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2021-06
超純水生產(chǎn)設(shè)備的工作原理談談
超純水生產(chǎn)設(shè)備就如同其名字一樣,是不會產(chǎn)生污水的,生產(chǎn)出來的水質(zhì)是高的且不間斷,因此也就深受到企業(yè)者的喜愛,超純水生產(chǎn)的設(shè)備主要也是用在水處理和電子工業(yè)以及實驗室呀等行業(yè)中的。超純水生產(chǎn)設(shè)備的工作原理:超純水生產(chǎn)設(shè)備的工作過程通過交換羥基離子或氫氧根離子去除不想要的離子,然后將這些離子輸送到廢水流中。離子交換反應在組件的純化室中進行,在那里陰離子交換樹脂釋放出氫氧根離子(OH-)而從溶解鹽(如氯化物、Cl-)中獲得陰離子。同樣,陽離子交換樹脂釋放出氫離子(H+)而從溶解鹽中(如鈉、Na+)獲得陽離子。一個直流(DC)電場通過放置在組件一端的陽極(+)和陰極(-)施加。電壓驅(qū)動這些被吸收的離子沿著樹脂球的表面移動,然后穿過薄膜進入濃水室。帶負電的陰離子(如OH-、Cl-)被吸引到陽極(+)。這些離子穿過陰離子選擇性薄膜,進入相鄰濃水室,而不會穿過相鄰的陽離子選擇性薄膜并滯留在濃水室,而且得以妥善處理。在淡水室中帶正電的陽離子(如H+、Na+)被吸引到陰極(-)。這些離子穿過陽離子選擇性薄膜進入臨近的濃水室,他們在那里被臨近的陰離子選擇性薄膜阻擋,同時得以妥善處理。在濃水室中EDI系統(tǒng),仍然維持電中性。從兩個方向輸送過來的離子彼此相互中和。從電源流過來的電流跟移動離子的數(shù)目成比例。兩股水流(H+和OH-)趨勢離子都被輸送并且被加到所要求的電流之中。水流流過兩種不同類型的腔體,純化室中的離子就會耗盡,同時被收集到鄰近的濃水流之中,這就從組件中帶走了被去除的離子。在純化室和(或)濃水室中使用離子交換樹脂是EDI技術(shù)和專利的一個關(guān)鍵。在純化室中還會發(fā)生一個重要現(xiàn)象,在電勢梯度高的特定區(qū)域,電化學“分解”能夠使水產(chǎn)生大量的H+和OH-離子。這些區(qū)域中產(chǎn)生的H+和OH-離子在混合的離子交換樹脂中可以使樹脂不斷再生,并且形成不需要外加化學試劑的薄膜。超純水生產(chǎn)設(shè)備的應用范圍:超純水生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)常用于微電子工業(yè)、半導體工業(yè)、發(fā)電工業(yè)、制藥行業(yè)和實驗室。EDI純水系統(tǒng)也可以作為制藥蒸餾水、食物和飲料生產(chǎn)用水、化工廠工藝用水、以及其他超純水應用領(lǐng)域。
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2021-06
礦區(qū)水處理設(shè)備在生產(chǎn)過程中有哪些特點
隨著人們環(huán)保意識的不斷增強,越來越多的企業(yè)都會選用礦區(qū)水處理設(shè)備來進行水的生產(chǎn)過濾。那么,這種設(shè)備具有哪些特點呢?1、成本投入少,出水水質(zhì)好。2、工業(yè)食品超純水設(shè)備多采用多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器作及保安過濾器作為預處理,能有效去除原水中的懸浮物、膠體、泥沙、異味等雜質(zhì),處理后的水能能夠符合反滲透進水要求,經(jīng)反滲透裝置除掉細菌、溶解性鹽類等,然后再使用離子交換混床進行進一步處理,使產(chǎn)出的水電阻率達到15~18.2MΩ.cm。3、具有手動和自動兩種模式。設(shè)置手動模式時,能夠?qū)ο到y(tǒng)進行安裝調(diào)制及維修。自動模式則是通過可編程控制器,結(jié)合多點多路水位傳感器、動態(tài)壓力控制器組合監(jiān)測各部件的運行情況來實現(xiàn)。4、占地面積小,水利用率高,不會消耗大量酸堿,除鹽率可達99%以上。5、系統(tǒng)缺點是投資相對較大。以上便是礦區(qū)水處理設(shè)備在生產(chǎn)過程中有哪些特點的主要內(nèi)容。
