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

XJY EDI Systems: Экологичная и эффективная платформа для производства сверхчистой воды.

2024-09-30

Системы электродеионизации (EDI)


edidj7

Рисунок 1. Приложения EDI.
Системы электродеионизации (EDI) удаляют ионы из водных потоков. Обычно используются в сочетании с Обратный осмос (RO) и другие устройства очистки. Таким образом, наши высококачественные модули непрерывно производят сверхчистую воду с сопротивлением до 18,2 МΩ/см. Следовательно, электроионизация может работать непрерывно или с перерывами. В результате электроионизация является экологически чистым решением для деионизации воды.

Что такое Система EDI?

Прежде всего, электроионизация (ЭИ) — это процесс, управляемый электрическим током. Очистка воды технология. То есть, она использует электричество, ионообменные мембраны и смолу для удаления ионизированных веществ из воды.

edidj6

рисунок 2 Оборудование EDI

Что удаляют из воды системы электродеионизации (EDI)?

Системы электродеионизации (EDI) удаляют из воды ионы и другие заряженные частицы, например, соли и органические кислоты.

Как работают системы электродеионизации (EDI)?

Модуль системы электродеионизации (EDI) состоит из набора камер. В эти камеры заливают ионообменные смолы, разделенные ионообменными мембранами. Вода поступает в модуль, где приложенное электрическое поле, перпендикулярное потоку, заставляет ионы перемещаться через смолы и мембраны. Эти ионы примесей не связываются с носителем постоянно. Вместо этого система собирает их в концентрированные потоки, которые затем сливаются или рециркулируются. Деионизированную воду можно использовать напрямую или подвергнуть дальнейшей обработке для повышения чистоты воды.

edidj5

Рисунок 3. Блок-схема EDI.
Модуль EDI, по сути, действует как ионообменная мембрана, которая непрерывно регенерируется электрическим путем. Когда ионы перемещаются через смолы и между катион- или анион-селективными мембранами, системы электроионизации (EDI) обменивают ионы на ионы H+ и OH-. Следовательно, ионы, которые связываются с ионообменными смолами, в конечном итоге мигрируют в отдельную камеру. Под воздействием внешнего электрического поля это также приводит к образованию ионов H+ и OH-, необходимых для поддержания смол в регенерированном состоянии. Ионы в отдельной камере вымываются системой в отходы.
Между тем, ограничения систем электроионизации (EDI) отличаются от ограничений традиционных систем ионного обмена или Система обратного осмосаКроме того, ионная чистота получаемой воды в основном ограничивается общим количеством ионов, поглощаемых смолами. В результате максимальная скорость поступления ионов ограничивает возможности EDI. Слишком высокая ионная нагрузка, как правило, приводит к перегрузке модуля. Поэтому мы часто используем EDI после обратного осмоса и, если вода очень жесткая, с дегазацией для удаления углекислого газа.

Типичные области применения ЭТО БЫЛО

edidj4

Вода для электростанции
Вместо использования традиционного смешанного слоя, мембранный дегазатор в сочетании с электродиализом позволяет получать высококачественную деминерализованную воду без применения каких-либо химикатов. Это обеспечивает получение питательной воды для котлов, не подверженной коррозии, с низкой проводимостью и содержанием кремнезема.
Сверхчистая технологическая вода
Электродисперсионная деионизация (ЭДИ) после обратного осмоса обеспечивает получение сверхчистой технологической воды с низкой проводимостью. На фотографии показана ЭДИ для получения сверхчистой воды на предприятии микроэлектроники. ЭДИ оснащена специальными фармацевтическими модулями для обеспечения гигиеничности конструкции.
Вода для фармацевтики
Для производства очищенной воды в фармацевтической промышленности необходима система водоподготовки, соответствующая гигиеническим стандартам. Система EDI разработана с учетом требований действующих версий Европейской и Американской фармакопеи (USP, Ph. Eur.).


ПРЕИМУЩЕСТВА EDI

●Низкое энергопотребление
● Отсутствие необходимости в химической регенерации, экономия кислот и щелочей.
●Непрерывная работа
●Стабильное качество воды
●Удобство эксплуатации и управления
●Низкая трудоемкость
●Низкие эксплуатационные расходы