EDI超纯水设备介绍
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EDI超纯水设备EDI超纯水设备概述:EDI(Elcctrodeionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。
它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。
在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。
同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。
EDI超纯水设备发展过程:历史上,早期的纯水的需求主要来自于医药、化工、发电、造纸等行业,水质要求相对较低。
在六、七十年代,纯水制备主要采用蒸馏和离子交换。
前者能耗很高,后者需要化学药剂再生,既麻烦又不经济,而且由于强型树脂对一般有机分子去除效果很差,出水中TOC含量高。
随着半导体工业的发展,对纯水质量要求不断提高,从而大大推动了纯水技术的发展。
到八十年代,膜技术得到广泛应用,微滤、超滤、电渗析和反渗透(RO)等先进的水处理技术得到长足发展。
RO-混床系统取代了传统的离子交换系统,解决了TOC问题,满足了诸如电子行业对纯水质量要求。
但是,由于RO脱盐率有限,混床需要化学药剂再生的问题仍未解决,并且出于环保需要,减少化学再生药剂使用的呼声越来越大,因而以电化学为基础的EDI技术便得到了重视。
早在四十年前,EDI就作为一种不用化学药剂再生的水处理方法而用于实验室。
EDI技术的长足发展是近十年,尤其是近几年来的事情。
初期的EDI系统设计不完善,可靠性有问题,而且价格偏高,只适合于小流量用户。
EDI与RO一样设计成标准模块,可大批量生产和大规模组合,水量也能满足工业用水量要求。
EDI超纯水设备工作原理:EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。
EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。
EDI超纯水设备的介绍一、EDI超纯水设备EDI超纯水处理设备即电去离子(EDI)系统,该设备主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。
目前在发电厂水处理工艺中有三种方式:第一种方式为传统的除盐方式,水中的盐全部依靠离子交换的方式除去,需要大量酸碱溶液对离子交换树脂再生,因此运行费用增加,并且再生后的排水对环境也有一定的污染。
第二种方式为改良的除盐方式,水中的大部分盐类用反渗透方式除去,但混床中交换树脂的再生仍需要酸碱。
因此此种方式只是改良后的除盐方式,运行费用稍有降低,对环境也有污染。
第三种方式为绿色的除盐方式,彻底去除了在超纯水制备中酸碱的使用,实现了全过程的绿色化。
大河人家技术工程师将向你介绍绿色除盐方式中的EDI装置的基本原理、优缺点及应用发展市场和空间。
二、EDI的基本工作原理EDI(Electro-de-ionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术(电渗析技术)相结合的纯水制造技术。
该技术利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底,又利用电渗析极化而发生水电离产生H+和OH-离子来克服树脂失效后通过化学药剂再生的缺陷,是20世纪80年代以来逐渐兴起的新技术。
经过十几年的发展,EDI技术已经在北美及欧洲占据了相当部分的超纯水市场。
EDI装置包括阴/阳离子交换膜、离子交换树脂、直流电源等设备。
其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子通过,而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子通过。