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2021-06
反滲透膜污染的形成及其設(shè)備的維護
反滲透膜,是膜法污水處理最重要的核心部件,它所產(chǎn)生的膜污染,是指在膜過濾的進程中,水中的微粒、膠體粒子或溶質(zhì)大分子等各種物質(zhì),讓膜孔徑變小或者是阻塞。反滲透膜作為深圳礦區(qū)反滲透設(shè)備的核心部件,咱們來看看反滲透膜污染的要素、損害。1、反滲透體系污染反滲透體系的污染通常指體系進水中所含的無機鹽、有機物、膠體以及微生物在膜外表附著、堆積或水中無機離子結(jié)垢分出致使的污染。2、污染的損害反滲透的污染是一個漸進推進的進程,在污染的前期體系的影響不是很明顯,對出產(chǎn)的損害也不是很大,假如及時進行清潔根本能夠康復。但假如處理不及時,體系持續(xù)惡化,重度污染會帶來嚴峻影響:反應在反滲透出水水質(zhì)降低;反滲透產(chǎn)水量降低,水耗添加;制水電耗進步;反滲透膜元件壽數(shù)縮短。反滲透膜污染的影響要素剖析1、膜本身性質(zhì)與膜污染膜本身性質(zhì)對膜的污染的影響包含原料的親水性、膜外表的粗糙度、膜組件的類型、原料的性質(zhì)、給水通道的規(guī)劃、膜外表的電性等影響要素。據(jù)科學研究得出結(jié)論:疏水性膜有利于除鹽但卻不利于除有機物,跟親水膜比起來更易阻塞;膜的表面面越粗糙,就越易吸附污染物構(gòu)成塵垢;膜組件類型的不一樣,抗污染才能也不一樣,板框式、圓管式、螺旋卷式至中空纖維式抗污染才能順次削弱?,F(xiàn)在,常用的醋酸纖維素膜抗氧化功能好,膜面較潤滑,但化學穩(wěn)定性較差,易水解,衰減較快,壓力請求較高。而聚酰胺復合膜具有壓力低、高脫鹽率、高通量等長處,但不耐氯和氧化劑,抗結(jié)垢功能也不如醋酸纖維膜;好的給水通道使水呈高速紊流狀況,削減濃差極化,削減污染物在膜面上的堆積,增強膜的可清潔性;膜元件外表帶負電,很簡單吸順便正電荷的物質(zhì)到膜外表而構(gòu)成污染,但外表電中性的膜,污染物不易吸附在膜外表,添加抗污染性。2、水質(zhì)與膜污染水質(zhì)對膜污染,因污染物而異,首要表現(xiàn)在生物污染、膠體污染、和無機鹽污染。(1)生物污染是微生物在反滲透膜外表吸附并成長,在養(yǎng)分源足夠的狀況下,溶液中的生物量越多,膜外表吸附的生物量也越多,膜的污染也會越嚴峻。(2)膠體污染是水中懸浮的無機和有機混合的顆粒被截留在膜面,構(gòu)成半膠束或雙分子層的塵垢致使膜污染。鐵、鋁、硅和有機物等簡單在水中構(gòu)成不溶性的膠體,簡單構(gòu)成膜的污染。(3)無機鹽污染,溶解在水中的無機鹽,因為濃差極化作用,濃縮后濃度大于濃度積,在膜外表結(jié)晶分出,構(gòu)成無機鹽污染。通常的膜污染存在多種污染一起存在的狀況,且相互影響,加快膜的污染。
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2021-06
反滲透膜在彩色顯像管工程中的應用
