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07
2026.08

¿Qué es un «skid» de EDI? Cómo funcionan los sistemas de tratamiento de agua por electrodeionización

18:05

La producción de agua de alta pureza puede resultar costosa cuando una planta depende de regeneraciones químicas frecuentes, de un rendimiento inestable del intercambio iónico o de tareas complejas por parte del operador. Un módulo EDI resuelve gran parte de este problema al combinar la separación por membranas, la resina de intercambio iónico y la electricidad en un único sistema de pulido continuo.

Un módulo EDI es un sistema preensamblado de tratamiento de agua por electroionización que se utiliza principalmente tras la ósmosis inversa. Elimina de forma continua las impurezas ionizables del permeado de ósmosis inversa mediante la combinación de resina de intercambio iónico, membranas selectivas y un campo eléctrico de corriente continua. A diferencia de los desionizadores convencionales, el sistema EDI no suele requerir una regeneración química rutinaria con ácidos y álcalis, lo que lo hace muy adecuado para la producción continua de agua de alta pureza y ultrapura.

¿Qué es un «skid» de EDI? Cómo funcionan los sistemas de tratamiento de agua por electrodeionización

Esquema del artículo

  1. ¿Qué es una plataforma EDI?
  2. ¿Cómo funciona el proceso de electrodesionización?
  3. ¿Qué componentes forman parte de un sistema de tratamiento de agua por EDI?
  4. ¿Por qué suele instalarse el sistema de ósmosis inversa antes del EDI?
  5. ¿En qué se diferencia la EDI del intercambio iónico tradicional?
  6. ¿Qué calidad de agua puede producir un sistema EDI?
  7. ¿Qué condiciones debe cumplir el agua de alimentación de una unidad EDI?
  8. ¿En qué aplicaciones industriales se utiliza el EDI?
  9. ¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones del EDI?
  10. ¿Cómo se debe diseñar una unidad móvil de tratamiento de agua electrodesionizada?
  11. ¿Cómo se gestiona y se mantiene un sistema EDI?
  12. ¿Cómo deberían los contratistas de EPC seleccionar a un proveedor de sistemas EDI?
  13. Preguntas frecuentes
  14. Puntos clave que hay que recordar

¿Qué es una plataforma EDI en un sistema de tratamiento de agua?

EDI son las siglas de «electrodeionización». Un módulo EDI es un sistema de purificación de agua montado en fábrica que contiene uno o más EDI módulos, junto con el equipo necesario para su funcionamiento, supervisión y control.

Normalmente, el módulo recibe agua de alimentación altamente purificada procedente de un sistema de ósmosis inversa. A continuación, elimina gran parte de las impurezas iónicas disueltas restantes para producir agua desionizada o agua de proceso de alta pureza.

Un proceso de tratamiento simplificado tiene el siguiente aspecto:

Agua en bruto
    ↓
Pretratamiento
    ↓
Ósmosis inversa
    ↓
Permeado de ósmosis inversa
    ↓
Unidad de EDI
    ↓
Agua de alta pureza

El término “skid” se refiere al conjunto físico. Las bombas, las válvulas, los módulos EDI, los instrumentos, las tuberías, los componentes eléctricos y los controles están montados sobre un bastidor estructural, de modo que el sistema pueda fabricarse y someterse a pruebas antes de su envío.

Esto resulta útil para los proyectos EPC, ya que gran parte de la instalación de tuberías y la integración eléctrica se lleva a cabo en la fábrica, en lugar de en la obra.

Un módulo EDI, por el contrario, es únicamente el dispositivo central de separación. Un sistema EDI o unidad modular integra el módulo en un conjunto operativo de tratamiento de agua.

¿Cómo funciona el proceso de electroionización?

El proceso EDI combina tres tecnologías:

  • Resina de intercambio iónico
  • Membranas de intercambio iónico
  • Corriente eléctrica continua

La resina captura los iones disueltos del agua. A continuación, el campo eléctrico aplicado hace que dichos iones migren a través de membranas selectivas y entren en los canales de concentrado.

