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Edi超純水設備工作流程


通常,天然水源中存在溶解的物質,例如鈉,鈣,鎂,氯化物,鹽和碳酸氫鹽。這些化合物由帶負電的陰離子和帶正電的陽離子組成。通過反滲透(RO)處理,可以去除95%-99%以上的離子。 RO純水(EDI給水)的電阻率一般範圍為0.05-1.0MΩ•cm,即電導率範圍為20-1μS/ cm。取決於應用,去離子水電阻率的範圍通常為5-18MΩ•cm。此外,原水還可能包括其他微量元素,溶解氣體(例如CO2)和一些弱電解質(例如硼,二氧化矽),這些雜質必須在工業脫鹽中去除。但是,反滲透過程在去除這些雜質方麵效果較差。因此,EDI的作用是通過去除電解質(包括弱電介質)的過程將水的電阻率從0.05-1.0MΩ·cm增加到5-18MΩ·cm。


離子交換膜和離子交換樹脂具有相似的工作原理,可以選擇性地滲透離子。其中,陰離子交換膜僅允許陰離子滲透而不允許陽離子通過。陽離子交換膜隻允許陽離子滲透,而不允許陰離子通過。曾經通過用混合的離子交換樹脂填充一對陰離子和陽離子交換膜來形成EDI單元。陰離子和陽離子交換膜之間混合的離子交換樹脂所占據的空間稱為淡水室。一起列出了一定數量的EDI單元,從而使陰離子交換膜和陽離子交換膜交替排列,並在離子交換膜之間添加了特殊的離子交換樹脂,形成的空間稱為濃縮水腔。在給定的直流電壓的驅動下,在淡水室中,離子交換樹脂中的陰離子和陽離子分別遷移到正電極和負電極,並通過陰離子和陽離子交換膜進入濃縮水室,而離子水通過離子交換樹脂進行離子交換吸附吸收了由於離子電遷移而留下的空位。實際上,離子的遷移和吸附同時並連續發生。通過該過程,給水中的離子穿過離子交換膜進入濃縮水腔室,被除去並成為淡化水。


帶負電的陰離子(例如OH-,Cl-)被正電極(+)吸引,穿過陰離子交換膜,並進入相鄰的濃縮水室。之後,這些離子在繼續遷移到正電極的同時遇到相鄰的陽離子交換膜,並且陽離子交換膜不允許陰離子通過,並且這些離子在濃水中被阻擋。淡水流中的陽離子(例如Na +,H +)以類似的方式在濃縮水室中被阻塞。在濃水室中,穿過陰和陽膜的離子保持電中性。


EDI模塊中的電流量與離子遷移量成正比。電流量包括兩部分,一部分是去除的離子的遷移,另一部分是由水自身電離產生的H +和OH-離子的遷移。


EDI模塊中存在相對較高的電壓梯度。在它的作用下,水將電解產生大量的H +和OH-。原位生成的H +和OH-對離子交換樹脂具有連續的再生作用。


EDI模塊中的離子交換樹脂可分為兩部分,一部分稱為工作樹脂,另一部分稱為拋光樹脂。兩者之間的邊界稱為工作前沿。工作樹脂負責除去大部分離子,而拋光樹脂負責除去弱電解質和其他困難的工作。


EDI超純水設備的預處理是EDI實現其最佳性能並減少設備故障的主要條件。進水中的汙染物將對脫鹽模塊產生負麵影響,增加維護並縮短膜模塊的壽命。