『壹』 化水處理中的EDI是什麼
EDI(electrodeionization)技術抄是襲一種新的純水和超純水制備技術。該技術將電滲析技術和離子交換技術相融合,通過陰、陽離子交換膜對陰、陽離子的選擇性透過作用與離子交換樹脂對離子的交換作用,在直流電場的作用下實現離子的定向遷移,從而完成水的深度除鹽,水質可達15MΩ.cm以上。在進行除鹽的同時,水電離解產生的氫離子和氫氧根離子對離子交換樹脂進行再生,因此不需酸鹼化學再生而能連續製取超純水。它具有技術先進、操作簡便和優異的環保特性,是純水制備技術的綠色革命。
『貳』 EDI純水到底是什麼東西啊
EDI純水應該是使用EDI模塊製成的純水。
EDI制備純水的原理:
EDI連續電除鹽水內處理設備(電解式連續去容離子)為模塊式設備,可根據需要任意組合,該系統不需要停機再生,無需酸鹼,因此廢水排放問題也得到解決,更符合環保要求。可將水的電阻值由0.05-
0.1MQ/cM提升至15-18MQ/cM。EDI裝置現已應用在半導體、電廠、電子、制葯、實驗室等領域制備高純水;陰陽離子及混床離子交換水處理設備是利用陰陽離子樹脂與水中溶解性鹽類離子進行離子交換的水處理技術;
根據最終去除水中陰陽離子及混床離子交換除鹽水系統的交換特性,可將系統分為:單床式離子交換除鹽系統、雙床式離子交換除鹽系統和混床式離子交換除鹽系統。
『叄』 軟化水跟除鹽水的區別是什麼
通俗點說;
軟化水用離子交換,介質是樹脂。除鹽水就要用到反滲透,介質時RO膜,但反滲透的前提還要有預處理裝置,也可以包括軟化器在裡面。
『肆』 什麼叫二級除鹽水
二級除鹽水
除鹽水是指利用各種水處理工藝,除去懸浮物、膠體和無機的陽離子、陰離子等水中雜質後,所得到的成品水。
二級實際上是更加精細化譬如EDI之類的反應器
『伍』 什麼叫除鹽水
溶解於水中鹽類等電解質,當水通過強酸性H+型陽樹脂層,水中各種陽離子均被樹脂上的H+置換到內水中,使其出水顯酸容性,其水中含有相當量的碳酸通過除碳器除去2氧化碳。除碳後的水再經過強鹼CH型陰樹脂層後,水中各種陰離子均被樹脂上的CH置換到水中,與水中的H+結合成水,將水中各種鹽類幾平除盡,這種水被稱為除鹽水。
『陸』 制水EDI設備的基本原理
EDI設備的基本原理:離子交換膜和離子交換樹脂的工作原理相近,可以選擇性地透過離子,其中陰離子交換膜只允許陰離子透過,不允許陽離子透過;而陽離子交換膜只允許陽離子透過,不允許陰離子透過。在一對陰陽離子交換膜之間充填混合離子交換樹脂就形成了一個EDI單元。陰陽離子交換膜之間由混合離子交換樹脂占據的空間被稱為淡水室。將一定數量的EDI單元羅列在一起,使陰離子交換膜和陽離子交換膜交替排列,在離子交換膜之間添加特殊的離子交換樹脂,其形成的空間被稱為濃水室。在給定的直流電壓的推動下,在淡水室中,離子交換樹脂中的陰陽離子分別向正、負極遷移,並透過陰陽離子交換膜進入濃水室,同時給水中的離子被離子交換樹脂吸附而占據由於離子電遷移而留下的空位。事實上離子的遷移和吸附是同時並連續發生的。通過這樣的過程,給水中的離子穿過離子交換膜進入到濃水室被去除而成為除鹽水。
帶負電荷的陰離子(例如OH-、Cl-)被正極(+)吸引而通過陰離子交換膜,進入到鄰近的濃水室。此後這些離子在繼續向正極遷移中遇到鄰近的陽離子交換膜,而陽離子交換膜不允許陰離子通過,這些離子即被阻隔在濃水中。淡水流中的陽離子(例如Na+、H+)以類似的方式被阻隔在濃水室。在濃水室,透過陰陽膜的離子維持電中性。
EDI組件電流量和離子遷移量成正比。電流量由兩部分組成,一部分源於被除去離子的遷移,另一部分源於水本身電離產生的H+和OH-離子的遷移。
在EDI組件中存在較高的電壓梯度,在其作用下,水會電解產生大量的H+和OH-。這些就地產生的H+和OH-對離子交換樹脂有連續再生的作用。
『柒』 什麼是除鹽水
科技名詞定義
中文名稱:除鹽水 英文名稱:demineralized water 定義:水中鹽類被全部除去或除到一定程度的水。 所屬學科:電力(一級學科);熱工自動化、電廠化學與金屬(二級學科)
除鹽水(desalted water),是指利用各種水處理工藝,除去懸浮物、膠體和無機的陽離子、陰離子等水中雜質後,所得到的成品水。除鹽水並不意味著水中鹽類被全部去除干凈,由於技術方面的原因以及制水成本上的考慮,根據不同用途,允許除鹽水含有微量雜質。除鹽水中雜質越少,水純度越高。
概述
生產實踐中,人們從除鹽水的概念出發,使用了不同稱呼以區分除鹽水的純度異。例如鍋爐給水處理中,通常將電導率小於3uS/cm (25℃)的水稱為蒸餾水,將電導率小於5us/cm (25℃)、Si02含量小於100ug/L的水稱為一級除鹽水,電導率小於0.2us/cm(25℃)、Si02含量小於20ug/L的水稱為二級除鹽水,電導率小於0.2us/cm (25℃),Cu、Fe、Na含量小於3ug/L,Si02含量小於3ug/L的水稱為高純水或超純水。