Entre los iones con carga positiva, denominados cationes, se encuentran sustancias como:

  • Sodio
  • Calcio
  • Magnesio
  • Amonio

Entre los iones con carga negativa, denominados aniones, se encuentran:

  • Cloruro
  • Sulfato
  • Nitrato
  • Bicarbonato
  • Especies de silicato en condiciones adecuadas

La pila EDI contiene membranas selectivas de iones dispuestas de forma alterna. Las membranas de intercambio catiónico favorecen el movimiento de los iones con carga positiva, mientras que las membranas de intercambio aniónico favorecen el de los iones con carga negativa.

Una visión simplificada es la siguiente:

                    Campo eléctrico de corriente continua
 (+) -------------------- (-)

Agua de alimentación
    ↓
┌─────────────────────────────────────────┐
│ Cámara de dilución rellena de resina │
│ │
│   Cationes ──────► Membrana de cationes │
│   Aniones  ◄────── Membrana de aniones │
│ │
│    El agua purificada continúa su recorrido     │
└─────────────────────────────────────────┘
 ↓ ↓
 Agua purificada Concentrado

A medida que los iones se alejan del flujo del producto, el agua del producto se va desionizando progresivamente.

Una característica clave es el comportamiento de la resina. En el intercambio iónico convencional, la resina agotada suele requerir una regeneración con ácido o sosa cáustica. En la EDI, las condiciones eléctricas del interior del módulo favorecen la disociación del agua en hidrógeno e iones hidróxido. Estos contribuyen a regenerar continuamente la resina durante el funcionamiento.

Por eso, la electrodeionización se suele describir como un proceso continuo. Veolia define la EDI continua como un proceso en el que se utilizan resinas, membranas y electricidad para depurar de forma continua el permeado de ósmosis inversa sin necesidad de una regeneración química rutinaria.

¿Qué es un «skid» de EDI? Cómo funcionan los sistemas de tratamiento de agua por electrodeionización

¿Qué componentes forman parte de un sistema de tratamiento de agua por EDI?

Un sistema industrial de tratamiento de agua mediante EDI incluye mucho más que el propio módulo EDI.

Un skid típico puede incluir:

Componente Función
Módulo EDI Elimina las impurezas ionizables restantes
Válvula de aislamiento de la alimentación Controla el permeado de ósmosis inversa entrante
Regulador de presión Mantiene una presión de funcionamiento adecuada
Medidores de caudal Medir el caudal del producto y del concentrado
Manómetros y transmisores de presión Supervisar las condiciones hidráulicas
Medidor de conductividad/resistividad Comprueba la calidad del agua del producto
Fuente de alimentación de corriente continua Proporciona el campo eléctrico
Panel de control Gestiona y protege el sistema
PLC/HMI Automatización y supervisión de procesos
Tuberías y válvulas Flujos de alimentación directa, de producto y de concentrado
Puntos de muestreo Permitir la realización de análisis de la calidad del agua
Bastidor/patín Es compatible con el paquete completo

Los sistemas de mayor tamaño pueden utilizar varios dispositivos EDI en paralelo para alcanzar la capacidad de producción de agua necesaria.

El sistema también necesita dispositivos de enclavamiento. Por ejemplo, la alimentación de corriente continua no debería funcionar sin un caudal de agua adecuado. Un caudal insuficiente, una presión excesiva, una mala calidad del agua de entrada u otra condición anómala pueden activar una alarma o provocar la parada del sistema.

En el caso de los contratistas de EPC, solemos recomendar que se considere el módulo EDI como parte del sistema completo de tratamiento de agua, y no como una unidad independiente. La calidad de la ósmosis inversa, la desgasificación, el bombeo, el almacenamiento, la recirculación, la instrumentación y la higiene en las fases posteriores influyen en el rendimiento final.

¿Por qué se suele instalar la ósmosis inversa antes del EDI?

El EDI es una tecnología de purificación. Por lo general, no está diseñada para tratar agua bruta sin tratar.

Por lo tanto, la ósmosis inversa se encarga primero de la mayor parte de la desalinización a gran escala.

