反渗透水处理设备制作原理以及工作原理

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反渗透造水机原理

反渗透造水机原理

反渗透造水机原理随着人类对水资源利用的不断增加,水资源的短缺和污染问题日益突出。

为了解决这一问题,科学家们研发出了许多水处理技术,其中反渗透技术是目前应用最广泛的一种。

反渗透造水机是一种应用反渗透技术制造纯净水的设备,其原理和工作过程是怎样的呢?一、反渗透技术原理反渗透技术是一种利用半透膜进行水处理的技术。

半透膜是一种具有特殊孔径大小的膜材料,能够让水分子通过,但能阻挡大部分的溶解固体、细菌、病毒等微生物和有机物质。

在反渗透技术中,水被强制通过半透膜,而溶解固体、微生物和有机物质则被阻挡在半透膜的一侧,从而实现水的净化和去除杂质的目的。

在反渗透技术中,主要有两种流体,即进水和浓水。

进水是指需要进行处理的水,而浓水是指在半透膜的一侧被阻挡的溶解固体、微生物和有机物质。

在进水流体中,水分子和溶解固体、微生物和有机物质的浓度不同,因此在通过半透膜时会出现浓度差异。

这种浓度差异会导致水分子向浓度较高的一侧扩散,从而实现水的净化和去除杂质的目的。

二、反渗透造水机工作原理反渗透造水机是一种利用反渗透技术制造纯净水的设备。

其主要由进水泵、前置过滤器、反渗透膜、压力容器、后置过滤器和管路组成。

其工作原理如下:1. 进水泵将需要处理的水送入前置过滤器中,去除水中的大颗粒杂质和悬浮物。

2. 经过前置过滤器的处理后,水进入反渗透膜中进行处理。

反渗透膜是一个具有特殊孔径大小的膜材料,能够让水分子通过,但能阻挡大部分的溶解固体、细菌、病毒等微生物和有机物质。

在反渗透膜中,水分子被强制通过,而溶解固体、微生物和有机物质则被阻挡在半透膜的一侧,从而实现水的净化和去除杂质的目的。

3. 经过反渗透膜的处理后,水进入压力容器中,增加水的压力,从而使水能够更加彻底地通过反渗透膜,提高水的净化效果。

4. 经过压力容器的处理后,水进入后置过滤器中进行最后的处理,去除水中的残留杂质和微生物,从而实现纯净水的制造。

5. 最后,经过反渗透造水机的处理,水成为纯净水,可以直接饮用或用于各种生产和生活用途。

反渗透水处理设备制作原理以及工作原理0

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反渗透水处理设备工作原理以及制作原理反渗透水处理设备,选择国外着名厂商的配件,采用多级预过滤、反渗透、核子级混床树脂纯化、双波长紫外线消解等国外先进处理技术和本公司独特的工艺设计,确保产品卓越的性能及其稳定性。

实验室超纯水机整机一体化设计,集预处理系统、RO系统、超纯水系统、后处理系统于一体,易于操作、维护。

还可以根据用户需要中文名技术物及反渗透是最精密的膜法液体分离技术,在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物,但允许水分子透过,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%,它们广泛用于工业纯水及电子超纯水制备,饮用纯净水生产,锅炉给水等过程,在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量。

预处理编辑反渗透水处理设备的预处理系统通常由聚丙烯纤维(PP)过滤器和活性炭(AC)过滤器组成。

对硬度较高的原水还需加装软化树脂过滤器。

PP滤芯可高效去除原水中5μm以上的机械颗粒杂质、铁锈及大的胶状物等污染物,保护后续过滤器,其特点胶体,(1~5μS/cm,与原水水质有关。

反渗透的原理作用:把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关。

若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。

反渗透一般自来水或地下水经一级反渗透水处理设备处理后,产水电导率<10μS/cm,经二级反渗透水处理设备后产水电导率<5μS/cm甚至更低,在反渗透水处理设备系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备超纯水,使电阻率达到18兆欧姆(电导率透膜(EDI连续电去离子EDI(Electrodeionization的缩写),是利用混床离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下分别透过阴阳离子交换膜而被连续去除的过程。

反渗透设备的工作原理

反渗透设备的工作原理

反渗透设备的工作原理反渗透设备是一种用于水处理的装置,其主要工作原理是通过一系列物理和化学的处理过程,将水中的溶解固体、悬浮物、细菌和病毒等有害物质去除,从而获得洁净、安全的水质。

