Пространство в центре ячейки, между ионоселективными мембранами, заполнено тонким слоем ионообменных смол. Ячейки отделены друг от друга сетчатым разделителем. Входящая в модуль вода разделена на три части. Небольшой процент протекает по электродам, 65-75% подаваемой воды проходит через слои смолы в ячейке, а оставшаяся часть проходит через сетчатый разделитель между ячейками.
Катионные и анионообменные смолы улавливают растворенные ионы в питательной воде в верхней части ячейки. Электрический ток, приложенный через модуль, тянет эти ионы через ионно-селективную мембрану к электродам. Катионы протягиваются через катион-проницаемую мембрану в сторону катода, а анионы через анион-селективную мембрану в сторону анода. Эти ионы, однако, не могут пройти весь путь к своим электродам, так как они приходят к соседней ионоселективной мембране, которая имеет противоположный заряд. Это предотвращает дальнейшие миграции ионов, которые затем вынуждены концентрироваться в пространстве между клетками. Это пространство известно как канал "концентрата", и ионы, сконцентрированные в этой области, вымываются из системы в дренаж.
Канал, проходящий через слой смолы в центре клетки, известен как "разбавленный" канал. По мере того, как вода проходит по этому каналу, она постепенно деионизируется. В нижнем конце разбавленного канала, где вода свободна от ионов, в электрическом поле происходит расщепление H2O. В результате образуется H+ и OH-, которые регенерируют ионообменные смолы, эффективно устраняя химическую регенерацию.
Преимущества
- Эффективно удаляет растворенные неорганические вещества, позволяя достичь удельного сопротивления выше 5 MΩ - cm @ 25 °C (что соответствует общему уровню ионного загрязнения в воде примерно 50 ppb).
- Экологически чистый.
- Отсутствие химической регенерации.
- Отсутствует химическая утилизация.
- Нет удаления смолы.
- Низкое потребление энергии.
- Недорогое управление.
- Безопасно: нет нагревательного элемента.
- Удаляет только ограниченное количество заряженных органических веществ.
- Требуется подача воды хорошего качества (например, воды, обработанной обратным осмосом) для экономически эффективной работы.
Сверхчистая вода посредством электродеионизации.
Непрерывная электродеионизация часто используется в качестве ключевой части более крупной системы сверхчистой воды. В системах сверхчистой воды обычно используется обратный осмос в сочетании с электродеионизацией, что обеспечивает полностью безхимическое решение для очистки воды, которое идеально подходит для ряда предприятий, в том числе:
- производство электроэнергии;
- полупроводники;
- электроника;
- продукты питания и напитки;
- лекарства.