Una configuración habitual del sistema es la siguiente:

Agua bruta
   ↓
Pretratamiento
   ↓
Ósmosis inversa (RO)
   │
   ├── Elimina la mayor parte de la sal disuelta
   ↓
Desionización electrolítica (EDI)
   │
   └── Elimina los iones restantes
   ↓
Agua de alta pureza

Los sistemas comerciales RO-CEDI de Veolia combinan la ósmosis inversa y la electrodeionización continua en una única plataforma diseñada específicamente para producir agua desmineralizada de alta calidad.

Este acuerdo tiene un importante beneficio económico.

Si una unidad de EDI tuviera que tratar agua con una carga iónica muy elevada, tendría que hacer pasar una cantidad mucho mayor de iones a través de sus membranas selectivas. Esto genera una mayor demanda eléctrica, un mayor riesgo de formación de incrustaciones y problemas de rendimiento.

RO reduce esta carga en primer lugar.

El sistema de ósmosis inversa también reduce:

  • Dureza
  • Sodio
  • Cloruro
  • Sulfato
  • Numerosos contaminantes disueltos
  • Sílice en distintos grados
  • Contaminación orgánica en distintos grados

A continuación, el EDI se encarga de la carga iónica restante, mucho menor, en el permeado de la ósmosis inversa.

En el caso de los sistemas de alta pureza, también se puede instalar un desgasificador de membrana antes del EDI para controlar el dióxido de carbono. El CO₂ es importante porque, en su forma molecular disuelta, no se rechaza con fuerza como ion y puede aumentar la carga iónica tras entrar en el entorno del EDI.

Las directrices técnicas sobre EDI de DuPont señalan específicamente que un exceso de CO₂ y de alcalinidad puede reducir significativamente la calidad del agua del producto.

¿En qué se diferencia el EDI del intercambio iónico tradicional?

Tanto el EDI como el intercambio iónico tradicional pueden producir agua desmineralizada. La gran diferencia radica en cómo se regenera la resina de intercambio iónico.

En un sistema convencional de desionización de lecho mixto o de dos lechos, la resina acaba agotándose. Los operadores suelen utilizar ácidos y productos químicos cáusticos para restaurar su capacidad de intercambio.

El EDI utiliza electricidad para mantener la resina activa durante su funcionamiento.

Factor EDI Intercambio iónico tradicional
Eliminación de iones Continuo Por lotes/cíclico
Resina
Membrana selectiva Normalmente no
Campo eléctrico No
Regeneración rutinaria con ácidos y sápidos Normalmente no es necesario Obligatorio
Necesidades alimentarias Agua pretratada de alta calidad Puede adaptarse a condiciones más amplias en función del diseño
Estabilidad de la calidad del agua Funciona de forma continua cuando se utiliza correctamente Puede variar a lo largo del ciclo de servicio/regeneración
Automatización Alto Se puede automatizar, pero la regeneración sigue siendo necesaria
Almacenamiento de productos químicos Bajar para la regeneración Normalmente se necesitan ácidos o sosa cáustica

Esta es una de las razones por las que el EDI ha cobrado atractivo para las instalaciones que desean reducir la manipulación rutinaria de productos químicos peligrosos.

Sin embargo, la expresión “sin productos químicos” no debe interpretarse de forma demasiado literal.

El EDI elimina la regeneración química rutinaria de la resina durante la producción normal, pero una planta industrial puede seguir necesitando productos químicos en otros procesos para:

  • Pretratamiento por ósmosis inversa
  • control del pH
  • Limpieza de membranas
  • Desinfección
  • Operaciones CIP
  • Control de la escala

La verdadera ventaja es la eliminación del ciclo recurrente de regeneración con ácidos y sápidos que caracteriza a muchos sistemas tradicionales de intercambio iónico.

¿Qué calidad de agua puede producir un sistema EDI?

El EDI se utiliza cuando el Permeado de ósmosis inversa no es lo suficientemente puro.

En condiciones adecuadas de alimentación de agua y funcionamiento, los sistemas comerciales de electrodeionización pueden producir agua con una resistividad cercana a los 18 MΩ·cm. Veolia afirma que algunos sistemas integrados de ósmosis inversa y electrodeionización (RO-CEDI) están diseñados para producir agua desionizada con una resistividad de hasta aproximadamente 18 MΩ·cm.