下面将详细介绍反渗透设备的工作原理,并分点列出其工作过程。

1. 过滤反渗透设备首先通过过滤器进行初步过滤,这一步骤主要是去除水中的大颗粒悬浮物、泥沙和漂浮物等。

过滤器通常采用不同精度的滤芯,按照颗粒大小逐步过滤,使水质更加清澈。

2. 预处理经过过滤后的水进入预处理阶段。

预处理的目的是去除水中的微量有机物、胶体颗粒、异味、颜色等。

这一步骤通常包括活性炭吸附、沉淀、加药等处理方式。

3. 去除溶解固体通过预处理后的水进入反渗透膜组件,进行溶解固体的去除。

反渗透膜是一个半透膜,允许水分子通过,但能够阻止溶解固体、有机物、金属离子等其他物质的通过。

水通过膜的孔隙,而其他溶质被膜截留,从而实现了将水中的溶解固体去除的效果。

4. 去除细菌和病毒反渗透设备还可以去除水中的细菌和病毒。

在反渗透膜组件中,微生物的大小远大于水分子,因此反渗透膜能够有效地阻止细菌和病毒的通过。

5. 控制压力在反渗透过程中,需要施加一定的压力来推动水分子通过膜的孔隙。

通常采用高压泵等装置控制压力,确保水分子能够顺利通过反渗透膜。

6. 后处理反渗透设备出水后,通常需要进行后处理,以调整水质。

后处理包括添加适量的矿物质、PH调节和消毒等,确保水质达到标准要求。

总结:反渗透设备通过过滤、预处理、反渗透膜的使用和后处理等一系列工艺来实现水质的净化。

通过去除水中的溶解固体、悬浮物和微生物等,反渗透设备可以提供安全、洁净的水质。

它在家庭生活、工业生产和医疗卫生等领域都有广泛的应用,起到了重要的作用。

反渗透纯水设备原理

反渗透纯水设备原理

反渗透纯水设备原理反渗透(Reverse Osmosis,RO)纯水设备是一种常见的水处理技术,通过膜分离原理去除水中的杂质,提供高纯度、无害的纯水。

本文将详细介绍反渗透纯水设备的原理和工作过程。

一、反渗透纯水设备的原理反渗透是一种利用半透膜进行物质分离的过程。

反渗透膜是由多层薄膜组成的,每个薄膜上有微小的孔径,可以阻挡溶质分子和大部分离子通过,只能让溶剂(水分子)通过。

当水通过反渗透膜时,纯净的水通过膜的孔径,而污染物和溶质被阻挡在膜的一侧。

这种技术被广泛应用于水处理领域,用于去除水中的盐分、微生物、重金属等。

二、反渗透纯水设备的工作过程反渗透纯水设备通常由预处理系统、膜分离系统和后处理系统组成。

1. 预处理系统预处理系统旨在去除水中的悬浮物、胶体、溶解气体、有机物、细菌和病毒等杂质,以保护反渗透膜的正常工作。

预处理系统一般包括过滤器、活性炭过滤器和阻垢器等。

过滤器用于去除悬浮物和胶体;活性炭过滤器用于去除溶解有机物和吸附溶解气体;阻垢器用于去除水中的钙、镁等硬水离子,防止膜的结垢。

2. 膜分离系统膜分离系统是反渗透纯水设备的核心部分。

在膜分离系统中,通过对水施加一定的压力,水分子可以通过反渗透膜的孔径,而溶质、离子和微生物被拦截在膜的一侧。

这样,就实现了对水的净化。

膜分离系统通常包括高压泵、反渗透膜组件和压力容器等。

3. 后处理系统后处理系统旨在调整纯水的水质,确保其满足特定的要求。

后处理系统一般包括二次杀菌、加热、矿化和臭氧杀菌等步骤。

这些步骤可以提高水的口感、延长水的保鲜期,并杀灭可能存在的细菌和病毒等微生物。

三、反渗透纯水设备的应用领域反渗透纯水设备在许多领域都有广泛的应用。