离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室。
单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。
在单元组两端的直流电源阴阳电极形成电场。
来水水流流经淡水室,水中的阴阳离子在电场作用下通过阴阳离子交换膜被清除,进入浓水室。
在离子交换膜之间充填的离子交换树脂大大地提高了离子被清除的速度。
EDI超纯水设备介绍超纯水设备(Electron Demineralized Water)是一种用来生产超纯水的设备。
超纯水是一种仅含有水分子的物质,不含任何溶解固体、气体和细菌等物质。
它通常应用于高纯化实验室、制药工业、化工工业和电子工业等领域。
本文将介绍EDI超纯水设备的原理、应用和优势。
1.原理:EDI是电渗析(Electrodeionization)的简称,通过电场作用实现溶液的离子交换和电泳迁移,从而达到水中杂质的去除。
EDI超纯水设备主要由阴极、阳极和离子交换膜组成。
水通过离子交换膜,阳离子和阴离子被分离,经过电场作用,离子迁移到对应的离子交换膜上。
经过多个单元的交替排列,阳离子和阴离子逐渐被去除,生成纯净水和浓缩液。
2.设备结构:EDI超纯水设备通常由水预处理系统、EDI单元和后处理系统三部分组成。
水预处理系统主要用来去除水中的颗粒物、有机物和化学物质等,以保护EDI单元的性能和寿命。
EDI单元是核心部件,其结构由离子交换膜、阴极、阳极、导电液和电源等组成。
后处理系统用于进一步提升水的纯度,如深度去离子、凝聚和过滤等。
3.应用:-高纯化实验室:在实验室中,高纯水被用于溶解、稀释、浸泡和反应等操作,以确保实验结果的准确性。
-制药工业:在药物制造和生产过程中,超纯水被用于注射液、灌装和洗涤等,以确保药品的安全和纯度。
-化工工业:在化工生产过程中,超纯水常用于合成、冷却、洗涤和稀释等,以防止水中杂质对产品和设备的损害。
-电子工业:在电子元器件制造和芯片生产过程中,超纯水被用于清洁、泡水和刻蚀等,以确保产品的质量和可靠性。
4.优势:-操作简单:EDI设备没有酸碱再生过程,不需要使用酸碱药剂,操作更加简便和安全。
-节能环保:EDI设备不需要热能和大量水作为再生用水,节约能源和水资源。
-稳定性高:EDI设备采用电场作用实现离子去除,稳定性较高,不易受水质波动影响。
-产品纯度高:EDI设备可以将水中的溶解固体去除至极低水平,生产出高纯度的超纯水。
EDI超纯水处理设备的工作原理EDI(Electrodeionization)超纯水处理设备是一种先进的水处理技术,通过电化学反应和离子交换技术去除水中的杂质和离子,生成高纯度的水。
其工作原理如下:1.EDI设备由阳极、阴极和屏蔽层组成。
在EDI装置内,当水通过通过电极模块时,电极会加上一种电压。
这个过程可以去除水中的离子,比如钠、钙、氯化物等,将它们转移到电极上。
2.在EDI设备的阳极处,水中的氢氧根离子(OH-)会接受电子并释放氧气,生成氢氧根较低的浓度,而在阴极处,水中的氢离子(H+)会失去电子并结合生成氢气,这样就保持了水的电中性。
3.在EDI设备内,电极模块内部还存在阴离子和阳离子交换膜,这些交换膜会帮助去除水中的离子,其中的阳离子交换膜只允许阳离子通过,而阴离子交换膜只允许阴离子通过。
这样,在电压驱动下,离子会被分离并在设备内部的树脂填料中沉积。
4.在EDI设备的中间区域,存在蓄积腔,其中有填料的膜作为水的透过物允许离子通过。
在这个区域,水的碱性将增加,从而帮助电极去除水中的离子。
5.经过一系列的离子交换和转移,水会从EDI设备的出口输出,这时候水已经变得非常纯净,绝大多数的离子、微生物和杂质都被去除了,得到了所谓的超纯水。
1.进水:水通过预处理设备(如反渗透设备)先处理成较为纯净的原水,经过预处理后的水进入到EDI设备。