Una mayor resistividad suele indicar una menor contaminación iónica.

Una comparación simplificada sería:

Etapa del agua Pureza iónica relativa típica
Agua sin tratar Bajo
Agua descalcificada Iones totales similares, menor dureza
Permeado de ósmosis inversa Alto
Producto RO + EDI Muy alto
Ósmosis inversa + EDI + pulido final Adecuado para aplicaciones ultrapuras exigentes cuando se diseña correctamente

El rendimiento real debe determinarse en función de cada proyecto concreto.

No elijas un sistema EDI solo porque en un folleto ponga “18 MΩ·cm”. La calidad del agua del producto depende de:

  • Conductividad del pienso
  • CO₂
  • Sílice
  • Temperatura
  • Dureza del pienso
  • Carga del módulo EDI
  • Recuperación
  • Caudal
  • Corriente eléctrica
  • Estado del sistema

Además, las industrias suelen controlar otros parámetros además de la conductividad o la resistividad.

También pueden especificar:

  • Sílice
  • Sodio
  • Carbono orgánico total
  • Bacterias
  • Partículas
  • Oxígeno disuelto
  • Boro
  • Cloruro

En el caso de proyectos relacionados con el sector de los semiconductores, el sector farmacéutico y otros ámbitos en los que se utiliza agua ultrapura, la EDI puede constituir una de las etapas de un proceso de purificación mucho más amplio.

¿Qué condiciones debe cumplir el agua de alimentación de una unidad EDI?

Un buen rendimiento del EDI empieza por una buena agua pretratada.

La dureza es especialmente importante. El calcio y el magnesio pueden formar incrustaciones en el interior de las zonas de concentrado del sistema EDI, ya que las condiciones locales de pH pueden favorecer la precipitación.

Por ejemplo, el manual técnico actual del EDI-310 de DuPont especifica una dureza máxima de 0,5 mg/L, expresada como CaCO₃, con una recuperación del 90%, y de 0,1 mg/L con una recuperación del 95% para ese módulo en concreto. Estas cifras ilustran lo baja que puede tener que ser la dureza de la alimentación del EDI; el límite correcto siempre debe indicarlo el fabricante del módulo seleccionado.

Otros parámetros importantes del agua de alimentación son:

  • Conductividad
  • Dureza
  • CO₂
  • Alcalinidad
  • Sílice
  • Hierro
  • Manganeso
  • Contaminación orgánica
  • Cloro u otros oxidantes
  • Temperatura
  • pH

¿Por qué es importante la sílice?

La sílice puede provocar depósitos difíciles de eliminar en condiciones de agua inadecuadas. DuPont advierte de que un exceso de sílice en el agua de entrada puede reducir el rendimiento del sistema EDI y contribuir a la formación de incrustaciones irreversibles en las cámaras de concentrado.

¿Por qué es importante el CO₂?

El dióxido de carbono puede atravesar el sistema de ósmosis inversa (RO) con relativa facilidad en comparación con las sales iónicas. Una vez que entra en una unidad de EDI, las reacciones en las que intervienen el bicarbonato y el carbonato aumentan la carga iónica.

En el caso del agua con un contenido significativo de CO₂, los ingenieros pueden utilizar:

  • Ajuste del pH
  • Desgasificación por membrana
  • Descarbonatación
  • Configuración mejorada del sistema de ósmosis inversa

La solución exacta depende del análisis completo del pienso.

¿En qué aplicaciones industriales se utiliza el EDI?

Las aplicaciones industriales de la EDI se centran en procesos que requieren agua continua, fiable y de baja conductividad.

Generación de energía

El EDI se asocia habitualmente con la generación de energía, incluida la producción de agua desmineralizada para la alimentación de calderas y aplicaciones relacionadas con las turbinas.

Veolia menciona específicamente la alimentación de calderas y la inyección en turbinas entre las aplicaciones de las plantas integradas de ósmosis inversa (RO) y CEDI.