1. 日常生活用水反渗透纯水设备可以将自来水中的杂质去除,提供干净、安全的饮用水。

它可以去除自来水中的有害物质,改善水的口感和质量。

2. 工业制造反渗透纯水设备在工业领域广泛应用于制药、电子、化工、电镀等行业。

它可以用于制备高纯度的溶液,去除工业废水中的有害物质,保证生产过程的质量和稳定性。

反渗透净水机原理

反渗透净水机原理

反渗透净水机原理
反渗透净水机是一种通过反渗透技术进行水质处理的设备。

其原理是利用高压泵将水强制通过半透膜滤芯,从而实现对水中的杂质、微生物、溶解固体等污染物的去除。

具体而言,反渗透净水机的工作过程如下:
1. 预处理:经过前置过滤器等预处理设备,将水中的大颗粒悬浮物、悬浮物等粗大的杂质去除,以保护反渗透膜的正常工作。

2. 高压泵:经过预处理的水被高压泵推入反渗透膜滤芯。

反渗透膜通常由多层组成,主要包括中空纤维膜和支撑层。

水分子可以通过中空纤维膜的微小孔隙,而大部分微生物、有机物、重金属、盐类等溶解固体则被滤除或阻隔。

3. 分离:在反渗透膜的作用下,原水分成两部分:通过膜孔隙的纯净水和被滞留在滤芯上的浓缩溶液,也称为浓水。

纯净水流出净水管道,而浓水则排出废水管道。

4. 冲洗:为了保证反渗透膜的长期稳定工作,系统会周期性进行自动冲洗。

这一过程可以清洁膜表面的杂质及溶质,延长膜的使用寿命。

通过反渗透净水机的处理,大部分的水溶性污染物、微生物、重金属、有机物等都能够有效去除,从而获得高纯度的净水。

反渗透净水机被广泛应用于家庭、实验室、工业生产等领域,为人们提供安全、健康的饮水资源。

反渗透水处理设备制作原理以及工作原理

反渗透水处理设备制作原理以及工作原理

反渗透水处理设备工作原理以及制作原理反渗透水处理设备,选择国外著名厂商的配件,采用多级预过滤、反渗透、核子级混床树脂纯化、双波长紫外线消解等国外先进处理技术和本公司独特的工艺设计,确保产品卓越的性能及其稳定性。

实验室超纯水机整机一体化设计,集预处理系统、RO系统、超纯水系统、后处理系统于一体,易于操作、维护。

还可以根据用户需要轻松实现功能升级。

中文名反渗透水处理设备外文名Reverse Osmosis 简称RO 类型高效节能技术制备原理反渗透水处理设备通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后处理系统三部分组成。

预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。

反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物(理论上)最经济高效的纯化方法。

超纯化后处理系统通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的最终水质指标要求。

工作原理编辑反渗透是最精密的膜法液体分离技术,在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物,但允许水分子透过,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%,它们广泛用于工业纯水及电子超纯水制备,饮用纯净水生产,锅炉给水等过程,在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量。