彩色顯像管是傳統(tǒng)的彩色顯示器件,其工作原理與黑白顯像管基本相同,為靜電聚焦和磁偏轉(zhuǎn)方式的陰極射線管。統(tǒng)計表明,隨著20世紀90年代開始我國彩管產(chǎn)量的持續(xù)增長,彩管工廠已成了我國排污的大戶之一。與電子工業(yè)其它領(lǐng)域一樣,彩管的生產(chǎn)同樣需要純度高、需量大的純水,而經(jīng)過彩管制造車間使用的純水,排出時都帶有相當含量的硫酸鹽、氟化物、鈣等金屬離子,不僅不能回用,而且直接排放還將污染環(huán)境,造成資源浪費。根據(jù)廢水量、廢水性質(zhì)和出水要求,并考慮現(xiàn)有彩色顯像管廢水處理現(xiàn)狀和出現(xiàn)的問題,采用行之有效的反滲透膜技術(shù)。世韓膜RD系列苦咸水卷式反滲透膜元件適用于原水情況高挑戰(zhàn)性的耐久、高脫鹽率、高產(chǎn)水量的反滲透膜元件,可在低產(chǎn)水成本下實現(xiàn)無障礙運行??嘞趟硎椒礉B透膜元件降低了污堵對壓力容器內(nèi)壓降的負面影響,可以有效地提高膜元件的清洗效果。RD系列苦咸水卷式反滲透膜元件優(yōu)勢:一、使用反滲透膜在進行分離過程中主要利用節(jié)能技術(shù),即運用純物理方法進行水凈化處理的先進技術(shù),與其他傳統(tǒng)使用的水凈化處理方法相比具有能耗低的使用特點。二、由于反滲透膜在進行分離的過程主要是在常溫狀態(tài)下完成的,具有較強適應性的特點,利用反滲透膜不僅能夠適用于無機物與有機物的分離,而且還能夠適用于分離生物學病毒以及細菌和微粒等微小物質(zhì)。三、反滲透膜分離技術(shù)使用的設(shè)備分離裝置較為簡單,并且還具有小巧緊湊以及操縱建議等特點,在整個分離凈化技術(shù)過程中除了使用到反滲透膜外,還需要使用過濾膜以及吸附膜共同完成凈化工作,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)自動化以及靈活化操作的特點,而且在整個凈化過程中還能較頻繁的啟動以及停止工作。四、由于反滲透膜特殊的表面結(jié)構(gòu),具有較佳的親水性以及較強的抗污染和抗細菌侵蝕能力,從而與一般使用的凈化膜相比具有較強的水凈化處理能力以及不易被污物堵塞。彩色顯象管生產(chǎn)排出的廢水經(jīng)苦咸水卷式反滲透膜元件處理后,脫鹽率達97.3%,完善的預處理系統(tǒng),是RO系統(tǒng)成功運行的保證。
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2021-06
EDI超純水設(shè)備在電池行業(yè)等領(lǐng)域的應用
超純水設(shè)備在工業(yè)行業(yè)中的應該領(lǐng)域很是廣泛。電池行業(yè)用超純水包括蓄電池生產(chǎn)用純水,鋰電池生產(chǎn)用純水,太陽能電池生產(chǎn)用純水,蓄電池格板用純水。電池中電解液的配備對純水要求是嚴格的,通常要求水的電導率在0.1us/cm(電阻值在10兆歐姆)以上,傳統(tǒng)用來制備電池用超純水的工藝是常采用陰陽樹脂交換設(shè)備,該工藝的缺點在于樹脂在使用一段時間以后要經(jīng)常再生。1、電子、電力、電鍍、照明電器、實驗室、食品、造紙、日化、建材、造漆、蓄電池、化驗、生物、制藥、石油、化工、鋼鐵、玻璃等領(lǐng)域。2、化工工藝用水、化學藥劑、化妝品等用純水。3.單晶硅、半導體晶片切割制造、半導體芯片、半導體封裝、引線柜架、集成電路、液晶顯示器、導電玻璃、顯像管、線路板、光通信、電腦元件、電容器潔凈產(chǎn)品及各種元器件等生產(chǎn)工藝用純水。4.食品工業(yè)用水:飲用純凈水、礦泉水、資料、啤酒、乳業(yè)等。5.海水、苦咸水淡化:海島、艦船、高鹽堿地區(qū)生活用水改善。6.樓宇、社區(qū)優(yōu)質(zhì)供水:星級賓館、機場、房產(chǎn)物業(yè)純水網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。7.化工行業(yè)工藝用水:化工冷卻、化肥、化學藥劑制造。8.工業(yè)產(chǎn)品制造用水:汽車、家電涂裝、涂料、油漆、精細加工清洗等。9.電力行業(yè)鍋爐補給水:熱力、火力發(fā)電鍋爐、中、低壓鍋爐動力系統(tǒng)精細化工、精尖學科用水。具體的準確的操作方式,建議采用供應商提供的說明書進行操作,避免操作不當對設(shè)備造成傷害。
