Glossar
1. Rohwasser: Bezieht sich auf natürliches Wasser oder städtisches Leitungswasser, das in keiner Weise behandelt wurde und auch als Rohwasser bezeichnet wird.
2. Kläres Wasser: Wasser, das frei von schwebenden Verunreinigungen im Rohwasser war.
3.. Entsalziertes Wasser: Wasser, in dem die Kationen und Anionen im Wasser im Grunde genommen entfernt oder bis zu einem gewissen Grad reduziert werden, werden als entsalztisches Wasser bezeichnet. Die Entsalzungsmethoden umfassen Destillation, Elektrodialyse, Umkehrosmose, Ionenaustausch usw.
4. Trübung: Bezieht sich auf die Trübung von Wasser, was eine optische Wirkung ist, die durch das Vorhandensein bestimmter suspendierter Substanz (einschließlich Kolloiden) im Wasser verursacht wird. Die Einheit wird in NTU ausgedrückt. Trübung ist eines der Hauptmerkmale der Beurteilung, ob Wasser im Aussehen verschmutzt wird. Die Standardeinheit der Trübung ist 1 Grad der Trübung, die durch 1 mg SiO2 gebildet wird.
5. Flocken: Ein Medikament, das dazu führen kann, dass Kolloidpartikel koagulieren und gründen und Flockungen erzeugen.
6. Gesamtalkalität: Bezieht sich auf die Gesamtmenge an Substanzen in Wasser, die starke Säuren neutralisieren können.
7. Säure: Bezieht sich auf die Gesamtmenge an Substanzen in Wasser, die starke Alkali neutralisieren kann.
8. Härte: Bezieht sich auf bestimmte Metallionen in Wasser, die leicht ausfällige Ausfälle bilden können, normalerweise Calcium- und Magnesiumionengehalt.
9. Es kann indirekt den Gehalt an gelösten Salzen in Wasser angeben.
1 0. Widerstand: Es ist auch ein Indikator, der die Leitfähigkeit von Wasser widerspiegelt. Je größer der Widerstand des Wassers ist, desto schlechter die Leitfähigkeit von Wasser und desto weniger im Wasser enthaltene Ionen. Die gemeinsame Einheit ist mω.cm. Es hat eine umgekehrte Beziehung zur Leitfähigkeit. Zum Beispiel: Wenn die Leitfähigkeit von Wasser 0. 2 μs/cm ist, beträgt sein Widerstand 1/0. 2=5 (Mω.cm).
11. TDS (Gesamtzahl gelöster Feststoffe): Es ist die verbleibende anorganische Substanz, nachdem sie die Suspendente (SS) und Kolloide herausgefiltert und alles Wasser verdampft. Das Gerät ist ppm oder mg/l, die mit einem TDS -Messgerät gemessen werden kann. Es spiegelt auch den Ionengehalt in Wasser wider. Es hat eine grobe Korrespondenz mit Leitfähigkeit: Für die Natriumchlorid -Referenzlösung entspricht ein TDS -Wert von 1 ppm einer Leitfähigkeit von 2 μs/cm.
12. pH -Wert: Der relative Gehalt an Säure und Base in einer Lösung. Der pH -Wert ist die Messeinheit des negativen Logarithmus (log) der Wasserstoffionenkonzentration in Wasser. Der pH -Wert ist in 0 ~ 14 Level unterteilt. Wenn der pH -Wert 7. 0 ist, ist das Wasser neutral; Wenn der pH -Wert weniger als 7 ist. 0, ist das Wasser saur; Wenn der pH -Wert größer als 7. 0 ist, ist das Wasser alkalisch.
13. Alkalinität: Die Alkalität bezieht sich auf den Gehalt an Substanzen in Wasser, die [H+] -Ionen akzeptieren und mit starken Säuren reagieren können, um zu neutralisieren. Die Substanzen, die Alkalinität in Wasser produzieren, sind hauptsächlich Carbonatalkalinität, die durch Carbonate und Bicarbonatalkalinität erzeugt werden, die von Bicarbonaten erzeugt werden, sowie Hydroxidalkalinität, die durch das Vorhandensein von Hydroxiden produziert werden.