预处理编辑反渗透水处理设备的预处理系统通常由聚丙烯纤维(PP)过滤器和活性炭(AC)过滤器组成。

对硬度较高的原水还需加装软化树脂过滤器。

PP滤芯可高效去除原水中5μm以上的机械颗粒杂质、铁锈及大的胶状物等污染物,保护后续过滤器,其特点是纳污量大, 价格低廉。

AC活性炭滤芯可高效吸附原水中余氯和部分有机物、胶体,保护聚酰胺反渗透复合膜免遭余氯氧化。

反渗透净水器工作原理

反渗透净水器工作原理

反渗透净水器工作原理
反渗透净水器是一种利用反渗透技术来过滤水中杂质、污染物质的设备。

其工作原理如下:
1. 过滤预处理:水首先通过粗颗粒预处理过滤器,去除较大的颗粒物、泥沙和悬浮物等。

2. 压力增加:经过粗颗粒预处理过滤器后的水进入高压泵,由泵提供一定压力以推动水通过反渗透膜。

3. 预处理过滤器:在水通过高压泵之前,还需通过活性炭过滤器进一步去除水中的余氯、臭味等有机物质。

4. 反渗透膜:通过高压泵提供的压力,水进入反渗透膜,该膜具有微孔,能够有效拦截水中的无机盐、重金属、细菌、病毒等微小杂质,从而实现净化水质的目的。

5. 分离:经过反渗透膜的过滤,水中的纯水通过膜孔流出,而杂质和污染物则被截留在膜的另一侧。

6. 排放:由于反渗透过程中污染物浓度高,一部分被截留在反渗透膜上,这部分水被称为浓水,同时也需要进行排放,以保证膜的正常工作。

7. 储存:净化后的水经过膜流出后,进入储水箱进行存储,等待使用。

通过以上工作原理,反渗透净水器能够高效地去除水中的细菌、病毒、重金属等有害物质,提供清洁、安全的饮用水和生活用水。

反渗透设备原理

反渗透设备原理

反渗透设备原理反渗透设备原理是指利用半透膜进行水处理的一种技术。

反渗透设备通过半透膜将水中的溶质和固体颗粒从溶液中分离出来,以达到净化水的目的。

本文将为您介绍反渗透设备的原理及其工作过程。

一、反渗透设备的组成反渗透设备主要由滤料、膜组件、泵体、压力容器等部分组成。

其中,最关键的部分是膜组件。

膜组件通常由反渗透膜和支撑层构成,反渗透膜是关键的分离元件。

二、反渗透原理反渗透设备利用反渗透膜的特殊结构和性能实现水的净化。

反渗透膜是一种多孔性膜,具有较高的阻隔性能。

其原理是利用溶剂的渗透和溶质的阻隔来实现处理水的目的。

当水通过反渗透设备时,受到加压作用,水分子通过膜的微小孔隙进入膜的另一侧,而溶质和固体颗粒由于较大的分子尺寸而无法通过膜,从而实现水的净化处理。

因此,通过反渗透设备处理的水质更纯净。

三、反渗透设备的工作过程1. 进水当水源进入反渗透设备时,会先经过预处理阶段,去除大部分的溶质和颗粒物质。

此时的水质较为清洁,但仍存在一定的溶质。

2. 压力作用经过预处理的水进入反渗透设备的滤料层,接着经过泵体施加压力进入压力容器,使水穿过反渗透膜。

3. 分离过程在压力作用下,水分子能够通过反渗透膜的微孔进入膜的另一侧,而大部分的溶质和固体颗粒由于分子尺寸较大无法穿过膜,从而实现了溶质的分离。

4. 出水经过反渗透膜的净化,最终得到高纯度的净水。

其中,部分的溶质和固体颗粒将从反渗透设备中排出,以确保设备的长期稳定运行。

四、反渗透设备的应用1. 饮用水净化反渗透设备广泛应用于饮用水的净化处理,可去除水中的重金属、细菌、病毒等有害物质,提供安全健康的饮用水。

2. 工业用水在工业生产过程中,水质的纯净度对产品质量有重要影响。

反渗透设备可以有效去除水中的溶质和颗粒物质,提供高品质的工业用水。

3. 污水处理反渗透设备也可以应用于废水的处理过程中,将废水中的溶质和颗粒物质进行分离,得到更清洁的处理水用于再利用或排放。

总结:通过对反渗透设备原理的介绍,我们了解到该设备利用反渗透膜对水进行净化处理,通过溶质和固体颗粒的分离来提供高纯度的水源。

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反渗透水处理设备工作原理以及制作原理反渗透水处理设备,选择国外着名厂商的配件,采用多级预过滤、反渗透、核子级混床树脂纯化、双波长紫外线消解等国外先进处理技术和本公司独特的工艺设计,确保产品卓越的性能及其稳定性。

实验室超纯水机整机一体化设计,集预处理系统、RO系统、超纯水系统、后处理系统于一体,易于操作、维护。

还可以根据用户需要轻松实现功能升级。

中文名反渗透水处理设备外文名 Reverse Osmosis 简称 RO 类型高效节能技术制备原理反渗透水处理设备通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后处理系统三部分组成。

预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。

反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物(理论上)最经济高效的纯化方法。

超纯化后处理系统通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的最终水质指标要求。

工作原理编辑反渗透是最精密的膜法液体分离技术,在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物,但允许水分子透过,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%,它们广泛用于工业纯水及电子超纯水制备,饮用纯净水生产,锅炉给水等过程,在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量。

