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EDI技术概述
电除盐将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成EDI单元,又在这个单元两边设置阴、阳电极,在直流电作用下,将离子从其给水(通常是反渗透纯水)中进一步清除。
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EDI组件中将一定数量的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单元中间为淡水室。在给定的直流电的推动下,给水通过淡水室水中的离子穿过离子交换膜进入浓水室被去除而成为除盐水;通过浓水将离子带出系统,成为浓水。
EDI组件将给水分成三股独立的水流:
1、纯水(**利用率为99%)
2、浓水(5-10%,可以用于RO给水)
3、极水(1%,排放)
极水先经过阳极流入阴极水可从电极区排除电解产生的氯气、氧气和氢气体。
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、二氧化硅等溶解物。这此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%以上的离子可被去除。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。
RO纯水(EDI给水)电阻率的一般范围是0.05-0.25MΩcm,即电导率的范围是20-4ЦS/cm。根据应用的情况,去离子水电阻率的范围一般为2-18.2MΩcm。
EDI除盐过程。将水中离子和离子交换树脂中的氢氧根离子或氢离子交换,然后使这些离子迁移进入到浓水中。这就是EDI除盐过程。
以上交换反应发生在组件的淡水室中,在淡水室中,阴离子交换树脂中氢氧根离子(OH—)中水中阴离子(例如氯化物中的CL—)交换。相反,阳离了交换树脂中的氢离子(H+)同水中的阳离子(例如钠Na+)交换。
被交换的离子在直流电作用下沿着树脂球的表面迁移,通过离子交换膜进入浓水室。
带负电荷的阴离子(例如OH—、CL—)被阳极(+)吸引。这些离子通过阴膜,进入到邻近的浓水室中,而邻近的阳膜不允许其通过,这些离子即被阻隔在浓水中。淡水流中的阳离子(例如Na+、H+)被阴极吸引,通过阳离子交换膜进入到邻近的浓水中,而邻近的阴离子交换膜不允许其通过,这些离子即之被阻隔在浓水中。
在浓水中,来自两个方向的离子维持电着电中性。同时,电流量和离子迁移量成正比。电流量由两部分组成,其一源于被除去离子的迁移,另一部分源于水本身电离为H+和OH—离子的迁移。
当水流经淡水室和浓水室时,离子从淡水室中渐渐地进入到邻近浓水室中,而被浓水带出EDI组件。
在较高的电压梯度作用下,水会电解产生大量的H+和OH—。这些就地产生的H+和OH—对离子交换树脂进行连续再生。因此,EDI组件中的离子交换树脂不需要用化学物质再生。因此,EDI组件中的离子交换树脂不需要化学物再生。