14.
15. Ozon: Eine instabile, hochaktive Sauerstoffform, die durch natürliche Blitz- oder Hochspannungsladungen erzeugt wird, die durch die Luft fließen. Es ist ein ausgezeichnetes Oxidationsmittel und Desinfektionsmittel.
16. Restchlor: Das wirksame Chlor, das nach dem Wasser im Wasser verbleibt, wird durch Chlorierung für einen bestimmten Zeitraum desinfiziert.
17. Total Escherichia coli: Totale coliforme Bakterien beziehen sich auf eine Gruppe von aeroben und fakultativen anaeroben gramnegativen, nicht sporenen Bazillen, die Laktose fermentieren können, wenn sie bei 37 Grad angebaut und innerhalb von 24 Stunden Säure und Gas produzieren. Insgesamt coliforme Bakterien beziehen sich auf die Anzahl der in jeder Liter Wasserprobe enthaltenen coliformen Bakterien.
18. Wiederherstellungsrate: Bezieht sich auf das Verhältnis der vom System erzeugten Flussrate des vom Systems erzeugten Produktwassers zur Durchflussrate des Einlasswassers.
19. Entsalzungsrate: Ein Parameter, der die Leistung der Membran widerspiegelt. Normalerweise liegt die Entsalzungsrate des primären RO -Membransystems über 97%. Es kann einfach berechnet werden als: (Rohwasserleitfähigkeits-Produktleitfähigkeit)/Rohwasserleitfähigkeit.
20. Salzgehalt: Der Salzgehalt von Wasser wird auch als Mineralisierung bezeichnet, was die Menge der in Wasser enthaltenen Salze anzeigt. Da verschiedene Salze im Wasser im Allgemeinen in Form von Ionen existieren, kann der Salzgehalt auch als Summe der Anzahl verschiedener Kationen und Anionen in Wasser ausgedrückt werden.
21. Sedimentation: Eine der technischen Methoden für die Abwasserbehandlung. Es kann in zwei Effekte unterteilt werden: physikalischer Niederschlag und chemischer Ausfällung. Der Niederschlag bezieht sich normalerweise auf den physikalischen Niederschlag, dh die Methode der Schwerkraftabtrennung.
22. Recyceltes Wasser: Es gibt viele Erklärungen. Es heißt recyceltes Wasser in Abwassertechnik und wiederverwendetes Wasser in Fabriken. Es unterscheidet sich im Allgemeinen durch Wasserqualität. Es bezieht sich hauptsächlich auf nicht trinkende Wasser, das in einem bestimmten Bereich wiederverwendet werden kann, nachdem städtisches Abwasser oder häusliche Abwasser so behandelt wird, dass bestimmte Wasserqualitätsstandards erfüllt werden. Die Qualität des recycelten Wassers liegt zwischen dem oberen Wasser (Trinkwasser) und dem unteren Wasser (Hausabwasser), was auch der Ursprung des Namens recyceltes Wasser ist. Die Leute nennen auch das System, das recyceltes Wasser ein recyceltes Wassersystem liefert.
23. Organische Verschmutzung: Bezieht sich auf natürliche organische Substanz in Form von Kohlenhydraten, Proteinen, Aminosäuren und Fetten und anderen bestimmten biologisch abbaubaren künstlich synthetisierten organischen Substanzen. Hauptsächlich aus Hausabwasser und industriellem Abwasser.
