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Consumibles para equipos de agua purificada con resina de Guangdong

La tecnología EDI combina orgánicamente las ventajas de la electrodiálisis y la tecnología de intercambio iónico. Utilizando agua pura primaria (como agua de ósmosis inversa) como materia prima, se puede producir directamente agua de alta pureza para lograr la regeneración automática de los materiales de intercambio iónico que se llenan continuamente durante el proceso de desionización. La diferencia entre EDI y electrodiálisis es que la cámara de dilución está llena con materiales de intercambio iónico y la selección de materiales de relleno es una de las tecnologías clave de EDI.

En la actualidad, el relleno de la pila de membranas EDI es generalmente resina de intercambio iónico, y también se ha informado sobre investigaciones sobre fibras de intercambio iónico como relleno. Mientras tanto, continúa la investigación y el desarrollo de otros tipos de materiales de embalaje. También se ha avanzado en la investigación en el uso de diferentes métodos de llenado para materiales sin relleno.

Relleno

En la pila de membranas EDI, el material de relleno es el portador de la conducción de iones y su rendimiento afecta directamente al proceso EDI. Los materiales de embalaje deben tener las siguientes características: alta capacidad de intercambio; alta conductividad; baja resistencia al flujo de agua; etc.

Resina de intercambio iónico

La selección de resina de intercambio iónico como material de relleno no solo puede cumplir con los requisitos de la última parte, sino que también se puede usar directamente sin procesamiento adicional y es barata y fácil de obtener. Por lo tanto, desde que la American Millipore Company lanzó el primer EDI comercial hace 7 años, la resina de intercambio iónico granular se ha utilizado ampliamente.

Existen muchos tipos de resinas de intercambio iónico granulares en el mercado, y sus métodos de clasificación también son diferentes. Generalmente, se clasifican según las características de los grupos funcionales de la resina de intercambio iónico, el tipo de contraiones de los grupos funcionales y la morfología de la resina.

Análisis de principios

La resina de intercambio iónico se puede dividir en resina de intercambio catiónico y resina de intercambio aniónico según las características de los grupos funcionales. Las que tienen grupos funcionales ácidos se denominan resinas de intercambio catiónico; las que tienen grupos funcionales básicos se denominan resinas de intercambio aniónico. Según la fuerza de los ácidos y las bases en los grupos funcionales, se pueden dividir aproximadamente en ácido fuerte, ácido débil o base fuerte y resina de intercambio iónico de base débil. Los diferentes tipos de resinas de intercambio iónico tienen ciertas diferencias en su rendimiento, por lo que, como materiales de relleno, se producirán diferentes fenómenos durante el proceso de EDI. La mayoría de las pilas de membranas EDI en el país y en el extranjero utilizan resinas de intercambio iónico ácidas y alcalinas fuertes. Esta resina tiene una fuerte capacidad de intercambio iónico y es relativamente fácil de regenerar. Las resinas ácidas y básicas débiles se regeneran fácilmente con H y OH-, pero la capacidad de intercambio iónico de la resina regenerada es débil, por lo que rara vez se utiliza. Esto está determinado principalmente por la adsorción selectiva de resinas ácidas y básicas débiles.

En solución acuosa neutra, la secuencia de adsorción selectiva de varios iones por resina de ácido débil y base débil es: H >; gtFe3 >; Mg2 >; gt; gtSO42->PO43->NO2- gt;cl->bicarbonato Se puede observar que el coeficiente de selectividad de la resina de ácido débil y base débil para H y OH- es significativamente mayor que el de otros iones, lo que da como resultado H y OH-. Son difíciles de intercambiar con otros iones en solución. Por lo tanto, la capacidad de intercambio iónico de la resina regenerada se debilita y el proceso de intercambio iónico y regeneración de la resina no se puede llevar a cabo de manera continua y eficiente, lo que en última instancia afecta la tasa de desalinización de la pila de membranas.