Un bajo nivel de contaminación iónica contribuye a reducir:

  • Depósitos en la caldera
  • Riesgo de corrosión
  • Contaminación por vapor
  • Deposición por turbina

Producción farmacéutica

Las instalaciones farmacéuticas utilizan sistemas de agua purificada cuya calidad microbiológica y química se controla rigurosamente.

El EDI puede formar parte del proceso de purificación tras la ósmosis inversa (RO), aunque el uso de un módulo EDI no garantiza por sí solo el cumplimiento de una norma de la farmacopea. El diseño sanitario, el almacenamiento, la distribución, la supervisión, la validación y los procedimientos operativos en su conjunto deben cumplir los requisitos aplicables.

Fabricación de semiconductores y productos electrónicos

Las fábricas de productos electrónicos necesitan niveles de contaminación extremadamente bajos para procesos como:

  • Enjuague de obleas
  • Limpieza de componentes
  • Preparación de la superficie
  • Mezcla de productos químicos

A menudo, tras el proceso de ósmosis inversa (RO) y la desionización electrolítica (EDI) se lleva a cabo un pulido adicional para obtener agua ultrapura.

Instalaciones de alimentación y bebidas

EDI puede suministrar agua de proceso de alta calidad cuando es necesario controlar estrictamente el contenido en minerales.

Laboratorios y sector industrial en general

Los laboratorios, las plantas de recubrimientos, los procesos químicos especializados, los centros de datos y muchas otras instalaciones pueden utilizar la tecnología EDI cuando se requiere agua de alta pureza constante. Veolia incluye los sectores de la energía, la alimentación y las bebidas, la microelectrónica, la metalurgia, la fabricación en general y los centros de datos entre las aplicaciones de sus sistemas RO-CEDI.

¿Qué es un «skid» de EDI? Cómo funcionan los sistemas de tratamiento de agua por electrodeionización

¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones del EDI?

La principal ventaja de la electrodeionización es la desmineralización continua sin necesidad de una regeneración rutinaria de las resinas con ácidos y sosa cáustica.

Principales ventajas

  • Producción continua de agua
  • Calidad estable del producto
  • No se realiza una regeneración química rutinaria de la resina
  • Menores requisitos de almacenamiento de productos químicos
  • Dimensiones reducidas
  • Gran potencial de automatización
  • Fácil integración tras el sistema de ósmosis inversa
  • Apto para sistemas montados sobre patines
  • Menor intervención del operador
  • Útil para agua industrial de alta pureza

El funcionamiento continuo también elimina los ciclos de calidad de servicio y regeneración que se dan en algunos sistemas de desionización convencionales.

Limitaciones importantes

El EDI no es adecuado para todos los flujos de alimentación.

Entre sus límites se incluyen:

  • La importancia de un buen pretratamiento
  • Sensibilidad a la dureza
  • Sensibilidad al exceso de CO₂
  • Riesgo de formación de incrustaciones por sílice y minerales
  • Requisitos de alimentación eléctrica
  • Necesidad de un caudal hidráulico adecuado
  • Tolerancia limitada ante fallos graves en las etapas de tratamiento previas
  • Requisitos técnicos más exigentes que los de un sistema básico de filtración por cartuchos

En otras palabras:

El EDI es una tecnología de pulido excelente, pero un mal sustituto de un pretratamiento adecuado.

Un módulo EDI no puede solucionar los problemas de un sistema de ósmosis inversa mal diseñado.

¿Cómo deben diseñarse los sistemas de tratamiento de agua electrodesionizada?

Los buenos sistemas modulares de tratamiento de agua electrodesionizada parten de una especificación del proceso, más que de un modelo de módulo.

