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 совершает революцию в области чистоты воды: динамическая мощь технологии EDI для производства сверхчистой воды.

2024-09-30
edidj13
рисунок 1 Оборудование EDI
ЭДл (электродеионизация)Электродиализ, также известный как электроопреснение, — это новая технология получения сверхчистой воды, разработанная в XX веке. Эта технология сочетает в себе технологию электродиализа и технологию ионного обмена, реализуя направленную миграцию ионов под действием постоянного электрического поля посредством селективного проникновения анионов и катионов через анион- и катионообменные мембраны и ионного обмена с помощью смол. Таким образом, достигается глубокое опреснение воды. Опреснение водыВ то же время ионы водорода и гидроксид-ионы, образующиеся при ионизации воды, могут регенерировать ионообменную смолу, благодаря чему происходит непрерывное производство сверхчистой воды без кислотно-щелочной химической регенерации.

Принцип действия:

edidj12
Рисунок 2. Принцип EDL.
Он ЭТО БЫЛО Процесс основан на сочетании ионного обмена и движущей силы, создаваемой электрическим полем. Он включает ионообменные смолы, расположенные в специальных отсеках.
При подаче электрического тока катионы притягиваются к катоду, а анионы — к аноду. Ионообменные мембраны внутри электродиализного блока избирательно пропускают ионы. Катионообменные мембраны пропускают только катионы, а анионообменные мембраны — только анионы.
По мере прохождения ионов через мембраны они непрерывно удаляются из потока воды, что приводит к снижению ионной концентрации воды. Ионообменные смолы непрерывно регенерируются непосредственно в модуле EDI за счет электрического потенциала, что обеспечивает непрерывный процесс очистки без необходимости внешней химической регенерации.

Основные компоненты:

Ионообменные смолы: Эти смолы отвечают за первоначальный ионный обмен и способствуют удалению ионов из воды. Они обладают высокой аффинностью к ионам и распределены внутри ячейки EDI.
Электроды: Анод и катод обеспечивают электрический потенциал, необходимый для миграции ионов. Электроды изготовлены из материалов, способных эффективно проводить электричество и выдерживать электрохимическую среду внутри системы электродиэлектрохимического осаждения (ЭДИ).

edidj11

рисунок 3 Мембраны
Мембраны: Используются катионообменные и анионообменные мембраны. Эти мембраны представляют собой тонкие, полупроницаемые барьеры, разделяющие различные отсеки внутри электродиализного блока и контролирующие движение ионов.

Преимущества:


edidj10

рисунок 4 Оборудование EDI
Высокая чистота: Эта технология позволяет получать воду с очень низким содержанием ионных примесей, часто с удельным сопротивлением в диапазоне 18 мегаом-сантиметров и выше. Такой уровень чистоты необходим для многих ответственных применений.
Непрерывная работа: В отличие от традиционных ионообменных систем, требующих периодического отключения для химической регенерации, система EDI работает непрерывно. Это обеспечивает постоянную подачу сверхчистой воды без перерывов на процессы регенерации.
Сокращение использования химикатов: Поскольку ионообменные смолы регенерируются электрическим способом, значительно сокращается использование химических веществ, таких как кислоты и щелочи, которые обычно требуются для регенерации смол в традиционных ионообменных системах. Это приводит к экономии средств и сокращению образования химических отходов.
Экономия места: Системы EDI относительно компактны по сравнению с другими. Очистка воды Технологии, обеспечивающие аналогичный уровень чистоты. Это делает их пригодными для установки в местах с ограниченным пространством.

Приложения:


edidj9

рисунок 5 Оборудование EDI
Полупроводниковая промышленность: При производстве полупроводниковых микросхем даже малейшие примеси в воде могут вызвать дефекты в процессе изготовления. Сверхчистая вода, получаемая методом электродистилляции (EDI), используется для очистки пластин, травления и других важных процессов.
Фармацевтическая промышленность: Для производства, изготовления и очистки лекарственных препаратов фармацевтической продукции необходима чистая вода. Сверхчистая вода, полученная методом EDI, соответствует строгим требованиям фармацевтической промышленности к качеству.
Выработка электроэнергии: На электростанциях, особенно на тех, где используются котлы высокого давления, сверхчистая вода необходима для предотвращения образования накипи и коррозии. Электродисперсионная деионизация (ЭДИ) используется для получения питательной воды для котлов с очень низким содержанием примесей.
Лабораторные и аналитические приложения: Для многих лабораторных исследований и аналитических методов требуется сверхчистая вода, чтобы обеспечить точные и достоверные результаты. Вода, подаваемая методом EDI, используется в различных лабораторных процедурах, таких как хроматография, спектроскопия и другие чувствительные анализы.

edidj8
Рисунок 6. Применение EDI.