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2021-06
超純水設(shè)備出現(xiàn)故障原因
超的純凈水設(shè)備使用是越來越廣泛了,很符合大家需要,超純水的設(shè)備在使用過程當中還是會出現(xiàn)一些毛病的,那么,有哪些問題呢?下面小編就跟大家講講。超純水設(shè)備常見的毛病現(xiàn)象主要有三類:1:產(chǎn)水流量低:發(fā)生原因:①淡水室:污堵;②進水壓力:太低;③溫度:太低。掃除辦法:①查看進水中的有機污染物濃度,是否有前置過濾器防止雜質(zhì)進入EDI;②添加進水流速;③留意進水溫度時水的粘度。2:電阻率低:發(fā)生原因:①電源:點極端沒電、電壓設(shè)定過高或過低、一個或多個電極接頭松動、電極的極性接反;②水流量:流過模塊的水流量低于最小值、流過模塊的水流量高于最大值;③進水:不契合進水標準要求;④模塊:阻塞或結(jié)垢;⑤模塊扭矩:扭矩過小。掃除辦法:①打開電源、查電極電壓、保證電極銜接正常、保證電極極性正確;②從頭調(diào)理濃水、極水和進水壓力;③查看RO產(chǎn)水質(zhì)量,尤其是TDS、CO2等;④清洗模塊;⑤從頭調(diào)整扭矩。3:沒有濃水或濃水流量偏低:發(fā)生原因:①相關(guān)的閥沒有設(shè)置好;②淡水室結(jié)垢。掃除辦法:①調(diào)理閥門添加流量;②查看RO產(chǎn)水中的TDS、硬度、pH值。4:模塊溢出太多氣體、產(chǎn)水的pH值過高或過低:發(fā)生原因:電壓設(shè)定太高。掃除辦法:下降電壓。5:模塊流過過多的電流:發(fā)生原因:①進水電導率過高、②沒有水流過模塊。掃除辦法:①查看RO產(chǎn)水中的TDS、②確定有水流過組件,不然模塊會被損壞。歸納上述超純水設(shè)備最常見的問題是脫鹽率的下降和產(chǎn)品水量的下降,如果二者或其中之一緩慢地下降,則可能是塵垢或水垢發(fā)生的常見現(xiàn)象,能夠經(jīng)過恰當?shù)那逑磥硖幚韱栴};而俄然或快速的功能下降,則標明處理體系出了問題或操作失當。發(fā)生了問題,需求盡早處理,延誤時時機導致反滲透膜無法康復原有的功能。及時發(fā)現(xiàn)問題的先決條件是保存相應的記載。當發(fā)現(xiàn)體系脫鹽率和產(chǎn)水量下降時,首要應該校正外表,以防止因外表原因此誤判。這些外表包含電導率表、流量表、壓力表、溫度表等。其次,要對記載的運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)進行“標準化”。因溫度、進水TDS、回收率、使用年限和水通量等發(fā)生變化,都會引起脫鹽率和產(chǎn)水量的變化。經(jīng)過計算得到標準化的產(chǎn)水量和脫鹽率,然后與初始的運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)進行比較,承認體系有無毛病。超純水設(shè)備在長時間運轉(zhuǎn)中,膜表面會逐漸堆集各種污染物,如膠體、微生物、無機物垢、金屬氧化物等。這些物質(zhì)沉積在膜表面上,會引起超純水設(shè)備功能的下降。為了康復膜的功能,需對膜進行化學清洗和消毒。關(guān)于超純水設(shè)備呈現(xiàn)毛病佳潔純水介紹就到這里了,超純水設(shè)備呈現(xiàn)一些簡略的毛病時都能夠自己處理,所以能夠簡略的了解一下保護超純水設(shè)備要留意哪些事項,了解這些事項,知道呈現(xiàn)問題時怎么處理。

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