Nanjing Biocell Environmental Technology Co., Ltd.
Nanjing Biocell Environmental Technology Co., Ltd.
  • electrodeionization
  • electrodeionization

Электродеионизация (EDI)

EDI-это технология производства чистой воды, которая сочетает в себе технологию ионного обмена, технологию ионообменных мембран и технологию ионной электро-миграции. Он умело сочетает в себе технологию электродиализа и ионообмена, использует высокое напряжение электродов на обоих концах для перемещения заряженных ионов в воде и взаимодействует с ионообменной смолой и селективной мембраной смолы для ускорения удаления ионов, чтобы достичь цели очистки воды. Во время опреснения EDI ионы удаляются ионообменной мембраной под действием электрического поля. В то же время молекулы воды генерируют ионы водорода и ионы гидроксида под действием электрического поля, которые непрерывно регенерируют ионообменную смолу, чтобы поддерживать ионообменную смолу в лучшем состоянии.

Технические данные электродеионизации

Пункт

Справочное значение

Номинальное восстановление:

90-95%

Качество воды EDI:

15-18 МОм. СМ (25 ℃)

ПРОВОДСТВО КОРМОВ (ВКЛЮЧАЯ CO2):

<10 мкс/см (25 ℃)

Рабочая температура:

50-100 ° F

Максимальное входное давление:

100 psig

Минимальное входное давление:

60 psig

Ожидаемое падение давления:

30-40 psig

Электрическое требование:

380 В переменного тока, 3 фазы, 50 Гц.


Принципы работы электродеионизации

Принципы работы электродеионизации

Процесс ЭОД

  • Процесс опреснения EDI заключается в обмене ионов в воде с ионами гидроксида или ионами водорода в ионообменной смоле, а затем миграции этих ионов в концентрированную воду;

  • Вышеупомянутая реакция обмена происходит в пресноводной камере модуля. В пресноводной камере гидроксид-ион в анионообменной смоле обменивается с анионом в воде, а ион водорода в катионообменной смоле обменивается с катионом в воде;

  • Обменные ионы мигрируют по поверхности полимерного шара под действием электрического поля постоянного тока и попадают в камеру с концентрированной водой через ионообменную мембрану;

  • Оотрицательно заряженные анионы притягиваются анодом, и эти ионы попадают в соседнюю камеру с концентрированной водой через мембрану аниона, в то время как соседствующая мембрана катионной мембраны не позволяет им проходить. Эти ионы блокируются в концентрированной воде, в то время как положительно заряженные катионы притягиваются анионом, и эти ионы попадают в соседнюю камеру с концентрированной водой через катионную мембрану, в то время как прилегающая анионная мембрана не позволяет им проходить. Эти ионы блокируются в концентрированной воде.

  • В концентрированной воде ионы в обоих направлениях сохраняют электрическую нейтральность. В то же время количество тока пропорционально количеству миграции ионов. Величина тока состоит из двух частей, одна часть от миграции удаленных ионов, а другая часть от миграции самой воды, ионизированной в H и OH-ионы;

  • Когда поток воды проходит через камеру пресной воды и камеру концентрированной воды, ионы постепенно попадают в соседнюю камеру концентрированной воды из камеры пресной воды и выводятся из модуля EDI концентрированной водой;

  • Под действием более высокого градиента напряжения вода будет генерировать большое количество H и OH-путем электролиза. Эти генерируемые H и OH-будут непрерывно регенерировать ионообменную смолу. Следовательно, ионообменная смола в модуле EDI не нуждается в химической регенерации;

  • Выше описан процесс опреснения ЭОД.

Принципы работы электродеионизации

Особенности электродеионизации

  • 1.

    Регенерация кислоты и щелочи не требуется.

  • 2.

    Нулевой сброс; без сброса сточных вод.

  • 3.

    Бег непрерывный, а качество воды стабильное.

  • 4.

    Модульная конструкция принята таким образом, чтобы облегчить расширение.

  • 5.

    Меньше места будет занято.

Получить в связи с Biocell
Заинтересованы ли вы в нашей фармацевтической системе водоснабжения? Свяжитесь с нами и получите быстрый ответ.

Связанные Ультрачистая система водоснабжения

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept