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呼倫貝爾純水設(shè)備生產(chǎn)廠家

發(fā)布時(shí)間:2022-10-10 00:11:32
呼倫貝爾純水設(shè)備生產(chǎn)廠家

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3)過(guò)濾采用常規(guī)的粒料過(guò)濾及微米級(jí)的濾芯過(guò)濾,除去懸浮雜質(zhì),滿足反滲透進(jìn)水的要求。4)軟化在反滲透系統(tǒng)中,當(dāng)采取措施如加阻垢劑等,海水在反滲透裝置濃縮時(shí),仍會(huì)在膜上造成鈣、鎂垢形成時(shí),必須對(duì)海水進(jìn)行軟化,如采用鈉離子交換法等。{3)海水淡化的理論耗能量在反滲透海水淡化過(guò)程中,濃度為。f的海水,淡化成濃度為C。的淡水和濃度為Cb的濃水 系統(tǒng)加人NaC10用來(lái)殺死細(xì)菌、微生物、藻類等,NaClO可以以海水為水源,利用次氯酸鈉發(fā)生器產(chǎn)生;加人凝聚劑PAC是為了使懸浮顆粒等沉降下來(lái),使出水更清澈;加人H2S04為了降低水中pH值,防止某些難溶鹽在RO膜上析出;由于采用復(fù)合膜,給水進(jìn)人反滲透裝置前需要除去殘余氯;由于反滲透濃水壓力較高,有必要采用能源回收裝置,以節(jié)省能源。

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常用的預(yù)處理方法對(duì)于反滲透預(yù)處理,一方面要防止懸浮雜質(zhì)、膠體、微生物污染膜,另一方面要防止難溶鹽在膜上析出,在采用化學(xué)方法處理原水時(shí),還應(yīng)注意膜與藥品兼容性的問(wèn)題。對(duì)于小型RO系統(tǒng),以較低回收率運(yùn)行,把濃水中離子濃度降至較低,盡可能防止碳酸鈣的析出;對(duì)于大型RO系統(tǒng),從經(jīng)濟(jì)上考慮,要求水的回收率較高,防止碳酸鈣結(jié)垢可采用給水加酸處理。碳酸鈣的溶解度很大程度上取決于碳酸氫鹽的濃度和水的pH值。加人足量的酸進(jìn)人給水,可降低碳酸氫鹽濃度(轉(zhuǎn)化為二氧化碳)和降低水的pH值,從而增加CaC03溶解度,防止碳酸鈣的形成。如果加酸系統(tǒng)失靈,導(dǎo)致CaC03析出,則一旦又有合適的酸量加人系統(tǒng),則該垢又會(huì)溶解。對(duì)CA膜RO系統(tǒng),加酸調(diào)節(jié)合適的pH值,既可降低膜水解速度,也是防止CaC03析出的主要手段。

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混凝處理的目的,水中的懸浮物和膠體物質(zhì)的粒徑不同,它們的沉降速度相差很大。大顆粒懸浮物在重力作用下容易沉降,而微小粒徑的懸浮物以及膠體雜質(zhì)能在水中長(zhǎng)期保持分散懸浮狀態(tài)(稱膠體的穩(wěn)定性),為了除去水中這些微小粒徑的懸浮物以及膠體雜質(zhì),需要進(jìn)行混凝處理,使這些微小雜質(zhì)聚結(jié)成較大的顆粒,迅速沉降下來(lái),從而使水得到澄清。天然水中膠體和懸浮物是按雜質(zhì)顆粒大小進(jìn)行大致分類的,而實(shí)際上膠體和懸浮物之間沒(méi)有一個(gè)明顯的界限。懸浮物顆粒愈小,膠體性質(zhì)就愈明顯,因此,討論膠體物質(zhì)時(shí),也包含了微小的懸浮物。水中膠體顆拉帶電的原因天然水中的膠體是某些低分子物質(zhì)的聚合體,它具有較小的粒徑和較大的比表面積。膠體顆粒的表面通常帶有負(fù)電荷?,F(xiàn)將膠體帶電的幾種情況討論如下:(1)固體的表面基團(tuán)可以與水反應(yīng),接受或獻(xiàn)出氫離子,例如,硅的氧化物含有硅醇基團(tuán)(三SiOH)。

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其應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣闊,運(yùn)行壓力一般為1.4一6 . OMPa反滲透膜不僅有很高的脫鹽率,而且也可當(dāng)作一個(gè)很精密的過(guò)濾器,其孔徑相信小于0 . 001m(人類頭發(fā)直徑大于30n ) ,這使得反滲透裝置可除去細(xì)小的懸浮固體、細(xì)菌和內(nèi)毒素等,但應(yīng)指出的是,物理意義上的孔是不存在于反滲透膜中的,這樣的孔是從來(lái)未被找到,甚至用高倍率的顯微鏡也沒(méi)有找到,因而它與有膜孔如超濾的過(guò)濾過(guò)程是有所不同的。圖5w4表示水通過(guò)RO膜過(guò)濾狀況。從該圖可知,當(dāng)水通過(guò)RO膜時(shí),水流幾乎通過(guò)所有的膜面積,接近膜表面的主體流速度與水實(shí)際通過(guò)膜的速度相同。 圖5-5表示水通過(guò)UF膜過(guò)濾狀況,從該圖可知,當(dāng)水流通過(guò)OF膜的孔,由于膜孔的截面積與整個(gè)膜表面相比要小得多,接近OF膜表面的水流將在壓力作用下流過(guò)膜孔,導(dǎo)致水流過(guò)膜孔時(shí)的水流速比接近膜表面時(shí)的主體水流速要大得多。

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