2.构建电场:在EDI设备内,通过电极金属间的电压,会形成一个电场,这个电场对水中的离子进行抽出和分离。
3.脱盐过程:在电场的作用下,阳极和阴极会帮助去除水中的离子,水中的盐分和杂质逐渐被沉淀到电极和交换膜上,从而生成高纯的水。
4.出水:经过一段时间的处理后,超纯水会从EDI装置的出口流出,此时的水已经达到了高纯度水的标准,可以用于实验室、医药、电子行业等要求高纯度水的领域。
总的来说,EDI超纯水处理设备通过电化学反应和离子交换技术结合,能够高效、可持续地去除水中的离子和杂质,生成高纯度的水,广泛应用于各个领域的实验和生产过程中。
EDI超纯水设备参数详细介绍
EDI超纯水设备是一种通过交换树脂和电离膜技术来制取超纯水的设备。
EDI是Electrodeionization的缩写,意为电极电离,是一种结合了电化学迁移和离子交换技术的水处理过程。
它是一种无化学反应和无需补充化学药剂的连续净化系统,可以用于制取高纯度的水。
下面将对EDI超纯水设备的参数进行详细介绍。
1.水处理能力:
2.净化效果:
3.运行压力:
4.电压要求:
5.控制系统:
6.水质监测:
7.设备尺寸:
8.设备构造:
9.自洗功能:
10.维护保养:
总结起来,EDI超纯水设备的参数包括水处理能力、净化效果、运行压力、电压要求、控制系统、水质监测、设备尺寸、设备构造、自洗功能和维护保养等方面。
这些参数的选择和调整将根据不同的应用需求和实际情况来确定,以确保EDI超纯水设备的稳定运行和产水质量。
50吨EDI超纯水设备整体方案介绍EDI(Electrodeionization)是一种高纯水制备技术,它采用了电化学和电渗透力的综合作用,将进水在不需要化学品的情况下,通过电场的作用使其离子逆向迁移,从而实现离子去除和水的纯化。
EDI超纯水设备整体方案主要包括前置处理系统、EDI模块、控制系统和后置处理系统。
一、前置处理系统:前置处理系统用于去除原水中的悬浮物、有机物、铁锈、氯、溶解性无机盐等杂质,提供较好的进水水质。
常用的前置处理设备包括过滤器、活性碳过滤器和反渗透系统。
1.过滤器:过滤器通过滤材过滤,去除水中的大颗粒悬浮物和悬浮颗粒。
常用的过滤材料有砂石、活性炭和陶瓷等。
2.活性碳过滤器:活性碳过滤器通过活性炭的吸附作用,去除水中的有机物、氯和一些杂质。
活性碳过滤器可以有效减少水中的颜色、气味和味道。
3.反渗透系统:反渗透系统通过半透膜的选择性透过性,将进水中的细菌、离子、有机物和微量元素去除,提供较为稳定的进水水质。
反渗透系统通常由高压泵、膜组件和控制系统组成。
二、EDI模块:EDI模块是EDI超纯水设备的核心部分。
它由离子交换膜、阴阳极和电渗透膜组成。
当电场施加在EDi模块上时,阳极上的水分子被氧化成H+离子和O2气体,而阴极上的水分子被还原成OH-离子和H2气体。
离子交换膜具有选择通透性,只允许OH-离子通过。
电渗透膜具有选择性透过性,只允许水分子通过。
这种离子间和电场的综合作用使得EDi模块能够去除进水中的离子和杂质,从而实现高纯水的制备。
三、控制系统:控制系统用于对EDI超纯水设备进行控制和监测。
它通常包括PLC控制器、触摸屏、流量计、压力传感器和温度传感器等设备。
通过控制系统,可以对设备的运行参数进行调整和监测,确保设备的正常运行。
四、后置处理系统:后置处理系统用于进一步提高水质,去除EDI模块不能去除的溶解性无机盐和微量元素。
常用的后置处理设备包括混床、超滤器和紫外线消毒器。
超纯水设备中EDI技术的详细解说1.1EDI超纯水设备描述连电除盐续(EDI,Electrodeionizatio或CDI,Continuous Electrodeionization),是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。
通过这样的技术更新可以代替传统的离子交换装置,EDI超纯水设备可以生产出电阻率高达18 MΩ*cm的超纯水。
