الکترودیونیزاسیون مداوم (EDI) از رزین های تبادل یونی مخلوط برای جذب آنیون ها و کاتیون ها در آب خوراک استفاده می کند. به طور همزمان، این یون های جذب شده با عبور از غشاهای تبادل آنیونی و کاتیونی به ترتیب تحت ولتاژ جریان مستقیم حذف می شوند. این فرآیند نیازی به بازسازی اسیدی یا قلیایی رزین های تبادل یونی ندارد. تاسیسات EDI می توانند به نرخ نمک زدایی بیش از 99 درصد دست یابند. اگر از اسمز معکوس برای نمک زدایی مقدماتی قبل از EDI و به دنبال آن نمک زدایی EDI استفاده شود، می توان آب فوق خالص با مقاومت 15-18.2 MΩ·cm تولید کرد. در سیستم های معمولی تولید آب فوق خالص، EDI معمولاً به عنوان یک واحد تصفیه پس از اسمز معکوس (RO) استفاده می شود که یک جریان فرآیند استاندارد "پیش تصفیه-RO-EDI" را تشکیل می دهد.
یک پشته غشایی EDI شامل تعداد معینی واحد است که بین دو الکترود قرار گرفته اند. هر واحد شامل دو نوع محفظه مختلف است: یک محفظه آب شیرین شده برای نمک زدایی و یک محفظه کنسانتره برای جمع آوری یون های ناخالصی حذف شده. محفظه آب شیرین شده با مخلوطی از رزین های تبادل کاتیونی و آنیونی که بین دو غشاء قرار دارد پر شده است: یک غشای تبادل کاتیونی که فقط به کاتیون ها اجازه عبور می دهد و یک غشای تبادل آنیونی که فقط به آنیون ها اجازه عبور می دهد.
بستر رزین به طور مداوم با استفاده از جریان مستقیم اعمال شده به هر دو انتهای محفظه بازسازی می شود. ولتاژ باعث می شود که مولکول های آب در آب تغذیه به H+ و OH- تجزیه شوند. این یون ها توسط الکترودهای مربوطه خود جذب می شوند و از طریق رزین های تبادل کاتیونی و آنیونی به سمت غشاهای مربوطه خود مهاجرت می کنند. هنگامی که این یون ها از غشای مبادله ای وارد محفظه کنسانتره می شوند، H+ و OH{8}} با هم ترکیب می شوند و آب را تشکیل می دهند. این تولید و مهاجرت H+ و OH- مکانیزمی است که توسط آن رزین به بازسازی مداوم دست می یابد.
هنگامی که یونهای ناخالصی مانند Na+ و Cl- در آب خوراک روی رزینهای تبادل یونی مربوطه جذب میشوند، این یونهای ناخالصی تحت واکنشهای تبادل یونی مشابه واکنشهای تبادل یونی در بستر مخلوط معمولی قرار میگیرند و H+ و OH- را جایگزین میکنند. هنگامی که این یونهای ناخالص در رزین تبادل یونی نیز در مهاجرت H+ و OH- به سمت غشای مبادله شرکت میکنند، این یونها به طور مداوم از رزین عبور میکنند تا زمانی که از غشای مبادله به داخل محفظه کنسانتره نفوذ کنند. به دلیل انسداد غشاهای مبادله در محفظه های مجاور، این یون های ناخالصی نمی توانند بیشتر به سمت الکترودهای مربوطه خود مهاجرت کنند، بنابراین در محفظه کنسانتره متمرکز می شوند. سپس این کنسانتره حاوی یون های ناخالصی می تواند از پشته غشایی خارج شود.
برای چندین دهه، تولید آب خالص به قیمت مصرف مقادیر زیادی اسید و قلیا تمام شده است. این اسیدها و قلیاها به طور اجتناب ناپذیری باعث آلودگی محیطی، خوردگی تجهیزات، آسیب احتمالی به سلامت انسان و هزینه های بالای نگهداری در طول تولید، حمل و نقل، ذخیره سازی و استفاده می شوند. اسمز معکوس به میزان قابل توجهی مقدار اسیدها و قلیاهای مورد استفاده را کاهش می دهد. با این حال، هنوز هم یون های الکترولیز ضعیف را پشت سر می گذارد. بنابراین، فناوری EDI به طور علمی فناوریهای الکترودیالیز و تبادل یونی را ادغام میکند و به نمکزدایی عمیق مداوم بدون نیاز به بازسازی شیمیایی اسیدها و قلیاها دست مییابد و پیشرفتی انقلابی در فناوری تصفیه آب محسوب میشود. استفاده گسترده از اسمز معکوس و نمکزدایی الکترو{4} یک انقلاب صنعتی در تولید آب خالص ایجاد میکند.