预处理编辑反渗透水处理设备的预处理系统通常由聚丙烯纤维(PP)过滤器和活性炭(AC)过滤器组成。

对硬度较高的原水还需加装软化树脂过滤器。

PP滤芯可高效去除原水中5μm以上的机械颗粒杂质、铁锈及大的胶状物等污染物,保护后续过滤器,其特点是纳污量大, 价格低廉。

AC活性炭滤芯可高效吸附原水中余氯和部分有机物、胶体,保护聚酰胺反渗透复合膜免遭余氯氧化。

软化树脂可脱除原水中大部分钙镁离子,防止后续RO膜表面结垢堵塞,提高水的回收率。

反渗透编辑反渗透(Reverse Osmosis,简称RO)是以压力差为推动力的一种高新膜分离技术,具有一次分离度高、无相变、简单高效的特点。

反渗透膜“孔径”已小至纳米(1nm=10-9m),在扫描电镜下无法看到表面任何“过滤”小孔。

在高于原水渗透压的操作压力下,水分子可反渗透通过RO半透膜,产出纯水,而原水中的大量无机离子、有机物、胶体、微生物、热原等被RO膜截留。

通常当原水电导率<200μS/cm时,一级RO纯水电导率≤5μs/cm,符合实验室三级用水标准。

对于原水电导率高的地区,为节省后续混床离子交换树脂更换成本,提高纯水水质,客户可考虑选择二级反渗透纯化系统,二级RO纯水电导率约1~5μS/cm,与原水水质有关。

反渗透的原理作用:把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关。

若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。

反渗透一般自来水或地下水经一级反渗透水处理设备处理后,产水电导率<10μS/cm,经二级反渗透水处理设备后产水电导率 <5μS/cm甚至更低,在反渗透水处理设备系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备超纯水,使电阻率达到18兆欧姆(电导率=1/电阻率)是反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。

反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围。

超纯化后编辑混床离子交换纯化柱混床离子交换纯化柱由阴离子交换树脂和阳离子交换树脂按比例混合而成。

阳离子交换树脂用其H+交换去除水中的阳离子,阴离子交换树脂用其OH-交换去除水中的阴离子,在混床树脂中被交换出来的H+和OH-结合生成H2O,因此混床离子交换纯化柱可用来深度去除RO纯水中尚存的微量离子。

小型实验室超纯水器中的混床离子交换纯化柱通常为一次性使用。

混床离子交换纯化柱采用原装进口核级混床树脂,其产水电阻率可18.2MΩ.cm。

EDI装置连续电去离子EDI(Electrodeionization的缩写),是利用混床离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下分别透过阴阳离子交换膜而被连续去除的过程。

这一新技术可以代替传统的离子交换(DI),产出10MΩ.cm以上的超纯水。

EDI深度除盐的最大优点是可长期稳定运行,无需用酸碱再生阴阳树脂,十分适合造水量100L/h以上的超纯水中央制备系统,水质稳定,并将大大降低运行成本,TOC也将更低更稳定。

EDI装置通常的产水电阻率约15~18MΩ.cm。

除热原超滤膜超滤除热原已广泛用于现代制药行业。

超滤(Ultrafiltration,缩写“UF”)膜的孔径介于反渗透和微滤之间(约0.01~0.1μm),通常用最小截留分子量来表示。

除热原超滤膜采用截留分子量为5000道尔顿的聚砜膜,可彻底去除水中热原(其最小分子量通常大于7000)及各类微生物。

紫外线杀菌灯紫外线杀菌灯采用254nm波长的紫外线照射杀菌,可有效破坏微生物的DNA分子,使之形成TT两聚体而无法繁殖,是空气、水安全有效的常用灭菌方法。

TOC 紫外消解器采用可同时产生185nm/254nm双波长的紫外线灯管,其中185nm紫外线在空气中可产生臭氧而杀菌除味,在水中会产生氢氧自由基,可将纯水中微量有机物迅速氧化为CO2,达到去除TOC的目的。

终端过滤器孔径0.22um的终端过滤器可彻底滤除细菌、真菌及孢子、树脂碎片及一切微米级污染物。

终端过滤器形式有中空纤维式、PP桶过滤器、囊式过滤器、针头式滤器等,膜材质有聚丙烯、尼龙、聚偏氟乙烯等。

实验室编辑HPLC、TOC分析、原子吸收光谱、离子色谱分析、质量光谱分析、微量金属测定、鉴定用溶量配制、微生物学分析、组织培养、样品稀释、鉴定用玻璃器皿洗涤、及TCEP和TCEI系列适用范围、DNA测序、PCR和电泳、试管培养抗体制取等。