1.2EDI技术是的水处理工业的革命和传统离子交换(DI)相比,EDI所具有的优点:EDI无需化学再生。
EDI再生时不需要停机。
提供稳定的水质。
能耗低。
操作管理方便,劳动强度小。
运行费用低。
利用反渗透技术进行一次除盐,再用EDI技术进行二次除盐就可以彻底使纯水制造过程连续化并避免使用酸碱再生,因此EDI技术给水处理工业带来了革命性的进步。
1.3 EDI过程细节一般城市水源中存在钠、钙、镁、氯化物、硝酸盐、碳酸氢盐等溶解物,这些化合物由带负电荷的阴离子和带正电荷的阳离子组成。
通过反渗透(RO)的处理,98%以上的离子可以被去除。
RO纯水(EDI给水)电阻率的一般范围是0.05-0.25 MΩ?cm,即电导率的范围为20-4μS/cm。
根据应用的情况,去离子水电阻率的范围一般为1-18.2 MΩ?cm。
另外,原水中也可能包括其它微量元素、溶解的气体(例如CO2)和一些弱电解质(例如硼,二氧化硅),这些杂质在工业除盐水中也必须被除掉。
但是反渗透过程对于这些杂质的清除效果较差。
离子交换膜和离子交换树脂的工作原理相近,可以使特定的离子迁移。
阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子透过;而阳膜只允许阳离子透过,不允许阴离子透过。
在一对阴阳离子交换膜之间充填混合离子交换树脂就形成了一个EDI单元。
阴阳离子交换膜之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。
将一定数量的EDI单元罗列在一起,使阴离子交换膜和阳离子交换膜交替排列,并使用网状物将每个EDI单元隔开,形成浓水室。
EDI纯水设备操作说明一、设备介绍EDI(Electrodeionization)纯水设备是一种采用离子交换膜和电化学反应同时进行的高效纯水生产设备。
它可以去除水中的溶解性离子,如铁、锰、铜、锌、钡、氯、无机盐等,产生高纯度的纯水。
二、设备结构1.进水装置:它由过滤装置、软化装置和加药装置构成。
过滤装置用于去除水中的悬浮固体、微生物和有机物质;软化装置用于除去水中的硬度成分,防止膜受到钙、镁等离子的积聚;加药装置用于添加适量的药剂,防止膜的污染。
2.电解装置:它由电解槽和导电层构成。
电解槽中通入电流,使水中的离子在导电层上电离,并通过离子交换膜的作用,使溶液中的阳离子和阴离子交换,从而使离子被从水中去除。
3.出水装置:它由出水管道和储水装置构成。
出水管道将经过EDI处理的纯水导出,储水装置用于储存纯水。
三、操作步骤1.开启进水装置:打开进水阀,将原水引入过滤装置。
确保过滤装置的滤芯及时更换,保持水质的清洁。
2.开启软化装置:根据水质硬度的不同,根据软化装置的说明书调节硬度调节阀,确保膜上不会出现结垢或污垢。
3.检查加药装置:检查药剂的种类和供给量,确保添加适量的药剂。
根据药剂说明书调整加药装置中的设定,确保药剂的添加达到标准。
4.启动电解装置:先确保电解槽中没有漏电现象,然后打开电解槽进水阀。
根据电解槽的具体要求,将电流调整到适当的数值。
5.监控EDI设备运行状态:通过观察EDI设备的运行状态,如电流、电压等参数的变化,及时发现异常并进行处理。
6.收集纯水:纯水经过EDI处理后,通过出水管道流出,可以使用储水装置储存纯水,或者直接供给使用。
四、设备维护1.定期清洗:根据EDI设备的工作时间和纯水产量,定期进行清洗,清除电极上的污垢,防止膜污染。
2.检查滤芯:每隔一段时间,检查过滤装置的滤芯状态,如有损坏或堵塞的情况,及时更换。
3.检查电极:定期检查电极的状况,如有脱落、损坏或老化的情况,及时更换。
EDI超纯水处理设备主要性能混床离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂的电解质溶液中进行的。
一般的离子交换剂是一种不溶于水的固体颗粒状物质,即离子交换树脂。
