中天恒遠反滲透官網小編李德馨給您詳細的介紹——EDI高純水技術替換混床技術發展過程,希望對廣大用戶朋友有所幫助。
EDI高純水技術替換混床技術發展過程
EDI是水處理技術上一項革命性進步。該技術應用電再生離子交換除鹽工藝取代傳統混合離子交換除鹽工藝DI。通過離子交換樹脂及選擇性離子膜達到高脫鹽效果,與反滲透結合的聯合工藝使產水水質可達10~15MΩ·CM的高規格產水。
EDI高純水技術代替混床技術的發展階段
EDI(Electrodeionization)是一種具有革命性意義的水處理技術,它巧妙地將電滲析與離子交換有機地結合在一起的膜分離脫鹽工藝,屬高科技綠色環保技術。EDI凈水設備具有連續出水、無需酸堿再生和無人值守等優點,已在制備純水的系統中逐步代替混床作為精處理設備使用。這種先進技術的環保特性好,操作使用簡便,愈來愈多地被人們所認可,也愈來愈多廣泛地在醫藥、電子、電力、化工等行業得到推廣,至今上已有3千多套EDI裝置在運行,總容量已超過3萬M/H。它的出現是水處理技術的一次革命性的進步,標志著水處理工業比較終全面跨入綠色產業的行業 EDI高純水技術的發展發展階段、原理及特點
一,高純水水處理技術的發展階段
第一階段:預處理——>陽床——>陰床——>混合床
第二階段:預處理——>反滲透——>混合床
第三階段:預處理——>反滲透——>EDI裝置
反滲透(RO)技術是一種利用膜分離去除水中離子的方法,盡管反滲透系統將水中95%-98%的離子去除,但還不能滿足工業生產的要求,其后續工藝必須使用離子交換設備。
近幾十年以來,混合床離子交換技術一直作為純水制備的標準工藝。由于其需要周期性的再生且再生過程中使用大量的化學藥品(酸堿)和純水,因此已很難滿足于無酸堿純水系統。
正因為傳統的離子交換已經越來越無法滿足現代工業和環保的需要,于是將膜和樹脂結合EDI技術成為水處理技術的一場革命。其離子交換樹脂的的再生使用的是電,而不再需要酸堿,因而更滿足于當今世界的環保要求。
自從1986年EDI 技術工業化以來,全世界已安裝了近2000套EDI 系統,尤其在制藥、半導體、電力和表面沖洗等工業中得到了大力的發展,同時在廢水處理、飲料及微生物等領域也得到廣泛使用。
EDI 裝置是應用在反滲透系統之后,取代離子交換樹脂,具有水質穩定、運行費用低、操作管理方便、占地面積小等優點。
二,E-CellTM的特點:
E-CellTM是EDI 技術的一次革命。它是由通用電氣公司下屬的加拿大E-Cell公司和日本Asahi Glass公司共同開發研制的,并于1996年推出市場。此技術專利完全滿足無酸堿、低成本、取代初級混床的市場需要。
EDI是水處理技術上一項革命性進步。該技術應用電再生離子交換除鹽工藝取代傳統混合離子交換除鹽工藝DI。通過離子交換樹脂及選擇性離子膜達到高脫鹽效果,與反滲透結合的聯合工藝使產水水質可達10~15MΩ·CM的高規格產水。
三,工作原理
1. 水進入 EDI 系統,主要部分流入樹脂 / 膜內部,而另一部分沿模板外側流動,以洗去透出膜外的離子。2. 樹脂截留水中的溶存離子。
3. 被截留的離子在電極作用下,陰離子向正極方向運動,陽離子向負極方向運動。
4. 陽離子透過陽離子膜,排出樹脂 / 膜之外。
5. 陰離子透過陰離子膜,排出樹脂 / 膜之外。
6. 濃縮了的離子從廢水流路中排出。
7. 無離子水從樹脂 / 膜內流出。
EDI工作主要有三個過程:
1,淡水進水淡水室后,淡水中的離子與混床樹脂發生離子交換,從而從水中脫離;
2,被交換的離子受電性吸引作用,陽離子穿過陽離子交換膜向陰極遷移,陰離子穿過陰離子交換膜向陽極遷移,并進入濃水室從而從淡水中去除。
離子進入濃水室后,由于陽離子無法穿過因離子交換膜,因此其將被截留在濃水室,同樣,陰離子無法穿過陽離子交換膜,被截留在濃水室,這樣陰陽離子將隨濃水流被排出模塊;與此同時,由于進水中的離子被不斷的去除,那么淡水的純度將不斷的提高,待由模塊出來的時候,其純度可以達到接近理論純水的水平。
3,水分子在電的作用下被不斷的離解為H+和OH-,H+和OH-將分別使得被消耗的陽/陰樹脂連續的再生。
過程1和過程3是樹脂的消耗和再生的兩個相反過程,這兩者會在模塊內部形成一個動態平衡。
中天恒遠反滲透、超純水、純化水設備聯系方式:
咨詢電話:010-8022-5898
中天恒遠為您免費提供設計方案及產品報價