System EDI po odwróconej osmozie dostarcza ultraczystą wodę procesową o niskiej przewodności. Zdjęcie przedstawia system EDI do wody ultraczystej w firmie mikroelektronicznej. System EDI jest dostosowany do wymagań higienicznych dzięki specjalnym modułom farmaceutycznym.
Woda dla farmacji
Produkcja wody oczyszczonej w przemyśle farmaceutycznym wymaga systemu uzdatniania wody o higienicznej konstrukcji. System EDI jest dostosowany do aktualnych wersji Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej (USP, Ph. Eur.).


ZALETY EDI

●Niskie zużycie energii
●Brak regeneracji chemicznej, oszczędności kwasów i zasad
●Praca ciągła
●Stabilna jakość wody
●Wygodna obsługa i zarządzanie
●Niska intensywność pracy
●Niskie koszty eksploatacji