VIP会員
製品の詳細
コスト、環境、品質要因の影響を受けて、超純水の生産プロセスはここ数十年で多くの変化を経験した。特に傾向が明るい顕、すなわちイオン交換(IX)への依存度を低減することは、化学薬品の使用を低く抑え、水の利用率を高めることを目的としている。
逆浸透(RO)技術は水中の95〜98のイオンを除去することができ、酸塩基の使用量を大幅に削減することができるが、化学薬品を完全に使用しないわけにはいかない。超純水を製造するためには、通常、逆浸透+混合床プロセスが用いられる。混合イオン交換技術は、超純水製造のための標準技術として使用されてきた。周期的な再生が必要なため、再生過程で相応の化学薬品(酸塩基)を使用し、現代工業のクリーン生産と環境保護の需要を満たすことができなくなった。そこで電気透析技術とイオン交換技術を有機的に結合して形成されたエディ技術は水処理技術の革命となった。
電気脱イオン(Electrodeionization略称:EDI)は電気透析膜分離技術とイオン交換技術を有機的に結合した新しい超純水(高純水)を製造する技術であり、それは電気透析過程中の現象を利用して淡水室に充填されたイオン交換樹脂を電気化学的に再生する。
エディ膜スタックは、主に交互に配列された陽イオン交換膜、濃水室、陰イオン交換膜、淡水室と正、負の電気からなる。直流電界の作用の下で、淡水室のイオン交換樹脂中の陽イオンと陰イオンは樹脂と膜からなる通路に沿ってそれぞれ負と正の方向に移動し、陽イオンは陽イオン交換膜を透過し、陰イオンは陰イオン交換膜を透過し、それぞれ濃水室に入って濃水を形成する。同時にエディ進水中の陽イオンと陰イオンはイオン交換樹脂中の水素イオンと水酸化物イオンと交換し、超純水(高純水)を形成する。超電流は、加水電解によって発生した大量の水素イオンと水酸化物イオンをイオン交換樹脂に連続的に再生させる。従来のイオン交換では、イオン交換樹脂が飽和すると化学的間欠再生が必要であった。一方、エディフィルムスタック中の樹脂は水の電解により連続再生され、動作は連続であり、酸アルカリ化学再生は必要ない。
逆浸透(RO)技術は水中の95〜98のイオンを除去することができ、酸塩基の使用量を大幅に削減することができるが、化学薬品を完全に使用しないわけにはいかない。超純水を製造するためには、通常、逆浸透+混合床プロセスが用いられる。混合イオン交換技術は、超純水製造のための標準技術として使用されてきた。周期的な再生が必要なため、再生過程で相応の化学薬品(酸塩基)を使用し、現代工業のクリーン生産と環境保護の需要を満たすことができなくなった。そこで電気透析技術とイオン交換技術を有機的に結合して形成されたエディ技術は水処理技術の革命となった。

エディ膜スタックは、主に交互に配列された陽イオン交換膜、濃水室、陰イオン交換膜、淡水室と正、負の電気からなる。直流電界の作用の下で、淡水室のイオン交換樹脂中の陽イオンと陰イオンは樹脂と膜からなる通路に沿ってそれぞれ負と正の方向に移動し、陽イオンは陽イオン交換膜を透過し、陰イオンは陰イオン交換膜を透過し、それぞれ濃水室に入って濃水を形成する。同時にエディ進水中の陽イオンと陰イオンはイオン交換樹脂中の水素イオンと水酸化物イオンと交換し、超純水(高純水)を形成する。超電流は、加水電解によって発生した大量の水素イオンと水酸化物イオンをイオン交換樹脂に連続的に再生させる。従来のイオン交換では、イオン交換樹脂が飽和すると化学的間欠再生が必要であった。一方、エディフィルムスタック中の樹脂は水の電解により連続再生され、動作は連続であり、酸アルカリ化学再生は必要ない。
EDI超純水技術は技術が先進的で、操作が簡便で、クリーン生産技術であり、マイクロ電子工業、電力工業、医薬工業、化学工業と実験室などの分野でますます広く応用されている。
オンライン照会