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西门子IONPURE VNX55-E大流量EDI膜堆的工作原理是什么?
2026-01-22 15:13:18超级管理员 14
赛莱默(原西门子)IONPURE VNX55-E大流量EDI膜堆作为水处理领域的核心设备,凭借成熟可靠的连续电去离子(CEDI)技术,为微电子等行业提供高品质超纯水,其工作原理围绕电化学反应、离子迁移与截留、树脂再生等关键环节展开,实现无需化学再生的连续稳定产水。本文将为您详细介绍西门子IONPURE VNX55-E大流量EDI膜堆的工作原理相关内容。

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赛莱默(原西门子)IONPURE VNX55-E大流量EDI膜堆作为水处理领域的核心设备,凭借成熟可靠的连续电去离子(CEDI)技术,为微电子等行业提供高品质超纯水,其工作原理围绕电化学反应、离子迁移与截留、树脂再生等关键环节展开,实现无需化学再生的连续稳定产水。本文将为您详细介绍西门子IONPURE VNX55-E大流量EDI膜堆的工作原理相关内容。

 VNX55-E大流量EDI膜堆三视图.png

该膜堆的核心结构包含淡水室、浓水室、离子交换膜、离子交换树脂及电极组件。淡水室与浓水室通过阳离子交换膜和阴离子交换膜交替分隔,淡水室内填充高导电性的离子交换树脂,形成“膜-树脂”复合分离体系;两端电极分别为阳极和阴极,通电后形成稳定电场,为离子迁移提供动力。独特的Through-port垫片密封设计,确保运行过程无泄漏,为离子迁移和反应创造密闭稳定的环境。

工作时,预处理后的二级RO产水或去离子水进入淡水室,在电场作用下发生一系列物理化学过程。首先,水中的阳离子在电场力驱动下,通过阳离子交换膜向阴极方向迁移,最终进入浓水室;阴离子则通过阴离子交换膜向阳极方向迁移,同样被截留在浓水室中。这一过程中,离子交换树脂发挥了关键作用,其高比表面积和离子交换能力大幅提升了离子迁移效率,即便针对低浓度离子也能高效捕获。

与传统离子交换技术不同,西门子IONPURE VNX55-E膜堆无需化学药剂再生,核心在于电场引发的树脂在线再生机制。在电场作用下,水分子在电极表面发生电解反应:阳极产生氢离子(H⁺)和氧气,阴极产生氢氧根离子(OH⁻)和氢气。这些电解产物会持续扩散至淡水室的离子交换树脂表面,与树脂吸附的离子发生交换反应,使树脂恢复离子交换能力,实现“边工作、边再生”的连续运行模式。这种再生方式不仅避免了化学再生剂的储存和使用,还彻底解决了再生废水中和处理的问题,降低了环境风险。

浓水室的设计同样为工作原理的实现提供了保障。该膜堆采用专利技术优化浓水室结构,无需加盐和浓水循环,浓水在电场作用下带走从淡水室迁移过来的离子,最终排出系统。高达98.5%-99%的回收率设计,既保证了水资源的高效利用,又通过浓水的持续流动防止离子在膜表面沉积,延长了膜堆的使用寿命。

此外,膜堆的材质选择与性能优化进一步强化了工作效率。与水接触的组件包括PVC接头、尼龙/ABS、聚丙烯、硅胶、离子交换膜及树脂等,均符合高纯水生产的纯度要求,避免了二次污染。膜堆上配备的接线盒确保稳定供电,DC电压0-300V、电流2.0-13.2A的参数设计,可根据进水水质和产水需求灵活调节电场强度,保证在不同工况下均能实现稳定的离子迁移和树脂再生。

在实际运行中,该膜堆通过精准控制进水条件,结合电场驱动的离子迁移与树脂在线再生,实现了产水电阻率≥17.5MΩ・cm(二级RO产水进水)的高品质出水,硅、硼去除率均达95%以上,钠离子、氯离子去除率超过99.8%,完全满足微电子行业对超纯水的严苛要求。其大流量设计使得单个膜堆名义产水流量达12.5m³/h,通过多膜堆并联可实现超228m³/h的系统出力,在保证处理效率的同时,简化了机架设计,降低了系统成本。

 VNX55-E大流量EDI膜堆.png

西门子IONPURE VNX55-E大流量EDI膜堆的工作原理本质是电场驱动下的离子选择性迁移与树脂在线再生的协同作用,通过“膜分离+树脂吸附+电解再生”的复合机制,既突破了传统离子交换技术的周期性再生限制,又实现了大流量、高品质的超纯水连续生产,为工业超纯水制备提供了高效、环保、稳定的解决方案。如果您想了解更多西门子IONPURE VNX55-E大流量EDI膜堆的工作原理相关的资讯,欢迎随时在本网站留言或来电咨询相关资讯!感谢您认真阅读!

 

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