它能够从电解质溶液中吸取某种阳离子或者阴离子,而把自身所含的另外一种带相同电荷符号的离子等量地换出来,并释放到溶液中去,这就是所谓的离子交换。
按照所交换离子的种类,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂两大类。
阴阳混床纯水设备为深度脱盐设备,用于制造高纯水,产水电阻率为10-18MΩ/CM(25C),二氧化硅含量(SIO2)≤0.02mg/L,混床分为单、双床、抛光床、双床可一用一备(不影响生产用水的连续性);可串联使用,以提高产水水质,有效利用树脂的交换容量。
当生产用水量大时,可并联使用,运行相当灵活、方便,出水电导率由高精度电阻率仪监控。
阴阳混床纯水设备的再生系统为环保型再生系统。
高浓度酸碱通过射流器与进水按一定的比例配制成再生溶液进行再生,不需要酸碱泵及酸碱配制储罐,防止酸雾对环境的污染。
阴阳混床纯水设备系统以过滤、吸附、离子交换、消毒等水质净化单元设备为主体,加上各种相应的辅助设备和材料,组成满足各种用水要求的成套设备。
处理水质要求从简单的除盐水到十分严格的超纯水都能适应,单套处理能力从0.5m3/h到250m3/h,可满足几乎所有行业的用水要求。
用户遍布全国各地及海外,水源条件千变万化,应用范围包括发电、电子元器件、化工、日用化工、医药、食品、金属表面处理等各种行业,用户普遍反映质量稳定,信誉良好。
工作原理按交换情能,混床分为H/OH型混床和Na/OH型混床。
1、H/OH型混床交换原理:当内冷水经过H/OH型混床时,水中的阳离子Ca2+、Mg2+、Cu2+与树脂中的交换基团H+进行交换2、Na/OH型混床交换原理:当内冷水经过Na/OH型混床时,水中的阳离子Ca2+、Mg2+、Cu2+和阴离子Cl-与树脂中的交换基团Na+和OH-进行交换。
50吨/时EDI超纯水设备整体方案介绍50吨/时EDI超纯水设备是将电渗析(电解析运行方法)和离子交换相互结合在一起的除盐工艺。
该技术应用电再生离子交换除盐工艺取代传统混合离子交换除盐工艺。
通过离子交换树脂及选择性离子膜达到高脱盐效果,与反渗透结合的联合工艺使产水水质可达10 ~15MΩ-cm的高规格产水。
50吨/时EDI超纯水设备特性1、EDI采用标准组件设计可根据要求组合成不同规格系统。
2、产水量: 1m3/h~480m3/h。
3、工作原理:供给原水进水EDI系统,主要部分流入树脂/膜内部,而另一部分沿膜板外侧流动,以洗去透出膜外的离子。
4、树脂截留水中的溶存离子。
5、被截留的离子在电极的作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动。
6、阳离子透过阳离子膜,排出树脂/膜之外。
7、阴离子透过阴离子膜,排出树脂/膜之外。
8、浓缩的离子从废水流路中排出。
9、无离子水从树脂/膜内流出。
50吨/时EDI超纯水设备优点1、产水水质高而稳定;2、连续不间断制水,不因再生而停机;3、无需化学药剂再生;4、设想周到得堆叠式设计,占地面积小;5、操作简单、安全;6、运行费用及维修成本低;7、无酸碱储备及运输费用;8、全自动运行,无需专人看管。
50吨/时EDI超纯水设备应用领域1、电厂化学水处理;2、电子、半导体、精密机械行业超纯水;3、制药工业工艺用水;4、精细化工、精尖学科用水;5、其他行业所需的高纯水制备。
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简述EDI超纯水设备技术工艺流程分析EDI超纯水设备是一种利用电离交换技术来制备高纯度水的设备。
它能够有效地去除水中的离子、溶解性有机物、胶体粒子等杂质,使水质达到超纯水的级别。
下面将对EDI超纯水设备的技术工艺流程进行简要分析。
一、预处理系统EDI超纯水设备的前期处理系统主要用于去除水中的悬浮颗粒、有机物、破乳剂等杂质,以减少对EDI模块的污染和损坏。
常见的预处理设备包括混凝沉淀池、砂滤器、活性炭过滤器和精密滤芯等。
