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有了拋光混床還需要EDI嗎
解答:拋光混床和EDI(電離子交換)是兩種常見的純化水工藝。拋光混床是一種混合床離子交換工藝,通過離子交換樹脂將水中的離子去除,得到高純度水的目的。EDI是一種電化學純化工藝,結合了離子交換和電滲析的原理,通過電化學反應去除水中的離子。一般來說EDI比拋光混床出水的水質更好。
通常情況下,拋光混床和EDI可以單獨應用于水處理系統(tǒng),以獲得純化水。然而,在某些特定的應用場景中,這兩種工藝也可以結合使用,以進一步提高水的純度和質量。
拋光混床可以去除大部分的陽離子和陰離子,但仍可能存在微量的離子和其他雜質。而EDI可以進一步去除這些殘余的離子,提供更高純度的水。因此,如果對純化水的質量要求非常高,例如在電子、制藥等領域,可以考慮將拋光混床和EDI結合使用。
拋光混床和EDI可以獨立應用于水處理系統(tǒng),但根據純化水的要求,也可以選擇將兩者結合使用,以提供更高純度的水質。具體的選擇取決于應用需求、水質要求和經濟可行性等因素。在設計水處理系統(tǒng)時,應根據實際情況進行評估和選擇適合的工藝組合。
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純水一號教您低溫天氣對RO系統(tǒng)的影響及應對方法
解答:
低溫對RO系統(tǒng)性能的影響溫度的變化對RO膜性能的影響主要表現在水通量和脫鹽率兩個方面;
常規(guī)時溫度每變化1度,產水量改變約3%,這主要是因為水的粘度變化造成,(更高的水溫)低的水粘度更利于水流透過膜,即:水通量隨著溫度的降低而降低。同時,水溫的降低將使得系統(tǒng)的脫鹽率升高(膜元件類型不同,升高幅度不同),這意味著產水水質的提高。
注:以上討論溫度對膜系統(tǒng)的影響都是指在相同操作條件下,即:在相同的原水含鹽量、PH、系統(tǒng)操作壓力及回收率等。如何避免低溫對RO系統(tǒng)的影響根據以上,低溫對RO系統(tǒng)的影響主要是水通量降低引起的系統(tǒng)出力的不足。那么該如何避免呢?常規(guī)來講主要有以下幾種方式:
1、提高原水水溫既然低的水溫造成RO系統(tǒng)水通量的降低,那么解決這個問題最直接的方法就是提高原水水溫。最常見的做法是通過在管道(如:使用板式換熱器等)或在預處理水箱(如:使用蒸汽盤管加熱等)對原水進行加熱。這種方法比較適用于水處理系統(tǒng)廠區(qū)或附近存在熱源的情況。
2、通過提高系統(tǒng)操作壓力來彌補系統(tǒng)產水的不足由于RO膜系統(tǒng)的水通量隨著操作壓力的升高而升高,故在冬季水溫過低時,可以通過提高高壓泵的操作壓力來提高系統(tǒng)產水量。建議使用變頻泵,通過調節(jié)泵電機的轉速來達到保證RO系統(tǒng)在不同溫度下出力平衡的目的。使用變頻泵其他的優(yōu)點還包括:節(jié)能、增加系統(tǒng)操作彈性及系統(tǒng)軟啟動等。
3、使用低壓(大通量)RO膜元件長期通過增加系統(tǒng)操作壓力來平衡系統(tǒng)產水必然將增加系統(tǒng)能耗,此時可通過選用低壓(大通量)RO膜元件來降低系統(tǒng)操作壓力,同時也避免RO系統(tǒng)長期在超高壓甚至是極限壓力下運行。目前東麗已經研發(fā)出超低壓和極超低壓系列RO膜元件,可以在較低的操作壓力下,如測試壓力0.69Mpa,即可達到較高的產水量。
值得注意的是RO系統(tǒng)的設計應該綜合考慮系統(tǒng)運行的溫度范圍,在充分考慮低溫因素的同時也應該注意到在高溫情況下系統(tǒng)性能的變化,如:很多系統(tǒng)在夏季由于水溫的升高會出現膜通量(系統(tǒng)出力)增大,脫鹽率下降等現象。此時則應該根據終端用戶對產水水量和水質的要求對系統(tǒng)做出調整,如:某些大型海水淡化系統(tǒng)為保證在夏季高溫時任然獲得高的產水水質,選擇屏蔽掉一部分膜組件運行等。
低溫條件下RO膜的保存
RO膜的保存應避免凍結。一旦膜元件結凍,將有可能對膜元件的性能造成不可逆的損傷。另,對于未拆封新膜元件,如果環(huán)境溫度有可能降至0 °C以下,請用隔熱材料覆蓋包裝箱或者提高儲存室的溫度。
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水處理行業(yè)中純水、超純水的定義?
