IP - LXM10Z - 5 西门子 EDI 模块是一种先进的水处理设备,其除盐原理主要基于离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术的有机结合。以下是对其除盐原理的详细解析。 一、离子交换反应 当含有盐分的水进入淡水室时,水中的阴离子(如氯离子 Cl⁻)会与阴离子交换树脂上的氢氧根离子
IP - LXM10Z - 5 西门子 EDI 模块是一种先进的水处理设备,其除盐原理主要基于离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术的有机结合。以下是对其除盐原理的详细解析。
一、离子交换反应
当含有盐分的水进入淡水室时,水中的阴离子(如氯离子 Cl⁻)会与阴离子交换树脂上的氢氧根离子(OH⁻)发生交换反应,即阴离子交换树脂用它们的氢氧根离子(OH⁻)来交换溶解盐中的阴离子。相应地,水中的阳离子(如钠离子 Na⁺)会与阳离子交换树脂上的氢离子(H⁺)发生交换反应,阳离子交换树脂用它们的氢离子(H⁺)来交换溶解盐中的阳离子。通过这种离子交换反应,水中的杂质离子被吸附到离子交换树脂上,从而使水得到初步除盐。
二、离子电迁移
在直流电场的作用下,交换到树脂上的离子沿着树脂粒的表面迁移。阳离子受阴极吸引,穿过阳离子交换膜进入相邻的浓水室;阴离子受阳极吸引,穿过阴离子交换膜进入相邻的浓水室。由于离子交换膜的选择性透过作用,阳离子只能透过阳离子交换膜,阴离子只能透过阴离子交换膜,使得杂质离子能够有效地从淡水室迁移到浓水室,从而实现了水与杂质离子的分离,达到除盐的目的。
三、树脂连续再生
在电势差高的局部区域,电化学反应会使水分子分解成 H⁺及 OH⁻。这些 H⁺和 OH⁻会对离子交换树脂进行再生。当离子交换树脂上的 H⁺或 OH⁻与水中的杂质离子发生交换反应而被消耗后,新产生的 H⁺和 OH⁻会及时补充到离子交换树脂上,使离子交换树脂能够持续保持交换能力,实现连续再生。这种再生过程不需要像传统的离子交换树脂那样定期添加酸碱等化学药剂,不仅降低了运行成本,还避免了化学药剂对环境的污染。
四、杂质离子排出
进入浓水室的杂质离子由于相邻隔室交换膜的阻挡作用,不能向对应电极的方向进一步迁移。随着浓水的流动,这些杂质离子被浓水带出膜堆,从而完成了整个除盐过程。为了保证浓水的除盐效果和防止结垢等问题,通常会对浓水进行适当的处理和排放。
综上所述,IP - LXM10Z - 5 西门子 EDI 模块通过离子交换、离子电迁移和树脂连续再生的协同作用,实现了高效、连续的除盐过程,能够生产出电阻率高达 18MΩ・cm 以上的超纯水3,广泛应用于制药、微电子、发电等对水质要求极高的领域
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