浓水室
由隔板及两侧交换膜形成的产生浓水的水室
浓水室(concentrated water chamber)简称浓室。由隔板及两侧交换膜形成的产生浓水的水室。连续电除盐(BDI,BEl ectrodeionl zation)是利用混合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。
简介
浓水室(concentrated water chamber)简称浓室。由隔板及两侧交换膜形成的产生浓水的水室。EDI装置由淡水室和浓水室构成,淡水室和浓水室之间设置有选择性的阴离子交换膜阳离子交换膜
EDI技术的基本原理
EDI技术主要利用电场的作用,将水中的离子连续迁移至浓水侧,同时电流促使水分子分解成氢离子和氢氧根离子。EDI装置由淡水室和浓水室构成,淡水室和浓水室之间设置有选择性的阴离子交换膜或阳离子交换膜。氢离子和氢氧根离子使淡水室中的混合离子交换树脂经常处于再生状态,始终存有交换容量,而浓水室中的浓水不断被排走。EDI装置在通电状态下,可不断制出纯水,内部填充的树脂不需要使用酸碱进水再生。EDI装置每个制水单元均由一组树脂,离子交换膜和隔网组成。多个制水单元并联起来组成完整的EDI装置。
EDI所具有的优点
1.EDI无需化学再生,节省酸和碱;
2.EDT可以连续运行;
3.提供稳定的水质;
4.操作管理方便;
5.劳动强度小;
6.运行费用低。
EDI的应用领域
超纯水经常用于微电子エ业、半导体工业、发电工业、制药行业和实验室BDI纯水也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、化工厂工艺用水,以及其它超纯水应用领域。
EDI的组件结构
1.淡水室:将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成淡水单元;
2.浓水室:用网状物将每个BDI单元隔开,形成浓水室;
3.极水室;
4.绝缘板和压紧板;
5.电源及水路连接。
参考资料
最新修订时间:2022-08-25 16:55
目录
概述
简介
EDI技术的基本原理
参考资料