解答:水處理了行業(yè)中純水、超純水的定義?
1.純水、超純水的定義目前業(yè)界尚無統(tǒng)一的界定標準和明確定義,如百度百科對純水的定義為,純水指的是不含雜質的H2O。從學術角度講,純水又名高純水,是指化學純度極高的水。從這個定義上理解,純水就是指的超純水。其主要應用在生物、化學化工、冶金、宇航、電力等領域,但其對水質純度要求相當高,所以一般應用最普遍的還是電子工業(yè)。例如電力系統(tǒng)所用的純水,要求各雜質含量低達到“微克/升”級。在純水的制作中,水質標準所規(guī)定的各項指標應該根據電子(微電子)元器件(或材料)的生產工藝而定(如普遍認為造成電路性能破壞的顆粒物質的尺寸為其線寬的1/5-1/10),但由于微電子技術的復雜性和影響產品質量的因素繁多,至今尚無一份由工藝試驗得到的適用于某種電路生產的完整的水質標準。隨著電子級水標準的不斷修訂,而且高純水分析領域的許多突破和發(fā)展,新的儀器和新分析方法的不斷應用都為制純水工藝的發(fā)展創(chuàng)造了條件。
2.然而不同行業(yè),對純水和超純水理解的概念又有所不同。有的把純水稱為純凈水,是指以符合生活飲用水衛(wèi)生標準的水為原水,通過電滲析器法、離子交換器法、反滲透法、蒸餾法及其他適當的加工方法,制得的密封于容器內,且不含任何添加物,無色透明,可直接飲用的水。市場上出售的太空水,蒸餾水均屬純凈水。把超純水稱為在純水的基礎上進一步將水中的導電介質幾乎完全去除,又將水中不離解的膠體物質、氣體及有機物均去除至很低程度的水。電阻率大于18MΩ*cm,或接近18.25MΩ*cm極限值。超純水是一般工藝很難達到的程度,可以將微濾技術、超濾技術、反滲透技術、EDI技術,離子交換技術中的兩種及以上的技術,通過合理的工藝設計,設備選型,方可制造出超純水,電阻率可達18.20MΩ*cm
3.根據中華人民共和國國家標準GBT11446.1-1997的規(guī)定,純水和超純水的定義直接用電子級水質標準來替代。
4.為了便于描述,我們暫且按純水和超純水的定義做區(qū)分。
5.純水、超純水之間的區(qū)別
純水和超純水區(qū)別存在于很多方面,這里只列舉了其中的一些方面,現歸納如下:電導率不同,純水電導率在2-10us/cm之間,超純水的電導率為0.056us/cm制造的難易程度不同,目前市場上使用的純水基本上都是經過反滲透和蒸餾兩種方法制得,而超純水是在純水的基礎上還要經過光氧化技術、精處理和拋光處理等一系列復雜的純化技術制得的。重金屬、細菌、微粒數等指標也大不相同,純水是ppm級,而超純水為ppb級,簡單地說超純水中已經沒有什么雜質,接近于理論上的水。使用的領域也不相同;對輸送管道材質的要求也不相同,超純水對輸送管道材質的要求要比超純水嚴格的多。

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