盐城供应EDI超纯水的功能
EDI工作原理:EDI(Electrodeionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被删除。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持很好状态。EDI超纯水设备可以应用于电子、半导体、精密机械行业超纯水的制备;盐城供应EDI超纯水的功能
EDI(Electrideionization)其实是电去离子的英文简称,是一种通过离子交换对水进行处理的技术。具体的讲是将交换离子的膜运用技术还有离子的电迁移技术完美结合形成的制备超纯水的技术,符合绿色环保理念。EDI技术还具有很多优点,比如可以不间断的出水,再生过程无需酸碱试剂,并且可以做到无人看管的全自动运行装置。EDI系统随着时代的发展已经在超纯水设备中逐渐取代了阴阳混床技术。EDI 工艺一般适合生产纯度较高的EDI超纯水 和实验室用水。EDI工艺的应用范围包括食品饮料行业残水回收利用、化工生产、生物技术、电子产品、化妆品、实验室、医药行业、锅炉给水等。苏州EDI超纯水欢迎选购EDI超纯水系统可以完全消除再生用化学品;
EDI技术的很大特点是使用电场和离子膜来代替离子交换树脂的化学再生并且如果出现了损坏edi模块是可以维修的。因此,EDI模块纯水系统在设备结构,运行和运行成本方面比混合床具有明显的优势,并且可以克服由于回收树脂引起的排水问题。 EDI模块的作用 Edi模块主要用来制备超纯水通常用于微电子,半导体,发电,制药和研究实验室。 EDI模块还可以用于制药蒸馏水,食品和饮料生产用水,化工厂工艺用水以及其他超纯水应用。当这些离子通过交换膜进入浓缩室时,氢离子和氢氧根离子结合形成水,氢离子和氢氧根离子的产生和转移导致树脂实现连续再生。这也是一种机制。浓缩离子从排水通道中排出。去离子水从树脂/膜中流出。当这些离子通过交换膜进入浓缩室时,氢离子和氢氧根离子结合形成水,氢离子和氢氧根离子的产生和转移导致树脂实现连续再生。这也是一种机制。浓缩离子从排水通道中排出。去离子水从树脂/膜中流出。
在典型的EDI系统中,进水的90-95%直接通过D室,5-10%的进水被分配进C室。浓水用泵打循环并使其在膜堆中达到较高的流速,这样可以起到提高除盐效率、促进水流的混合、降低可能的结垢等作用。浓缩离子可以通过从浓水循环回路中排除一定比例的水后而从膜堆中除去,这种PH在5-8的水可以回收或直接打回到预处理系统的入口。 在电去离子的过程中,将进水中的杂质离子去除后即制得好品质的除盐水。淡水室:离子交换树脂填充在阴离子交换膜和阳离子交换膜之间,以形成淡水单元。 浓缩室:在相邻的淡水单元的阴离子和阳离子交换膜之间添加树脂,以形成浓缩室。 极性水室:在电极板和相邻的离子交换腰之间添加树脂,以形成极性水室。一种部件具有正极和负极极性水室。 绝缘板和压力板。 电源和水的连接。EDI超纯水设备可用于电子级超纯化学试剂用纯水、纳米级电子陶瓷材料纯水、磁性材料用纯水的生产;
在位于模组两端的阳极(+)和阴极(-)之间加一直流电场。电势就使交换到树脂上的离子沿着树脂粒的表面迁移并通过膜进入浓水室。阳极吸引负电离子(如OH-,CI-)这些离子通过阴离子膜进入相临的浓水流却被阳离子选择膜阻隔,从而留在浓水流中。阴极吸引纯水流中的阳离子(如H+,Na+)。这些离子穿过阳离子选择膜,进入相临的浓水流却被阴离子膜阴隔,从而留在浓水流中。当水流过这两种平行的室时,离子在纯水室被除去并在相临的浓水流中聚积,然后由浓水流将其从模组中带走。在纯水及浓水中离子交换树脂的使用是EDI技术的关键。一个重要的现象在纯水室的离子交换树脂中发生。在电势差高的局部区域,电化学反应分解的水产生大量的H+和OH-。在混床离子交换树脂中局部H+和OH-的产生使树脂和膜不需要添加化学药品就可以持续再生。 要使EDI处于良好工作状态、不出故障的基本要求就是对EDI进水要求进行适当的预处理。进水中的杂质对去离子模组有很大影响。并可能导致缩短模组的寿命。EDI技术在表面清洗、表面涂装、电解工业和化工工业的应用。宁波15兆欧EDI超纯水设备保养
EDI技术具有技术先进、操作简便和不污染环境的优点,成为第三代超纯水制备技术。盐城供应EDI超纯水的功能
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