Antes de dimensionar el equipo, los ingenieros deben saber lo siguiente:

  • Caudal de permeado de ósmosis inversa
  • Conductividad del permeado de ósmosis inversa
  • Dureza
  • CO₂
  • Sílice
  • Temperatura
  • Resistividad requerida del producto
  • Requisitos de sílice del producto
  • Horario de apertura diario
  • Redundancia obligatoria
  • Superficie útil disponible
  • Fuente de alimentación
  • Requisitos de automatización

Flujo de trabajo típico en ingeniería

Análisis del agua de alimentación
 ↓
Diseño del sistema de ósmosis inversa (RO)
 ↓
Análisis y proyección del permeado de RO
 ↓
Cálculo de la carga del EDI
 ↓
Selección del módulo EDI
 ↓
Diseño hidráulico
 ↓
Selección del suministro eléctrico
 ↓
Instrumentación
 ↓
Programación de PLC / HMI
 ↓
Fabricación del bastidor
 ↓
Pruebas en fábrica
 ↓
Envío y puesta en marcha

En el caso de los sistemas de gran tamaño, pueden funcionar varios módulos en paralelo.

Por ejemplo:

               ┌── Módulo EDI 1 ──┐
Permeado de ósmosis inversa ───┼── Módulo EDI 2 ──┼──► Agua tratada
 ├── Módulo EDI 3 ──┤
 └── Módulo EDI 4 ──┘

Esta estructura modular también permite a los ingenieros incorporar redundancia. Un proyecto puede utilizar una configuración N+1 cuando el tiempo de actividad es fundamental.

Los diseños sobre patines resultan especialmente útiles para las plantas en contenedores y los proyectos EPC, ya que los equipos pueden montarse, cablearse, inspeccionarse y ponerse parcialmente en servicio antes de llegar a la obra.

También se ofrecen sistemas RO-CEDI comerciales «plug-and-play» diseñados para el transporte en contenedores y una instalación rápida, lo que demuestra la viabilidad de este enfoque.

¿Cómo se gestiona y se mantiene un sistema EDI?

El sistema EDI requiere menos tareas de regeneración rutinarias que los desionizadores convencionales, pero no está exento de mantenimiento.

Los operadores deben supervisar:

  • Conductividad del pienso
  • Conductividad del producto
  • Resistividad del producto
  • Presión de alimentación
  • Presión del producto
  • Presión de concentración
  • Caudal de alimentación
  • Flujo de productos
  • Caudal de concentrado
  • Tensión del módulo
  • Corriente del módulo
  • Temperatura

Una tendencia estable suele ser más útil que una sola medición aislada.

Signos de alerta habituales

Observación Posible causa
La resistividad del producto disminuye Cambios en la calidad del pienso, CO₂, carga de los módulos
Aumenta la caída de presión Incrustaciones u obstrucciones
La corriente eléctrica varía bruscamente Carga iónica de la alimentación o problema de funcionamiento
Disminución del flujo de productos Restricción hidráulica
Aumenta el contenido de sílice Problema de rendimiento en la fase inicial o relacionado con el EDI
Aparece «dureza» en la ración Fallo en el sistema de ósmosis inversa (RO) o en el pretratamiento

El sistema de ósmosis inversa (RO) de la etapa previa también debe supervisarse de cerca.

Si el rechazo de la ósmosis inversa (RO) se deteriora repentinamente, la carga iónica que entra en el sistema EDI puede aumentar considerablemente. Seguir utilizando el módulo EDI sin tomar medidas correctivas puede provocar la formación de incrustaciones o una mala calidad del agua de producto.

Por lo tanto, una buena programación de un PLC puede incluir alarmas para:

  • Alta conductividad de la materia prima
  • Caudal bajo
  • Alta presión
  • Baja resistividad del producto
  • Fallo en la fuente de alimentación
  • Nivel del depósito
  • Avería de la bomba

Esta es una de las razones por las que la automatización es importante en una planta integrada de tratamiento de aguas.

¿Qué papel desempeña un módulo EDI en una planta completa de tratamiento de agua pura?

En la mayoría de los proyectos industriales, el EDI no es una tecnología de tratamiento independiente.

