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超纯水设备方案设计指南 第二章 工艺及技术(八)EDI技术
2024-01-13 新伟环保

目录

2.3.4:电去离子(EDI)技术

2.3.5:核心处理工艺小结

超纯水设备方案设计指南 第二章 工艺及技术(八)(图1)


2.3.4:电去离子(EDI)技术

电去离子:Electro deionization,简称EDI,又称电除盐,填充床电渗析。在电渗析器的隔膜之间装填阴阳离子交换树脂、将电渗析与离子交换有机的结合起来的一种水处理技术。

电去离子的概念早在上世纪50年代就已被提出,但它真正大规模应用是从1987年美国Millipore公司研制成功第一台商业EDI设备:Ion-pure CDITM开始。至此EDI技术达到实用化水平,凭借其高效简便的特点,在纯水制备方面发挥着越来越大的作用,目前已经是超纯水制备方面的主流技术。


EDI工作原理

EDI是一种将电渗析法与离子交换法结合起来的一种水处理方法,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,它兼有电渗析技术的连续除盐和离子交换技术深度脱盐的优点,又避免了电渗析技术浓差极化和离子交换技术中的酸碱再生等带来的问题,而且其出水水质相当稳定。

超纯水设备方案设计指南 第二章 工艺及技术(八)(图2)


EDI去离子的基本原理包括以下3个流程:
1、电渗析过程
水中电解质在外加电场作用下,通过离子交换树脂,在水中进行选择性迁移,随浓水排出,从而去除水中的离子。
2、离子交换过程
通过离子交换树脂对水中的杂质离子进行交换,结合水中的杂质离子,从而达到有效去除水中离子的效果。
3、电化学再生过程
利用离子交换树脂界面水发生极化产生的H+和OH-对树脂进行电化学再生,实现树脂的自再生。

EDI装置进水水质要求

超纯水设备方案设计指南 第二章 工艺及技术(八)(图3)


反渗透膜系统进水水质要求(补充上文)

超纯水设备方案设计指南 第二章 工艺及技术(八)(图4)


备注:预处理及核心处理过程中的上级产水需满足更高精度处理工艺的进水水质要求。

2.3.5:核心处理工艺小结

纯水制备过程中的核心处理工艺主要是针对原水中的无机盐处理。相对于预处理工艺可能需要面对的多种复杂的水质情况,核心处理工艺主要需要针对不同的给水(预处理后的原水)无机盐含量(TDS/电导率)和产水要求来选择具体工艺和设计。

鉴于反渗透膜技术和EDI技术的快速发展,当下核心处理工艺多选用多级反渗透+EDI+抛光树脂的超纯水成熟工艺,只需要在细节设计处进行微调即可。


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