这些设备能够去除大部分的颗粒物和有机物,为后续的电离交换提供更好的水质基础。
二、电离交换模块EDI超纯水设备的核心部分是电离交换模块。
该模块由离子交换膜、电极和电解液组成。
当电极通电时,水中的阳离子和阴离子会被吸附到离子交换膜上,并由离子交换膜排向阳极和阴极,使水中的离子得到去除。
通过不断重复这个过程,可以将水中的离子浓度降低到非常低的水平。
三、脱气系统经过电离交换模块处理后的水,仍然可能含有一定的溶解气体,如CO2、O2等。
这些气体会影响超纯水的导电性和PH值,因此需要通过脱气设备将其去除。
常见的脱气设备有真空脱气器和空气脱气器。
通过将水加热到饱和温度,再将其加热到沸腾温度,使溶解气体从水中蒸发出来,最终获得去气泡的超纯水。
四、在线检测系统EDI超纯水设备通常会配置在线检测系统,用于监测水质的纯度和稳定性。
通过测量电导率、溶解氧、总有机碳等参数,可以实时监测水质的变化。
一旦发现水质偏离设定的标准,可以及时采取调整措施,确保超纯水质量的稳定。
五、在线清洗系统EDI超纯水设备中还常常配置在线清洗系统,用于模块的清洗和维护。
模块使用一段时间后,会出现膜面堵塞和污垢积累的情况,需要通过清洗来恢复模块的性能。
常见的清洗方法有化学清洗、反冲清洗和热水清洗等。
在线清洗系统能够实现自动清洗,减少人工操作,提高工作效率。
总结:EDI超纯水设备的工艺流程包括预处理系统、电离交换模块、脱气系统、在线检测系统和在线清洗系统。
EDI超纯水处理设备的工作原理EDI(Electrodeionization)超纯水处理设备是一种利用电渗析和离子交换技术来制取超纯水的设备。
其工作原理如下:首先,EDI超纯水处理设备的前端通常与反渗透设备(RO)相连接。
RO设备通过压力将水透过半透膜,去除了大部分的离子、溶解固体和微生物等杂质,产生了一种称为RO水的初级处理水。
接下来,该RO水将进入EDI设备的电离交换室。
在电离交换室,存在着两种电离交换膜:阳离子交换膜和阴离子交换膜。
这两种膜之间形成了若干个电解质间隔,也称为间隔层。
当电流施加到电离交换室时,水中的溶解离子会被电化学反应吸附到离子交换膜的表面上。
具体地说,阳离子(如钠离子Na+、钾离子K+等)被阳离子交换膜吸附,而阴离子(如氯离子Cl-、硫酸根离子SO42-等)则被阴离子交换膜吸附。
通过这一过程,RO水中的离子逐渐地通过离子交换膜被分离。
此外,在电离交换室中,还通过交流电场向RO水中所含有的离子快速地施加了电场力。
这一电场力的作用下,阳离子和阴离子会受到电场力的驱动而移动至离子交换膜的两侧。
由于阳离子交换膜和阴离子交换膜具有相反的电荷性质,所以它们可以将溶解在水中的离子分别通过。
而交流电场力的施加方式则可以根据具体的EDI设备而变化。
有些EDI设备通过直流电源向阳离子交换膜和阴离子交换膜施加交替的电流,而有些设备通过在电离交换室中交错排列阳离子交换膜和阴离子交换膜来达到相同的效果。
这样,经过连续的离子交换和电动力驱动作用后,从反渗透产生的RO水中的离子将被除去,并且RO水被进一步纯化。
通过对EDI设备进行后续的反洗和再生操作,可以使该设备能够连续地产生高纯度的超纯水。
EDI超纯水处理设备在工业领域中得到广泛应用。
它与传统的混床离子交换器相比,具有结构简单、占地面积小、操作维护方便等优势。
由于其可以在电源和酸碱补给的情况下连续作业,因此EDI技术已成为制取高纯度水的一种重要手段。
制药厂家用EDI超纯水设备EDI超纯水设备概述EDI超纯水设备是连续电除盐设备,利用混合离子交换树脂将水中的阴、阳离子吸附,在一定电压的作用下,又被膜过滤清除,进而达到净化水的目的。
也是离子交换技术及交换膜技术相结合的水处理设备。
工作原理1. 水进入EDI 系统,主要部分流入树脂 / 膜内部,而另一部分沿模板外侧流动,以洗去透出膜外的离子。
2. 树脂截留水中的溶存离子。
3. 被截留的离子在电极作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动。
