EDI是“Electrodeionization”的縮寫,中文為“電去離子”或“電滲析離子交換”。EDI超純水機是一種先進的水處理設備,它結合了電滲析技術和離子交換技術,通過電場作用和離子交換樹脂的協同作用,連續制備高純度的超純水。 一、工作原理
1、離子遷移:在直流電場的作用下,水中的陽離子(如Na?、Ca²?)向陰極移動,穿過陽離子交換膜;陰離子(如Cl?、SO?²?)則向陽極移動,穿過陰離子交換膜。
2、樹脂再生:模塊內填充的離子交換樹脂在電場中持續被極化,陽樹脂釋放H?,陰樹脂釋放OH?,實現樹脂的自我再生,無需停機化學清洗。
3、純水與濃水分流:遷移出的離子被濃縮水帶出系統,而中間隔室的水因持續脫鹽成為超純水。
二、優點
1、無需酸堿再生:EDI技術不需要使用酸堿進行化學再生,減少了環境污染。
2、連續運行:EDI設備可以連續制水,產水水質穩定,電阻率一般可達15MΩ·cm,最高可達18MΩ·cm。
3、運行成本低:EDI技術的運行成本較低,主要消耗電能。
4、占地面積?。篍DI設備結構緊湊,占地面積小。
5、水質高、產水水質高,能夠滿足電子、生物、制藥等行業對超純水的嚴格要求。
三、與傳統離子交換技術的比較
1、再生方式:
- 傳統離子交換技術需要定期使用酸堿進行化學再生,操作復雜,成本高,且對環境有污染。
- EDI技術通過電場實現樹脂的自我再生,無需化學再生,環保且成本低。
2、運行效率:
- 傳統離子交換技術需要定期停機進行再生,影響生產效率。
- EDI技術可以連續運行,產水水質穩定,運行效率高。
3、維護成本:
- 傳統離子交換技術需要定期更換樹脂,維護成本高。
- EDI技術的樹脂使用壽命長,維護成本低。
4、占地面積:
- 傳統離子交換技術設備體積大,占地面積大。
- EDI技術設備結構緊湊,占地面積小。