普通的定性分析、尿分析、组织检查、寄生虫检查、玻璃器具清洗:检查室的分析,微生物检查;各自动化设备的分析用水、冲洗用水、理化性分析,高精度仪器清洗;血液、血清检查,质谱分析、原子吸收等用水;AA、ICP细胞培养,气相色谱分析,组织培养基的配制等用水;低波长的HPLC、TOC、IC、GC/MS、IVF中的细胞培养,氨基酸分析,分子生物学实验,PCR、基因研究及细胞培养等用水。

基本原理编辑当纯水与盐水两种不同溶液被一半透膜间时,浓度较低的纯水会往盐水方面渗透,平衡状态所产生的液位差称为渗透压。

如果在盐水面施加足够大的压力(即大于渗透压),此时水的流动方向相反,该现象称之为反渗透。

(Reverse Osmosis)。

技术简介编辑RO(Reverse Osmosis)反渗透技术是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,源于美国二十世纪六十年代宇航科技的研究,后逐渐转化为民用,已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域。

RO反渗透膜孔径小至纳米级(1纳米=10-9米),在一定的压力下,H2O分子可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。

RO膜过滤后的纯水电导率 5 s/cm, 符合国家实验室三级用水标准。

再经过原子级离子交换柱循环过滤,出水电阻率可以达到18.2M .cm,超过国家实验室一级用水标准(GB682—92)。

注意事项编辑使用反渗透系统时,尤其应注意原水预处理。

为了避免堵塞反渗透系统,原水应经预处理以消除水中的悬浮物,降低水的浊度;此外,还应进行杀菌以防微生物的孽生长大。

由于反渗透对原水中的悬浮物的要求很高,所以常用一种水质对受悬浮物污染情况的污染指数来对水质进行检测。

此法实质上是测定反渗透系统受水中悬浮物的污堵的情况。

进入反渗透系统水的污染指数以不大于5为宜,建议值一般小于3。

预处理时还应该考虑到进水的pH值。

各种半透膜都有其最适宜的运行pH值,故需按反渗透膜的要求,调节进水的pH值。

预处理时还应该考虑到进水的温度。

膜的透水量是随水温的增高而增大的,但温度过高会加快醋酸纤维素膜的水解速度,且使有机膜变软,易于压实。

所以,对于有机膜来说,通常将温度控制在约20—40℃范围内为宜,复合膜温度控制在约5—45℃范围内为宜。

反渗透膜分离技术是利用反渗透膜原理进行分离的,具体特点如下:1、在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。

2、反渗透膜分离技术杂质去除范围广。

3、较高的脱盐率和水回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。

4、利用低压作为膜分离动力,因此分离装置简单,操作、维护和自控简便,现场安全卫生。

应用领域编辑( 1 )电力工业:锅炉补给水、冷却水坝;( 2 )电子工业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水、配方用水;( 3 )食品工业:配方用水、生产用水;( 4 )制药行业:工艺用水、制剂用水、洗涤用水、注射用水、无菌水制备;( 5 )饮料工业:配方用水、生产用水、洗涤用水;( 6 )化学工业:生产用水、废水处理;( 7 )饮水工程:超纯水制备、饮用水净化;( 8 )石油化工:油田注入水、石化废水深度处理;( 9 )海水淡化:海岛地区、沿海缺水地区、船舶、海水油田等生产生活用水;( 10 )环保领域:电镀漂洗水中贵重金属、水的回收,实现零排放或微排放。

系统优点编辑反渗透(RO)技术是一种高效节能技术。

它依靠压力推动将水和离子分离,从而达到纯化和浓缩的目的。

该过程无相变,一般不需加热,能耗低,具有运行成本低,无污染,操作方便运行可靠,产水水质高等诸多优点,而成为海水和苦咸水淡化最节能的技术。

已广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。

反渗透技术已成为现代工业中首选的水处理技术。

反渗透(RO)技术成为膜分离技术的一个重要组成部分。

( 1 )可以从海水或苦咸水中提取淡水;( 2 )容易去除有机物、细菌和胶体及溶于水中的其它杂质,获得高纯度的水;( 3 )由于反渗透过程是一个物理过程,没有相变,因而节能;( 4 )操作简单,易实现自动化,节省劳力;( 5 )结构紧凑,占地小,从而降低费用;( 6 )作为一种浓缩方法,能回收溶解在溶液中有价值的成份。

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