美国electropureedi电去离子技术

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1、、什么是EDIEDI全称是/,electrodeionization/,,中文全称:“电去离子”、或是“连续电去离子”、“连续电除盐”等,早期国内也称之为“填充床电渗析”。EDI是一种将电渗析与离了交换有机地结合在一起的膜分离深度除盐技术,屈高科技绿色环保技术。它利用电渗析过程中的极化现象对离子交换填充床进行电化学再生,以直流屯压为驱动力,利用混合离子交换树脂的离子吸附的交换作用和阴阳离子交换膜的选择透过性,使一水体小的阴阳离子分别通过阴阳离子交换膜迁移到另一水体中而得到纯化的分离过程。这一过程离子交换树脂

2、是连续电再生的,因此不需要使用外加的酸和碱对Z再生,而月•生产出高达18MQ.cm(25°C)的超纯水。这种新技术完全可以替代传统的离子交换技术(如:混合离子交换器)。、ElectropureEDI原理基本原理EDI是利用阴、阳离子膜,采用对称堆放的形式,在阴、阳离子膜屮间夹着阴、阳离子树脂,水中的离子首先被树脂捕捉,阴阳离子分别在直流电压的作用下,向不同的方向迁移,离子通过相应的离子膜而到达膜的另一侧,使水得到纯化。而同时在电压梯度的作用下,水会发生电解产生大量I「和01「,这些I「和01「对离了膜中间的

3、阴、阳离了交换树脂不断地进行了再生。由于EDI不停的进行交换一一再生,使得水的纯度越來越高,所以,最终产生了高纯度的超纯水。ElectropureEDI工艺VWIBcrotrIff/KIRA/—J~I三股独立水流ElectropureEDI模块将进水流分成了三股独立的水流:1•产水水流(最高水回收率达99%)2•浓水水流(通常5~10%,可以循坏冋流到R0进水)3•极水水流(1%,阳极和阴极的水排放)离子选择性膜阴离子选择性膜可以透过阴离子而不能透过阳离子阳离子选择性膜口J以透过阳离子而不能渗透过阴离子树脂

4、离子交换技术ElectropureEDI从水中去除不想要的离了是通过在淡水室中将它们吸附在离了交换树脂上,然后将这些离子输送到浓水室屮。在模块的淡水室屮,阴离子交换树脂释放出氢氧根离子(0H)与溶解盐中的阴离子(如:C1)交换。同样,阳离子交换树脂释放出氢离子(HJ与溶解盐中的阳离子(如:NaJ交换。离子迁移通过放置在组件两个末端的阳极(+)和阴极(-)建立一个直流(DC)电场。直流电场牵引或排斥这些吸附的离子,驱动这些被吸附的离子沿着树脂球的表面移动,然后穿过薄膜进入到浓水室。水电解和树脂再生在淡水室中的

5、离子交换树脂还会发生一个重要现象,在电压梯度高的特定区域,通过水的电化学“分解”能够产生大量的H+和OH,离了。这些区域中产生的才和0H漓了在混合离了交换树脂中可以使树脂和膜连续不断得到再生,并且不需要添加化学试剂。电化学反应产生气体阳极处的氧化反应产生。2、Cl2阴极处的还原反应产生出ElectropureEDI各种离子去除特性在EDT除盐过程中用相同的效率并不能去除所冇的离子。这个事实会影响产品水的质量和纯度。1)首先去除简单离子离子以电荷最大、质量最小和树脂对其吸附能力最大的去除效率最高。这些典型的离

6、子包括:HHNaCl财+和SO占(和一些相似的离子)。在EDI模块的第一个区域,相较其它离了,这些离了优先被去除。这些离了的数量直接影响到其它离了的去除。当H和0H-离子变得平衡后,pH值接近7.0。EDI模块的第一个区域被称为“工作床”。2)其次去除中等强度离子和极化离子(例如,C02)CO2是最常见的EDI进水组成。CO?有着复杂的化学发应,依据其H+离子当地区域的浓度,被认为是可以适度的离子化:co2+h2o=h2co3=h++hco<=2H++cor当pH值在这个部分接近7.0左右时,大部

7、分C02以重碳酸盐(HCO<)形式存在。重碳酸盐被阴离子树脂微弱地吸附,如此仍然不能与“简单”离了(例如CX和SOJ-)相抗衡。在EDI模块的第二个区域,C0?(包括它所有的形式)相较于强度更加微弱的离子优先被去除。EDI进水屮CO’和hccv的数量强烈影响EDI产品水最终的电阻率以及二氧化硅和硼的去除效率。3)最后去除强度微弱的离子(例如:溶解的二氧化硅和硼)对于类似二氧化硅分子物质的离子化能力相当微弱,并且难吸附在离子交换树脂上,使用任何反电离过程都很难将Z去除。如果已经去除了所有的“简单”离了,并且去

8、除了所有co?,EDI模块就能集中去除电离能力微弱的物质种类。在模块第三个区域的停留时间非常重要。停留时间越长,去除效率就越高。第三个区域较长的停留吋间,需要R0产品水的电导率达到最小(去除大量“简单”离子),同吋使R0产水中C02的数量最少化。而且需要使EDI进水的pH值在7.0~7.5的最佳范围,减少H+离子负荷和创造co?转变成离子态的条件。EDI模块的第二个区域和第三个区域被成为“抛光床”。EDI进水中不

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