Un sistema completo podría tener este aspecto:

Agua sin tratar
    ↓
Multimedia / Pretratamiento UF
    ↓
Carbón activo o decloración
    ↓
Filtro de cartucho
    ↓
Ósmosis inversa
    ↓
Control de CO₂, si es necesario
    ↓
EDI
    ↓
UV / Pulido final, si es necesario
    ↓
Depósito de agua pura
    ↓
Circuito de distribución

Un sistema electrónico más complejo podría utilizar:

Pretratamiento
 ↓
Ósmosis inversa (RO)
 ↓
Ósmosis inversa de segunda pasada (RO)
 ↓
Desionización electrolítica (EDI)
 ↓
UV
 ↓
Pulido de TOC
 ↓
Ultrafiltración final (UF)
 ↓
Agua ultrapura

Los proyectos de reutilización de aguas residuales pueden comenzar mucho antes:

Aguas residuales industriales
 ↓
Tratamiento biológico
 ↓
MBR
 ↓
Ósmosis inversa (RO)
 ↓
Desalinización por electrodiálisis (EDI)
 ↓
Agua reutilizable de alta calidad

Este enfoque integrado es fundamental para nuestra labor como fabricante y proveedor especializado en ingeniería de sistemas de tratamiento de agua y aguas residuales en China.

Fabricamos e integramos:

  • Fibra hueca Membranas MBR
  • Membranas de ultrafiltración de fibra hueca
  • Membranas MBR planas
  • Membranas de ósmosis inversa
  • Módulos EDI
  • Pequeñas máquinas de ósmosis inversa
  • Plantas de tratamiento de agua pura
  • Plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Sistemas en contenedores
  • Equipos de tratamiento montados sobre plataforma

En el caso de un proyecto EPC, esto significa que el MBR, la UF, la RO, la EDI, las bombas, la instrumentación, los depósitos, los controles PLC/SCADA y la documentación técnica pueden considerarse como un único proceso de ingeniería, en lugar de como un conjunto de componentes inconexos.

¿Qué deben tener en cuenta los contratistas de EPC a la hora de elegir un proveedor de equipos de EDI?

Para un comprador industrial, un producto económico EDI El módulo no garantiza necesariamente que se construya una planta de tratamiento de agua económica.

Un diseño deficiente puede provocar:

  • Baja resistividad del producto
  • Alarmas frecuentes
  • Escalado
  • Reducción de la vida útil del módulo
  • Caudal de rechazo elevado
  • Capacidad inestable
  • Retrasos en la puesta en servicio

Antes de comprar equipos de EDI, pide al proveedor que confirme lo siguiente:

Requisito Lo que deberías recibir
Especificaciones del agua de alimentación Límites claros
Objetivo de agua del producto Resistividad/conductividad y otros parámetros
Caudal Capacidad nominal y de funcionamiento
Recuperación Valor de diseño
Modelo de módulo Ficha técnica y cantidad
Diseño eléctrico Tensión/corriente/fuente de alimentación
P&ID Esquema completo del proceso
Instrumentación Marca, gama, señal
Filosofía de control Lógica de PLC/HMI
Materiales Tuberías, estructura, componentes en contacto con el fluido
Pruebas Plan FAT
Documentación Manuales y planos
Piezas de repuesto Lista de recomendaciones
Puesta en servicio Asistencia técnica a distancia o presencial

También recomendamos enviar a tu proveedor los resultados reales del análisis del agua de alimentación, en lugar de limitarte a preguntar:

“¿Cuánto cuesta una unidad EDI de 10 m³/h?”

Dos plantas con el mismo caudal pueden necesitar diseños diferentes debido a que el permeado de ósmosis inversa (RO) de cada una contiene niveles distintos de CO₂, dureza, sílice y otras especies ionizables.

Para los contratistas de EPC, las empresas de ingeniería municipal e industrial, las plantas farmacéuticas, los fabricantes de semiconductores, las fábricas de alimentos y bebidas y los distribuidores internacionales, la secuencia de compra más adecuada es la siguiente:

análisis del agua → requisitos del agua del producto → diseño del proceso → selección de equipos → presupuesto comercial.

Eso reduce el riesgo para todos.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa «EDI» en el tratamiento del agua?

EDI son las siglas de «electrodeionización». Combina resinas de intercambio iónico, membranas selectivas y corriente eléctrica continua para eliminar de forma continua las impurezas iónicas disueltas del agua sometida a un tratamiento previo exhaustivo.

¿Cuál es la diferencia entre un módulo EDI y un skid EDI?