4. 阳离子透过阳离子膜,排出树脂 / 膜之外。
5. 阴离子透过阴离子膜,排出树脂 / 膜之外。
6. 浓缩了的离子从废水流路中排出。
7. 无离子水从树脂 / 膜内流出。
资源共享来源于莱特莱德拉萨超纯水设备工程公司EDI过程一般城市水源中存在的钠,钙,镁,氯化物,硝酸盐,碳酸氢盐等溶解物。
这些化合物由带负电荷的阴离子和带正电荷的阳离子组成。
通过反渗透(RO)的处理,98%以上的离子可以被去除。
RO纯水(EDI给水)电阻率的一般范围0.05-1.0MΩ•CM,即电导率的范围为20-1μS/CM。
根据应用的情况,去离子水电阻率的范围一般为1-18.2 MΩ•CM。
另外,原水中也可能包括其它微量元素,溶解的气体(例如CO2)和一些弱电解质(例如硼,二氧化硅),这些杂质在工业除盐水中也必须被除掉。
但是反渗透过程对于这些杂质的清除效果较差。
离子交换膜和离子交换树脂的工作原理相近,可以使特定的离子迁移。
阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子透过;而阳膜只允许阳离子透过,不允许阴离子透过。
在一对阴阳离子交换膜之间充填混合离子交换树脂就形成了一个EDI单元。
阴阳离子交换膜之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。
将一定数量的EDI单元罗列在一起,使阴离子交换膜和阳离子交换膜交替排列,并使用网状物将每个EDI单元隔开,形成浓水室。
在给定的直流电压的推动下,在淡水室中,离子交换树脂中阴阳离子分别在电场作用下向正/负极迁移,并透过阴阳离子交换膜进入浓水室,同时给水中的离子被离子交换树脂吸附而占据由于离子电迁移而留下的空位。
EDI超纯水设备方案1. 引言EDI(电离子交换)是一种常用于超纯水处理的技术,能够去除水中的离子、溶剂和有机物等杂质,从而得到高纯度、超纯水。
本文档将介绍EDI超纯水设备的方案,包括设备的工作原理、组成部分和应用范围等。
2. EDI超纯水设备工作原理EDI超纯水设备是通过电离子交换膜将水中的离子分离出去的一种高效净化技术。
其工作原理包括电离、电渗透和电去离子三个关键步骤:1.电离:电离膜在电场的作用下,将水中的盐类离子分解为带电的阳离子和阴离子。
2.电渗透:带电的离子在电场作用下通过离子交换膜,同时水分子穿过渗透膜,形成离子和水的混合溶液。
3.电去离子:混合溶液通过电场的作用,经过去离子膜进一步去除离子,从而得到纯净水。
由于EDI技术不需要再生酸碱溶液,因此避免了传统离子交换技术中再生液的使用,使设备操作更加简便和环保。
3. EDI超纯水设备组成部分EDI超纯水设备一般由以下几个主要组成部分构成:1.预处理系统:包括过滤器、活性炭吸附器和反渗透膜等。
预处理系统的作用是去除水中的悬浮物、有机物和微生物等杂质,以保护EDI设备的正常运行。
2.EDI核心部分:包括电离子交换膜组件、电渗透膜组件和电去离子膜组件等。
EDI核心部分是实现水的电离、电渗透和电去离子的关键部件,用于净化水并产生超纯水。
3.电源与控制系统:提供电压和电流给EDI核心部分,并对设备进行监测和控制。
电源与控制系统能够实现EDI设备的自动化运行和远程监控。
4.超纯水贮存和分配系统:用于储存和分配EDI产生的超纯水。
贮存和分配系统可根据需要配置不同的储水罐和管路,以满足不同用户的用水需求。
4. EDI超纯水设备的应用范围EDI超纯水设备广泛应用于以下领域:1.制药工业:在制药工艺中,高纯度水是生产优质药物和药品的基础要求。
EDI超纯水设备可以提供高纯度、无杂质的水源,为制药工业提供保障。
2.电子工业:电子芯片的制造过程对水质要求非常高,需要使用超纯水进行清洗和加工。
EDI超纯水设备优势及应用领域
EDI超纯水设备是所有的水处理设备中产出水纯水度最好的,采用了先进的技术,出水水质能够得到保障。
EDI超纯水设备优势:
一、无需使用化学药剂进行酸碱再生,因而不会产生污染环境的酸碱废液,生产过程比较环保。
二、省去了再生环节,因而不用为了再生而停机,从而保证了连续稳定的出水。
三、维护保养操作简单方便,并且降低了运行的费用。
四、无需专人看守,减少了人力资源的浪费。
五、设备结构紧凑,占地面积小,减少了空间的浪费,从而降低了投入成本。
六、控制系统可以做到根据使用者的实际需求去设计,应用灵活。
EDI超纯水设备应用领域:
一、EDI超纯水设备在医药行业的应用是最为广泛的。
二、在制备超纯材料或是超纯化学药剂时需要应用到该设备。
三、在各种实验室中可以应用此设备。
四、在电子行业中可以应用其制备超纯水从而应用到电子产品的制作过程中。
五、在制作光电产品的过程中可以应用到此设备。
六、一般所有的高科技精微产品的制作过程中都会应用到。
EDI超纯水设备价格是比较合理,它采用的是先进的水处理技术及设备,属于一种精处理水系统。
产出水纯度非常高,因而EDI超纯水设备经常应用于制备高端技术的产品,从而提升产品质量,满足企业需求。
电子半导体工业EDI超纯水设备介绍超纯水,既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。
电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值。
超纯水,是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,电阻率方可达18.25MΩ*cm。
超纯水最初是美国科技界为了研制超纯材料(半导体原件材料、纳米精细陶瓷材料等)应用蒸馏、去离子化、反渗透技术或其它适当的超临界精细技术生产出来的水,这种水中除了水分子(H20)外,几乎没有什么杂质。
成都碧海康环保科技有限公司设计研发的电子半导体工业EDI超纯水设备,采用最先进的多级预处理+双级RO反渗透+EDI+混床抛光技术,根据不同用户的需要,定制设计不同产水水质要求和不同产水流量要求的超纯水设备,设备产水量0.2-10吨/小时,制备的超纯水完全符合中国国家实验室用水GB6682-2008标准,对于特定领域的特殊要求,可设计产水水质达到18.25MΩ的极限超纯水设备。
应用领域超纯水设备适合电子半导体、生物制药等行业,以及原子吸收光谱、原子发射光谱、高效液相色谱、离子色谱、质谱分析、ICP等离子发射光谱等的微量分析及配置,稀释分析试剂等一般化学实验室的应用,也适合于精密光学镜片及感光胶片冲洗等行业用的纯水和超纯水。
设备特点1.0.2-10吨/小时产水量的中型超纯水设备预处理和反渗透单元所有管件、配件采用304不锈钢,EDI和抛光除盐系统所有管件、配件采用卫生级内外抛光无死角的无菌316L不锈钢,保证水质的同时,坚固耐用,抗腐蚀。
2.主要部件采用国际知名品牌,保证优良的产水水质。
3.超纯水设备的电路和水路彻底分离,避免因内部潮湿、漏水引起的电路老化损坏。
4.先进的微电脑控制以及参数修改、提示功能,运行状态和产水水质在线显示,操作简单、快捷。
河北edi超纯水设备详情介绍
河北edi超纯水设备
超纯水设备一般采用反渗透作预处理再配上去离子(EDI)装置,利用反渗透原理,有效去除水中各种盐份、离子、颗粒,细菌等,有着产水水质稳定、操作简便、运行费用低、绿色环保无污染、维护方便等优点,能满足客户的用水需求。
河北edi超纯水设备特点
超纯水传统的制备工艺通常是采用离子交换树脂进行制取,但采用离子交换树脂通常需要经常性的进行树脂再生,即耗费物力又浪费人工,我们公司经过多年实践,同时结合新的膜分离技术,采用反渗透加离子交换系统(或EDI)相结合研发的各行业用超纯水设备,运行可靠。
与新工艺相比具有造价低,系统稳定等优点。
河北edi超纯水设备应用范围
1、LCD液晶显示屏、PDP等离子显示屏。
2、高品质显像管、萤光粉生产。
3、半导体材料、晶元材料生产、加工、清洗。
4、超纯材料和超纯化学试剂、超纯化工材料。