24. Konzentrationspolarisation: Wenn die Umkehrosmose in Betrieb ist, sind die Salze auf der Membranoberfläche konzentriert und es besteht ein Konzentrationsunterschied zwischen den Salzen im Einfluss. Wenn der konzentrierte Wasserfluss gering ist und die Durchflussrate niedrig ist, kann das Wasser mit hohem Salzgehalt nicht rechtzeitig weggenommen werden, und auf der Membranoberfläche wird eine sehr hohe Konzentrationsdifferenz gebildet, wodurch die Diffusion von Salz behindert wird. Dieses Phänomen wird als Konzentrationspolarisation bezeichnet.
25. Suspended Feststoffe (SS): Bezieht sich auf feste Materie in Wasser, einschließlich anorganischer Materie, organischer Substanz, Schlamm, Ton, Mikroorganismen usw., die in Wasser unlöslich sind. Der Gehalt an suspendierten Feststoffen in Wasser ist einer der Indikatoren, um den Grad der Wasserverschmutzung zu messen. Es ist die Menge an Feststoffen, die durch Trocknen des abgefangenen Materials auf dem Filterpapier bei einer Temperatur von 103-105 Grad nach der Filterung der Wasserprobe getrocknet werden. Das Gerät ist mg/l.
26. Belüftung: Der Prozess der Übergabe von O2 in die Luft in die gemischte Flüssigkeit und von Mikroorganismen verwendet. Ziel ist es, den gelösten Sauerstoff bereitzustellen, der von Mikroorganismen wie aktiviertem Schlamm erforderlich ist und den Sauerstoffbedarf nach mikrobiellen Stoffwechselprozessen sicherstellt.
27. Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB): Bezieht sich auf die Menge des gelösten Sauerstoffs, das von Mikroorganismen im Prozess der Zersetzung und Oxidation der organischen Substanz in Wasser unter bestimmten Zeit, angegebene Temperatur und festgelegten Bedingungen in Wasser verbraucht wird. Die Zeit dauert normalerweise 5 Tage und die Temperatur beträgt 20 Grad, abgekürzt als BOD5, Einheit mg/l.
28. Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): Bezieht sich auf die Menge an Sauerstoff, die durch oxidierende organische Substanz im Abwasser mit starken Oxidationsmitteln unter bestimmten Bedingungen verbraucht wird. Der Abwasserprüfungsstandard verwendet im Allgemeinen Kaliumdichromat als Oxidationsmittel, Einheit mg/l.
29. Reines Wasser: Bezieht sich auf Wasser, das starke Dielektrika entfernt, die leicht aus Wasser und schwachen Elektrolyten wie Silikat und Kohlendioxid zu entfernen sind, die in gewissem Maße schwer zu entfernen sind. Der Salzgehalt von reinem Wasser liegt unter 1. 0 mg/l und die Leitfähigkeit beträgt weniger als 3 μs/cm.
3 0. Ultrapures Wasser: Auch als hochreines Wasser bezeichnet, bezieht sich auf Wasser, das fast alle leitenden Medien in Wasser entfernt und nicht stissgezogene Kolloide, Gase und organische Substanz in Wasser auf einem sehr niedrigen Niveau entfernt. Der Salzgehalt von Ultrapure -Wasser liegt unter 0. 1 mg/l und die Leitfähigkeit beträgt weniger als 0,1 μs/cm.
31. Wasserproduktion (Wasserfluss): Bezieht sich auf die Kapazität des Umkehrosmosesystems, dh die Wassermenge, die die Membran pro Zeiteinheit verläuft, die normalerweise in Tonnen/Stunde (t/h) oder Gallonen/Tag (g/d) ausgedrückt wird.
32. EDI: Als kontinuierliche Elektrodialyse abgekürzt ist eine neue Technologie zur Vorbereitung von Ultrapure. Es kombiniert geschickt die Electrodialysis -Technologie und die Ionenaustauschtechnologie.
Erläuterung grundlegender Prozesse bei reiner Wasserbehandlung
1. Grobfiltration: Bezieht sich auf die mechanische Filtration, um Suspendente, Kolloide, Trübung, Farbe, Geruch usw. in Wasser zu entfernen. Zu den Hauptfiltrationsmethoden gehören Klärungstank, Schnellfiltertank, Sandfiltertank, Sandfilter, Multi-Media-Filter, Aktivkohlefilter, Scheibenfilter, Hocheffizientenfaserfilter usw.
