EDI principio de funcionamiento y comprensión técnica
Cómo funciona EDI
Un sistema EDI típico implica un procedimiento de procesamiento de este tipo: pretratamiento-RO-EDI. EDI utiliza una resina de intercambio iónico común para eliminar continuamente los iones del agua, pero debido a que utiliza electricidad para regenerar continuamente la resina, no necesita realizar ninguna regeneración química regular.
Una pila típica de membranas EDI se compone de un cierto número de celdas intercaladas entre dos electrodos. Existen dos tipos diferentes de cámaras en cada unidad: la cámara de agua dulce a desalar, es decir, la cámara D, y la cámara de agua concentrada para eliminar los iones de impurezas, es decir, la cámara C. La cámara D está llena de resinas mixtas de intercambio de iones positivos y negativos. Estas resinas se encuentran entre dos membranas: una membrana de intercambio catiónico que solo permite el paso de cationes y una membrana de intercambio de aniones que solo permite el paso de iones.
El lecho de resina se regenera continuamente mediante corriente continua aplicada a los dos extremos de la cámara. El voltaje descompone las moléculas de agua en H+ y OH-. Estos iones en el agua son atraídos por los electrodos correspondientes y pasan a través de las resinas de intercambio iónico positivo y negativo a las membranas correspondientes. La dirección de la migración, cuando estos iones ingresan a la cámara de concentración a través de la membrana de intercambio, H+ y OH- se combinan para formar agua. Esta generación y migración de H+ y OH- es precisamente el mecanismo por el cual la resina puede regenerarse continuamente.
Cuando los iones de impureza como Na+ y CI- en el agua de entrada se adsorben en la resina de intercambio iónico correspondiente, estos iones de impureza sufrirán la misma reacción de intercambio iónico que en el lecho mixto ordinario, y el H+ y el OH- se reemplazarán en consecuencia. Una vez que los iones de impurezas en la resina de intercambio iónico también se suman a la migración de H+ y OH- en la dirección de la membrana de intercambio, estos iones atravesarán continuamente la resina hasta atravesar la membrana de intercambio y entrar en la cámara de agua concentrada. Estos iones de impurezas no pueden migrar más en la dirección del electrodo correspondiente debido al efecto de bloqueo de la membrana de intercambio del compartimento adyacente, por lo que los iones de impurezas pueden concentrarse en la cámara de agua concentrada y luego el agua concentrada que contiene los iones de impurezas puede descargarse de la pila de membranas.
En un sistema EDI típico, 90-95% del agua entrante pasa directamente a través de la sala D y 5-10% del agua entrante se distribuye en la sala C. El agua concentrada circula por una bomba y se le permite alcanzar un caudal más alto en la pila de membranas, lo que puede contribuir a mejorar la eficiencia de eliminación de sal, promover la mezcla del flujo de agua y reducir la posible formación de incrustaciones. Los iones concentrados se pueden eliminar de la pila de membranas excluyendo un cierto porcentaje de agua del circuito de circulación de agua concentrada. Esta agua de pH 5-8 puede recuperarse o devolverse directamente a la entrada del sistema de pretratamiento.
En el proceso de electrodesionización, se prepara agua desmineralizada de alta calidad después de eliminar los iones de impurezas en el agua entrante.
Introducción a la tecnología EDI
La electrodiálisis de lecho empacado también se denomina electrodesionización, o EDI para abreviar. Utiliza el fenómeno de polarización en el proceso de electrodiálisis para regenerar electroquímicamente el lecho empacado de intercambio iónico, centrándose en las ventajas de la electrodiálisis y el intercambio iónico. Superar las deficiencias de ambos. La tecnología EDI combina dos tecnologías maduras de tratamiento de agua: la tecnología de electrodiálisis y la tecnología de intercambio de iones, que en mi país se denomina electrodiálisis de lecho empacado o tecnología de electrodeionización. Reemplaza principalmente el lecho mixto de intercambio iónico tradicional para producir agua de alta pureza. Esta tecnología ha sido promovida y aplicada en el extranjero en la preparación de agua de alta pureza en industrias como la electrónica, energética y química. Se puede esperar que este producto de tratamiento de agua se convierta en el equipo principal en el proceso de preparación de agua de alta pureza en este siglo. La aplicación de esta tecnología y tecnologías relacionadas generará algunos cambios fundamentales en la tecnología de tratamiento de agua original, logrando así una mejor protección ambiental y beneficios económicos.
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