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
Utvalda nyheter

XJY revolutionerar vattenrenhet: Den dynamiska kraften hos EDI-teknik för ultraren vattenproduktion

2024-09-30
edidj13
bild 1 EDI-utrustning
EDl (elektrodejonisering), även känd som elektrisk avsaltning, är en ny teknik för beredning av ultrarent vatten som utvecklades under 1900-talet. Denna teknik kombinerar elektrodialysteknik och jonbytesteknik, och realiserar riktningsmigration av joner under inverkan av ett elektriskt likströmsfält genom selektiv permeation av anjoner och katjoner av anjon- och katjonbytesmembran och jonbyte med hartser, för att fullborda den djupa Avsaltning av vattenSamtidigt kan vätejonerna och hydroxidjonerna som genereras genom vattenjonisering regenerera jonbytarhartset, så att det kontinuerligt producerar ultrarent vatten utan kemisk regenerering med syra och bas.

Funktionsprincip:

edidj12
bild 2-principen för EDL
De DET VAR Processen fungerar baserat på kombinationen av jonbyte och drivkraften från ett elektriskt fält. Den innehåller jonbytarhartser som är arrangerade i specifika fack.
När en elektrisk ström appliceras attraheras katjoner mot katoden och anjoner mot anoden. Jonbytesmembranen i EDI-stacken tillåter selektivt passage av joner. Katjonbytesmembran tillåter endast passage av katjoner, medan anjonbytesmembran endast tillåter anjoner att passera igenom.
Allt eftersom jonerna rör sig genom membranen avlägsnas de kontinuerligt från vattenströmmen, vilket resulterar i en minskning av vattnets jonkoncentration. Jonbytarhartserna regenereras kontinuerligt in situ i EDI-modulen av den elektriska potentialen, vilket möjliggör en kontinuerlig reningsprocess utan behov av extern kemisk regenerering.

Viktiga komponenter:

Jonbytarhartser: Dessa hartser ansvarar för det initiala jonbytet och hjälper till att avlägsna joner från vattnet. De har en hög affinitet för joner och är fördelade inom EDI-cellen.
Elektroder: Anoden och katoden tillhandahåller den elektriska potential som krävs för jonernas migration. Elektroderna är tillverkade av material som kan leda elektricitet effektivt och motstå den elektrokemiska miljön i EDI-systemet.

edidj11

bild 3 Membran
Membraner: Katjonbytesmembran och anjonbytesmembran används. Dessa membran är tunna, semipermeabla barriärer som separerar de olika facken i EDI-stacken och kontrollerar jonernas rörelse.

Fördelar:


edidj10

bild 4 EDI-utrustning
Hög renhet: Den kan producera vatten med mycket låga halter av joniska föroreningar, vilket ofta resulterar i resistivitetsvärden i intervallet 18 megohm - centimeter eller högre. Denna renhetsnivå är avgörande för många kritiska tillämpningar.
Kontinuerlig drift: Till skillnad från traditionella jonbytessystem som kräver periodisk avstängning för kemisk regenerering, arbetar EDI kontinuerligt. Detta säkerställer en jämn tillförsel av ultrarent vatten utan avbrott i regenereringsprocesser.
Minskad kemikalieanvändning: Eftersom jonbytarhartserna regenereras elektriskt minskar användningen av kemikalier som syror och alkalier, vilka vanligtvis krävs för hartsregenerering i konventionella jonbytessystem, avsevärt. Detta leder till kostnadsbesparingar och minskad generering av kemiskt avfall.
Platsbesparing: EDI-system är relativt kompakta jämfört med andra Vattenrening tekniker som uppnår liknande renhetsnivåer. Detta gör dem lämpliga för installation i områden med begränsat utrymme.

Användningsområden:


edidj9

bild 5 EDI-utrustning
Halvledarindustrin: Vid tillverkning av halvledarchips kan även den minsta förorening i vattnet orsaka defekter i tillverkningsprocessen. Ultrarent vatten som produceras med EDI används för rengöring av wafers, etsning och andra kritiska processer.
Läkemedelsindustrin: Läkemedel kräver rent vatten för läkemedelsformulering, tillverkning och rengöringsprocesser. EDI-genererat ultrarent vatten uppfyller läkemedelsindustrins strikta kvalitetskrav.
Kraftproduktion: I kraftverk, särskilt de med högtryckspannor, är ultrarent vatten avgörande för att förhindra beläggningsbildning och korrosion. EDI används för att producera pannmatarvatten med mycket låga föroreningsnivåer.
Laboratorie- och analytiska tillämpningar: Många laboratorietester och analystekniker kräver ultrarent vatten för att säkerställa noggranna och tillförlitliga resultat. EDI-tillfört vatten används i olika laboratorieprocedurer såsom kromatografi, spektroskopi och andra känsliga analyser.

edidj8
bild 6 Tillämpningar av EDI