水纯化方法简介

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纯化水基础知识培训资料

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纯化水培训资料一、纯化水及常见制备方法:纯化水为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂。

性状:本品为无色的澄明液体;无臭,无味。

制备方法:1.蒸馏法,这是药厂过去常用的一种制备纯化水的方法。

其先把原水加热蒸发,再冷凝除去水中离子,以制备纯化水,由于这种方法耗能大逐渐不被采用。

2.离子交换法,主要有两种制备方式:采用阴、阳树脂交换水中离子使水质得到纯化的方法。

但是,当树脂交换饱和后需用大量酸碱去再生树脂使其恢复活力,所排放出来的废酸碱易污染环境。

3.电渗析法,它在外加直流电场作用下,利用阴阳离子交换膜分别选择性的允许阴阳离子透过,使一部分离子透过离子交换膜迁移到另一部分水中去,从而使一部分水纯化,另一部分水浓缩。

4.反渗透法,目前它是一种应用最广的脱盐技术。

并借助于外界施加的压力为动力,强制原水中的水分子透过对水分子有选择性透过的膜达到除盐的目的,使水得到纯化。

二、制备工艺:典型工业纯化水系统工艺流程如下:原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→软化器→反渗透系统→中间水箱→中间水泵→阴阳混合床→纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-微孔过滤器-用水点1、预处理:预处理主要是去除水中的有机物、悬浮物、胶体和余氯等,以确保RO能正常工作。

处理工艺采用多介质过滤、活性碳吸附、软化器,减少RO工作时产生垢物和藻类生长及微生物污染及氧化剂。

预处理系统包括:原水箱、原水泵、加药系统、多介质过滤、加药系统、活性碳过滤、全自动软化器。

1.1原水箱:原水首先流入原水箱。

原水箱对原水的供给起到缓冲作用,协调原水的供给量与原水泵的输入量。

当原水的供应量超过原水泵的输水量时,原水箱水满,通过原水箱的液位控制使用原水供给停止。

当原水供应量小于原水泵的输水量时,原水箱空,原水泵停止运行,起到保护原水泵的作用。

1.2原水泵:用于对原水加压,为预处理系统提供动力源,材质为不锈钢。

1.3多介质过滤器:本系统是对原水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行去除,同时对原水中的浊度、色度起到降低作用,它可滤掉原水带来的颗粒、藻类等可见物。

纯化制备纯水的方法汇总 (1)

纯化制备纯水的方法汇总 (1)

纯化制备纯水的方法汇总活性碳吸附法有机物可能是阳离子、阴离子或非离子性的物质,离子交换树脂可去除原水中一些可溶性的有机酸和有机碱(阴离子和阳离子),但有些非离子性的有机物却会被树脂包覆,这过程称为树脂的“污染阻塞”现象,不但会减少树脂的寿命,而且降低其交换能力。

为保护离子交换树脂,可将活性碳过滤器安装在离子交换树脂之前,以去除非离子性的有机物。

活性碳的吸附过程是利用活性碳过滤器的孔隙大小及有机物通过孔隙时的渗透率来达到的。

吸附率和有机物的分子量及其分子大小有关,某些颗粒状的活性碳较能有效的去除氯胺。

活性碳也能去除水中的自由氯,以保护纯水系统内其他对氧化剂敏感的纯化单元。

活性碳通常与其他的处理方法组合应用。

在设计纯水系统时,活性碳与其他相关纯化单位的相关配置,是一项极为重要的项目。

微孔过滤法微孔过滤法包括三种类型:深层过滤(depth)、筛网过滤(screen)及表面过滤(surface)。

深层滤膜是以编织纤维或压缩材料制成的基质,利用随机性吸附或是捕捉方式来滞留颗粒。

筛网滤膜基本上是具有一致性的结构,就像筛子一般,将大于孔径的颗粒,都滞留在表面上(这种滤膜的孔径大小是非常精确的),而表面过滤则是多层结构,当溶液通过滤膜时,较滤膜内部孔隙大的颗粒将被滞留下来,并主要堆积在滤膜表面上。

由于上述三种滤膜的功能不同,因此对滤膜之间的分辨非常重要。

由于深层过滤是一种较为经济的方式,可去除98%以上的悬浮固体,同时保护下游的纯化单元不会败坏或堵塞,因此通常被作为预过滤处理。

表面过滤可去除99.99%以上的悬浮固体,所以也可作为预过滤处理或澄清用。

微孔薄膜(筛网滤膜)一般被置于纯化系统中的最终使用点,以去除最后残留的微量树脂碎片、碳屑、胶质颗粒和微生物。

例如:0.22μm微孔滤膜,其可滤过所有的细菌,通常用于将静脉注射用的液体、血清及抗生素进行除菌用。

超滤法微孔薄膜是依其孔径大小来去除颗粒,而超滤(UF)薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的。