2. Feinfiltration: Die Filtermembran aus speziellen Materialien hat eine hohe Filtrationsgenauigkeit. Die gemeinsamen sind Mikrofiltrationsmembran und Filterelementfiltration.
3.. Ultrafiltration: Es handelt sich um eine Membranfiltration, die Makromoleküle, Kolloide, Bakterien usw. beseitigt. Es hat eine hohe Filtrationsgenauigkeit, und die häufigste ist die Ultrafiltrationsmembran.
V. Sein Prinzip ist, dass Rohwasser unter hohem Druck durch die umgekehrte Osmosemembran fließt, und das Lösungsmittel im Wasser diffundiert von hoher Konzentration zu niedriger Konzentration, um den Zweck der Trennung, Reinigung und Konzentration zu erreichen, da es der Osmose -Richtung gegenüberliegt.
5. Ionenaustausch: Verschiedene anorganische Salze in Wasser werden ionisiert, um Kationen und Anionen zu erzeugen. Beim Durchlaufen der Wasserstoff-Ionenaustauschschicht werden die Kationen im Wasser durch Wasserstoffionen ersetzt, das das Entsalzungsprinzip des Kationenbettes ist; Beim Durchlaufen der OH-Typ-Ionenaustauschschicht werden die Anionen im Wasser durch OH-IRN ersetzt, das das Entsalzungsprinzip des Anionenbettes ist. Das gemischte Bett ist ein Ionenaustauschgerät, bei dem Kation und Anionenaustauschharze in einem bestimmten Verhältnis in derselben Austauschsäule gemischt und geladen werden.
6. EDI: Es ist ein neuer Entsalzungsprozess, der die Elektrodialyse und den Ionenaustausch kombiniert. Es nimmt die Vorteile von Electrodialyse und Mixed Bett Ion Exchange, nutzt den Ionenaustausch für eine tiefe Behandlung, erfordert keine Regeneration der Agenten und verwendet Ionisation, um H+ und OH zu produzieren, um den Zweck der Regenerierung von Harz zu erreichen.
Häufig verwendete Wasserbehandlungsprozesse
Rohwasser ist Grundwasser: Sandfilter + Präzisionsfilter + Umkehrosmose + gemischtes Bett oder EDI
Rohwasser ist Leitungswasser: Sandfilter + aktivierter Kohlenstofffilter + Präzisionsfilter + Ro + gemischtes Bett oder EDI
Oberflächenwasser:
① Multi-Media-Filter + aktivierter Kohlenstofffilter + Präzisionsfilter + Ro + gemischtes Bett oder EDI.
② Multi-Media-Filter (oder eine andere Form des Filters) + Ultrafiltration + Präzisionsfilter + Ro + gemischtes Bett oder EDI.
③ Scheibenfilter + Ultrafiltration + Präzisionsfilter + RO + gemischtes Bett oder EDI.
Verschiedene Anwendungen von reinem Wasser
1. In Kraftwerken, Elektronik, Medizin und Chemieindustrie werden weit verbreitet. Schädliche Ionen im Wasser werden durch Filtration oder Ionenaustausch verschiedener Membranen entfernt.
2. Das in Kraftwerken verwendete entstandene Wasser hat die folgenden Hauptindikatoren: Die Härte ist ungefähr Null, Leitfähigkeit kleiner oder gleich 0. 2 μs, SiO2 weniger als 20 ppb.
3.. Chemische Pflanzen verwenden eine Vielzahl von chemischem Wasser, und normalerweise ist die Wasserqualität nicht höher als die von Kraftwerken, es kann jedoch für bestimmte Ionen Anforderungen ergeben, sodass häufig primäre oder sekundäre Umkehroosmose -Prozesse verwendet werden. Die Leitfähigkeit des Abwasserwassers liegt über 5 ~ 10 μs. Wenn es höhere Anforderungen gibt, wird später ein gemischtes Bett oder ein EDI hinzugefügt.
