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Électrodéionisation (EDI)

L'électrodésionisation (EDI) est un processus qui élimine les espèces ionisables des liquides à l'aide de milieux électriquement actifs et d'un potentiel électrique entre une anode et une cathode pour influencer le transport des ions. Un système typique comporte au moins un canal de produit à travers lequel le liquide à traiter s'écoule. Le canal de produit est rempli d'un lit mélangé de matériaux échangeurs d'ions de résine échangeuse d'ions. Ces matériaux échangeurs d'ions sont soit spécifiques d'anions, soit spécifiques de cations. Le liquide à purifier s'écoule dans le canal de produit tandis qu'un potentiel électrique est appliqué au système. Les matériaux échangeurs d'ions dans le canal de produit amènent sélectivement les ions dans le liquide à se fixer aux surfaces des billes où ils sont transférés d'une bille à l'autre vers l'électrode (anode ou cathode) qu'ils favorisent. Une fois qu'ils ont traversé la membrane sélective d'ions, ils sont acheminés vers des matériaux échangeurs d'ions dans les canaux de déchets. Un liquide s'écoule également à travers chaque canal de déchets qui élimine les ions des matériaux échangeurs d'ions et les transporte vers les déchets.

Électrodéionisation (CEDI)

L'EDI fournit une déminéralisation continue à des taux de récupération de 90 % ou plus. Dans l'EDI, tout comme dans l'échange d'ions conventionnel, les cations et les anions dans l'eau d'alimentation sont échangés contre des ions hydrogène et hydroxyle dans les résines échangeuses d'ions, produisant de l'eau déminéralisée. La principale différence opérationnelle est qu'avec l'EDI, la résine échangeuse d'ions est régénérée en continu, tandis qu'avec l'échange d'ions conventionnel, la régénération chimique est effectuée par intermittence.
L'électro-désionisation continue (CEDI) est la génération la plus avancée de la technologie d'échange d'ions et elle est réalisée de manière électrochimique, au moyen de membranes conductrices d'ions et d'un courant électrique imposé. L'électro-régénération continue permet aux systèmes CEDI de produire de l'eau de plusieurs mégohms sans avoir besoin de régénération chimique ou de temps d'arrêt, de sorte que CEDI est une opération sans produits chimiques et donc respectueuse de l'environnement, une production continue et a des coûts d'exploitation extrêmement faibles par rapport à la régénération chimique. technologie d'échange d'ions.
CEDI est souvent sélectionné pour des projets nécessitant une eau ultra-pure, ainsi que pour des projets avec des exigences strictes en matière d'eaux usées. Il est généralement utilisé dans les industries nécessitant une pureté supérieure à celle que l'osmose inverse seule peut produire.

Avantages de l'EDI

L'échange d'ions conventionnel est une option de traitement viable pour les applications où les exigences de débit élevé et de conductivité élevée ne sont pas critiques. Dans d'autres situations, cependant, les comparaisons de coûts entre l'échange d'ions et la déionisation continue peuvent révéler des avantages économiques potentiels.
La plus grande différence est que l'électrodéionisation continue élimine toutes les étapes de régénération chimique et de neutralisation des déchets. Alors que les coûts d'équipement peuvent être plus élevés avec les systèmes de désionisation en continu, les dépenses d'exploitation sont inférieures car il n'y a pas de produits chimiques de régénération et les coûts de main-d'œuvre ou de maintenance sont inférieurs. Il existe d'importants avantages tangibles en termes de coûts associés à l'élimination de la régénération. Les coûts de main-d'œuvre et de produits chimiques de régénération sont remplacés par une petite quantité de consommation électrique.
Les systèmes d'électrodéionisation en continu ne nécessitent pas de duplexage (deux unités de traitement distinctes), ce qui peut augmenter le coût, la complexité et la taille du système.
Les avantages supplémentaires de la technologie CEDI sans produits chimiques incluent : Pas de neutralisation des déchets, encombrement réduit, fonctionnement plus cohérent, maintenance minimale.