电子超纯水设备EDI的工作原理

EDI的工作原理
电子超纯水设备的电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。
EDI模块对进水的要求很高,需要达到一定的硬度指标。对浓水加氯化钠是非常有必要的,可以加大水的导电性质。EDI主要是依靠电场的电子迁移作用去除水中的盐分,但纯水的导电性很弱,使电子迁移的能力减小,达不到很好的去除效果。为了解决这一问题,可以在浓水中加盐,提高迁移的能力,加大对水的处理效果,从而获得较高纯度的水。只要是按照准确的投加方式就不会影响产水的纯度,甚至可以加大其电阻,提高产水的纯度,对浓水加盐是非常好的办法。浓水是EDI处理淡水过程中产生的,包含被去除物质的水,可以回到RO前继续处理,以提高超纯水回收率。
EDI模块产品特点
1.入水和浓水/极水逆向流动(逆流),避免结垢
2.特殊离子交换膜,交换容量高,选择性强
3.运行无需加盐,降低运行费用
4.各水室全填充树脂,提高离子迁移效率,降低能耗
5.高频整流电源,整流效果优于可控硅
6.水路及电路置于同侧,简单美观
EDI应用领域
1.锅炉补给水深度脱盐
2.石化及化工用纯化水
3.生化及制药用纯净水
4.电子工业用纯化水
5.实验室用超纯水