4. Medizinisches Wasser hat viele Anforderungen an Leitfähigkeit und Bakterien und hat Anforderungen an die im System verwendeten Materialien, und es werden meist Edelstahlprodukte verwendet. Normalerweise wird nach reinem Wasser eine Sterilisations- und Desinfektionsvorrichtung hinzugefügt.
5. Die Elektronikindustrie hat die höchsten Anforderungen an Wasser, und die meisten elektronischen Wasserbedürfnisse erreichen 18 Megawatt. Die Erfordernis des Widerstands ist nur ein kleiner Teil des elektronischen Wassers und hat für viele Ionen hohe Anforderungen. Daher gibt es besondere Anforderungen an Installationsmaterial und Pipelines. Der Auswahlprozess ist auch am kompliziertesten. Normalerweise werden nach EDI ein polierendes gemischtes Bett und Ultrafiltration, Sterilisation, Stickstoffversiegelungswassertanks und andere Geräte zugesetzt, und die Kosten sind ebenfalls sehr hoch.
Fragen und Antworten zu wichtigen Punkten und Schwierigkeiten bei der reinen Wasserbehandlung
1. Was sind die Hauptgründe für den Rückgang der RO -Membranleistung?
1) Chemische Veränderungen in der Membran selbst: Hydrolyse der Membran, Oxidationsinterferenz von freiem Chlor und aktivem Chlor.
2) physikalische Veränderungen in der Membran selbst: Verdichtung der Membran, wodurch die Wasserpermeabilität verringert und die Entsalzungsrate erhöht wird; Membrankontamination: Verschmutzung, Mikroorganismen und feste Partikel auf der Membranoberfläche oder innerhalb der Membran.
2. Welche Rolle spielt das Hinzufügen von NAHCO3 während des Entsalzungsprozesses des RO -Geräts?
Beseitigen oder reduzieren Sie den Restchlorgehalt im Wasser, um die Stabilität des RO -Elements zu gewährleisten.
3. Prinzip der aktivierten Kohlenstoff -Entchlorung
Aktivkohlenstoff beseitigt das Restchlor nicht durch physikalische Adsorption, sondern durch chemische Reaktion. Wenn freies Restchlor durch Aktivkohle führt, erzeugt es katalytische Wirkung auf seiner Oberfläche. Freies Restchlor hydrolysiert schnell Sauerstoffatome [O] und reagiert chemisch mit Kohlenstoffatomen, um Kohlendioxid zu erzeugen. Gleichzeitig wird HCLO im Rohwasser auch schnell in CO2 -Gas umgewandelt.
Umfassende Reaktion: C +2 Cl 2+2 H2O → 4HCl+CO2 ↑
Nach der obigen Reaktion nimmt der aktivierte Kohlenstoff im Behälter nach dem Restchlorgehalt im Rohwasser allmählich ab und sollte jedes Jahr angemessen ergänzt werden.
4. Prinzip des Umkehrosmoseprozesses
RO verwendet die Eigenschaften der semipermeablen Membran, die für Wasser durchlässig ist, aber nicht zum Salz durchlässig ist, um den größten Teil des Salzes im Wasser zu entfernen. Drucke die Rohwasserseite des RO, so dass ein Teil des reinen Wassers im Rohwasser in eine Richtung senkrecht zur Membran durch die Membran verläuft. Die Salze und Kolloide im Wasser sind auf die Membranoberfläche konzentriert, und das verbleibende Rohwasser nimmt die konzentrierten Substanzen in eine Richtung parallel zur Membran weg. Es gibt nur eine kleine Menge Salz im durchdrungenen Wasser, und das durchdringende Wasser wird gesammelt, um den Zweck der Entsalzung zu erreichen.