導電原因
水中含鹽是水導電的原因。水的含鹽量越大,電阻越小,導電能力越強,或者說,水導電能力的強弱正是水含鹽量高低的必然反映。水的導電能力很容易用電導率儀測定。可以用水的電導率衡量水的純度。因為水溫對電導率的影響比較大,一般水溫每增加1℃,電導率增加2%左右,所以電導率應註明水溫。各種離子導電能力有差異,故電導率相同的水,雜質種類及其含量也可能不同。25℃時僅由水電離的H、和OH-所產生的電導率為0.555us/cm,此值是除鹽水純度的理論極限。電導率與電阻率互為倒數,即電導率=1/電阻率,例如 , 0.2us/cm = 5MΩ.cm 上述有關除鹽水的定義以及水質標准目前尚未完全統一,尤其是不同行業間差別明顯。例如,有的行業將電導率小於O.lF6/cm (25℃)、pH值為6.8-7.0及去除其他雜質和細菌的水稱為高純水。在。在某些行業,除鹽水又稱為純水、脫鹽水、無鹽水和純化水。 除鹽水含很少或不含礦物質,通過蒸餾、反滲透、離子交換或這些方法的結合可以做這點。
飲用
對心臟病和癌症的研究表明,健康的水是有一定硬度、含一定TDS的水。除鹽水作為一種人工軟化或純化的水,不含鈣、鎂,總溶解固體也很低,飲用它不利於健康。 然而許多人出於自己的考慮仍舊飲用它,通常他們會這樣想:我知道應該喝水,可是水被氯等各種化學物質和有毒金屬污染,一點兒也不安全,所以我買了蒸餾器或反滲透裝置,它們可以將水中所有物質去除,這樣水就適於飲用了。這些話聽起來耳熟嗎? 當我們這樣想時,我們只看到了事物的一部分,而不是整體。我們只強調了水中有害成分,卻不了解有益的成分。為了喝到健康的水,我們必須從兩方面看問題:我們要大幅度減少或消除有害物質,但仍需保留水中有益的礦物質。 大多數情況下,適當的過濾系統或合適的瓶裝礦泉水能達到要求——除鹽水卻不能! 贊成喝脫鹽水的人稱水中無機礦物質(如鈣、鎂、硒等)不能被新陳代謝,因而不會導致健康問題,但這是不對的。 事實上,水中的礦物質要比食物中的更易、更好地被人體吸收!礦物質新陳代謝理論權威 John Sorenson博士(西葯化學家)說:「飲用水中的礦物質能很好地被吸收。」他發現參與新陳代謝的主要金屬元素與非主要元素的比例受水中主要元素數量的影響非常的大;如果所需主要元素得到滿足,就很少有或沒有非主要元素的吸收,非主要元素就會被排泄掉。
舉例
舉個例子來說,如果水中鈣、鎂含量高而鉛含量低,人體會選擇主要元素(鈣、鎂),而將非主要元素(鉛)排泄掉;但如果鈣、鎂含量也低,細胞就可能選擇非主要元素鉛,從而導致蛋白質或酶的機能發生障礙。如果發生這種情況,蛋白質或酶就可能變得有毒。 蒸餾器和反滲透裝置能夠生產出軟化的、不含任何礦物質的脫鹽水, 這種軟水中任何有害物質的作用都會被放大,脫鹽水中少量的有害物質就會比硬水中同等量的有害物質對我們的健康產生更有害、更消極的作用。 所以,出於完全不同的原因,喝被污染的水和除鹽水都會對我們的健康造成傷害
希望對你有幫助!
『捌』 反滲透里的EDI是指什麼
首先,反滲透系統裡面沒有EDI。你應該是想知道跟反滲透有關的專EDI是什麼。
EDI(Electrodeionization)又稱連續電除屬鹽技術,它是將傳統電滲析技術和離子交換技術相結合,在電場力的作用下,通過陽、陰離子膜對陽、陰離子的選擇透過性作用以及離子交換樹脂對水中離子的交換作用,使水中離子作定向遷移,從而實現水的深度凈化除鹽。水電解產生的氫離子和氫氧根離子對樹脂進行連續再生,因此EDI模塊制水過程不需要酸鹼化學再生即可連續製取高品質超純水。 EDI跟反滲透的關系非常明確,反滲透的出水,作為EDI的進水,通過EDI進一步工作,從而制備符合要求的高品質除鹽水、超純水。
目前市面上應用最多的EDI品牌有Electropure EDI、西門子等。
『玖』 EDI的工作原理是什麼
EDI超純水設備工作原理:
EDI工作原理如圖所示。EDI膜塊中將一定數量的EDI單元用格專板隔開,形成濃屬水室和淡水室。又在單元兩端設置陰/陽電極。在直流電的推動下,通過淡水室水流中的陰陽離子分別透過陰陽離子交換膜遷移到濃水室而在淡水室中去除。如下圖:
電場使進水中的水分子在離子交換樹脂界面離解成H+及OH-,並不斷地再生淡水室中陰、陽離子交換樹脂。離子交換樹脂中的陰、陽離子在再生過程中受到相應正負電極的吸引,透過陽、陰離子交換樹脂向所對應的離子膜的方向遷移。當這些離子透過交換膜進入濃室後,H+及OH-重新結合成水。這種H+及OH-的產生、湮滅及陰、陽離子遷移正是離子交換樹脂得以實現連續再生的機理。
『拾』 EDI除鹽水會產生廢水嗎
當然有廢水,