Un módulo EDI es el dispositivo principal de desionización. Un conjunto EDI incluye el módulo, además de las tuberías, las válvulas, las fuentes de alimentación eléctrica, la instrumentación, los controles y el bastidor estructural necesarios para su funcionamiento como sistema completo.

¿Es necesario aplicar un proceso de ósmosis inversa antes del EDI?

En la mayoría de las aplicaciones industriales de alta pureza, sí. La ósmosis inversa (RO) elimina primero la mayor parte de la sal disuelta, lo que permite que la EDI refine los iones restantes de forma eficaz. Normalmente, la EDI debería recibir agua pretratada de alta calidad y baja dureza.

¿Puede el EDI sustituir a un intercambiador iónico de lecho mixto?

En muchas aplicaciones de pulido por ósmosis inversa, la EDI puede sustituir al intercambio iónico regenerable convencional y evitar la regeneración rutinaria con ácidos y sosa cáustica. Sin embargo, cada proceso tiene distintos límites de agua de alimentación, costes de inversión y requisitos de funcionamiento.

¿Puede el EDI producir agua de 18 MΩ·cm?

Los sistemas EDI comerciales pueden alcanzar valores cercanos a los 18 MΩ·cm en condiciones adecuadas de funcionamiento y de agua de alimentación. Este valor no debe considerarse garantizado sin evaluar previamente la calidad del agua de alimentación, la temperatura, el CO₂, la carga y el módulo seleccionado.

¿Se utilizan productos químicos en el EDI?

Normalmente, el EDI no requiere la regeneración periódica con ácidos y sápidos que se utiliza en el intercambio iónico convencional. Sin embargo, es posible que la planta de tratamiento de agua en su conjunto siga utilizando productos químicos para el pretratamiento de ósmosis inversa, el ajuste del pH, la limpieza, la desinfección o el control de las incrustaciones.

Aspectos clave que hay que recordar

  • Un «skid» de EDI es un sistema de electrodeionización preconfigurado que se utiliza para producir agua desionizada de alta pureza.
  • La EDI combina resina de intercambio iónico, membranas de intercambio iónico y un campo eléctrico.
  • Los cationes y los aniones se alejan de la corriente del producto impulsados por una fuerza eléctrica.
  • Las condiciones eléctricas contribuyen a la regeneración continua de la resina de intercambio iónico.
  • Por lo tanto, el sistema EDI evita la regeneración rutinaria con ácidos y sosa cáustica durante el funcionamiento normal.
  • Normalmente, el sistema de ósmosis inversa se instala antes del EDI.
  • El sistema de ósmosis inversa (RO) se encarga de la desalinización a gran escala; el sistema de desalinización por electrodiálisis inverso (EDI) se encarga del pulido iónico final.
  • Un módulo EDI y una plataforma EDI no son lo mismo.
  • El bastidor incluye módulos, fuentes de alimentación, tuberías, válvulas, instrumentación, controles y soporte estructural.
  • La dureza debe mantenerse muy baja para controlar la formación de incrustaciones.
  • El CO₂, la sílice, la conductividad, la temperatura y el rendimiento del sistema de ósmosis inversa (RO) influyen en el funcionamiento del sistema EDI.
  • Los sistemas adecuados pueden producir agua de gran pureza, que en condiciones óptimas puede alcanzar valores cercanos a los 18 MΩ·cm.
  • La EDI se utiliza ampliamente en los sectores de la generación de energía, el sector farmacéutico, la electrónica, los laboratorios, la industria alimentaria y de bebidas, y el tratamiento de aguas de procesos industriales.
  • El EDI no sustituye a un buen pretratamiento.
  • Los compradores industriales deberían evaluar el sistema completo de tratamiento RO-EDI, en lugar de adquirir un módulo EDI basándose únicamente en el caudal.
  • Los diseños montados sobre patines y en contenedores pueden reducir los trabajos de instalación y puesta en marcha in situ.
  • En el caso de proyectos EPC complejos, el suministro de sistemas MBR, UF, RO, EDI, automatización, documentación, puesta en marcha y piezas de recambio como solución integrada puede simplificar las interfaces y mejorar la fiabilidad a largo plazo de la planta.

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