纯化水制备原理全解

纯化水制备原理全解

纯化水制备原理全解纯化水是指经过一系列处理过程,去除水中杂质、溶解物、微生物等的水质,以达到特定要求的水。

在实际应用中,纯化水主要用于实验室、制药、电子、化工等行业的工艺和实验需求。

以下是纯化水的制备原理全解。

首先,纯化水的制备需要进行预处理,包括过滤、沉淀、混凝等步骤。

例如,水源常常含有颗粒状、悬浮物等杂质,需通过过滤器去除。

过滤器可以选择滤芯或滤膜,如石英砂、活性炭、纤维膜等。

滤芯能过滤大颗粒的杂质,而滤膜可以过滤微小颗粒的杂质。

其次,纯化水的制备需要进行软化处理。

水中含有的金属离子如钙、镁等,会导致水硬度高,对一些设备及试剂产生影响。

因此,通过添加软化剂来减少水中的金属离子含量,降低水的硬度。

软化剂通常采用离子交换树脂,树脂中的钠离子与水中的钙、镁离子交换生成可溶于水中的氯化钙和氯化镁,从而软化水质。

然后,纯化水的制备需要进行颗粒吸附和溶解物的去除。

颗粒吸附是利用吸附材料去除水中悬浮颗粒、胶体等微粒物质的过程。

常见的吸附剂有活性炭、硅胶等。

溶解物的去除通常采用蒸馏、电离交换等方法。

蒸馏是通过加热水使其沸腾产生蒸汽,再通过冷凝器冷却、凝结蒸汽得到纯净水。

电离交换是利用离子交换树脂吸附和去除水中的离子溶质。

此外,纯化水的制备还需要进行杀菌处理。

常见的杀菌方法包括高温灭菌、紫外线杀菌、臭氧杀菌等。

其中,高温灭菌是将水加热至高温,杀灭其中的微生物;紫外线杀菌则是利用紫外线破坏细菌、病毒等微生物的DNA结构,阻止其生长和繁殖;臭氧杀菌是采用臭氧气体氧化细菌和病毒的蛋白质,杀灭微生物。

最后,为了保持纯化水的纯净度,还需要进行储存和分配。

纯化水的储存需要保持密封,避免与外界空气接触和污染。

分配过程中,一般采用管道输送或贮存于耐蚀、无毒的容器中,以确保水质不受污染。

综上所述,纯化水的制备原理包括预处理、软化处理、颗粒吸附、溶解物去除、杀菌处理、储存和分配等步骤。

通过这些处理过程,可以有效去除水中的杂质、溶解物、微生物等,得到符合特定要求的纯净水。

水的纯化与超纯水的制备

水的纯化与超纯水的制备

水的纯化与超纯水的制备一、天然水中通常含有五种杂质1、电解质包括带电粒子,常见的阳离子有H+、Na+、K+、NH4+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;阴离子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等。

2、有机物质。

如:有机酸、农药、烃类、醇类和酯类等。

3、颗粒物。

4、微生物。

5、溶解气体包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等。

所谓水的纯化就是要去掉这些杂质。

杂质去的越彻底,水质也就越纯净。

国家标准规定有分析实验室用水的技术指标见表1:表1 一、二、三级实验室用水的技术指标(GB6682-92)名称一级二级三级PH值范围(25℃) 5.0~7.5电导率(25℃),mS/ m ≤0.01 0.10 0.50可氧化物质(以O计),mg/L <0.08 0.4吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001 0.01蒸发残渣105℃±2℃)〃mg/ L≤ 1.0 2.0可溶性硅(以SiO2计) mg/ L < 0.01 0.02一级水用于有严格要求的分析实验,如液相色谱分析用水等。

二级水用于无机痕量分析,如原了吸收光谱分析用水等。

三级水用于一般化学分析实验。

国标(GB6682- 92)的补充说明:由于在一级和一级水的纯度下,难于测定其真实的pH值,因此对一级和二级水的pH值范围国标不作规定。

一级和一级水的电导率需用新制备水在线测定。

由于在一级水的纯度下,难于测定可氧化物和蒸发残渣,故国标对其限量也不作规定,可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。

国标对一、二级水电导的测试方法有明确的规定:用于一、二水测定的电导仪,需配备电极常数为0.01—0.1cm-1的在线电导池,并具有温度自动补赏功能。

电子级水对水中的离子浓度水平有更高的要求。

国标GB/T11446.1-1997规定分为四级,即EW-I,EW-Ⅱ,EW-Ⅲ和EW-Ⅳ。

超纯水和水纯化技术

超纯水和水纯化技术

初级纯水 次中级纯水 中级纯水 高级纯水
初级纯水的水质指标相对较低,主要 用于一般实验室的独立超纯水机的前 置、器皿清洗、水栽培、高压灭菌锅 用水、蒸汽发生器用水、人造环境室 用水和实验动物饮用水等等。
次中级纯水的水质指标对离子的含量 要求比初级纯水要高,主要用于实际 的配制和稀释、缓冲液和溶剂的制备、 应用化学定性分析等等。
中级纯水在离子含量、TOC和细菌这 一块有了较严格的要求,主要用于火 焰原子吸收、一般组织细胞培养、细 胞和组织结构制备、电子照相、分光 偏振、水质分析、免疫细胞化学、电 生理、电化学、常规的高相液相等等。
超纯水机
实验室超纯水机的日常维护首先简单 认识一下超纯水机,无论进口还是国 产的设备,其原理都是一样的,自来 水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预 处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味 等,让自来水变得更加干净,然后再 通过反渗透装置进行水质纯化脱盐, 纯化水进入储水箱储存起来,其水质 可以达到国家三级水标准。
有机物可能是阳离子、阴离子或非离子性的物质, 离子交换树脂可去除原水中一些可溶性的有机酸 和有机碱(阴离子和阳离子),但有些非离子性的 有机物却会被树脂包覆,这过程称为树脂的“污 染阻塞”现象,不但会减少树脂的寿命,而且降 低其交换能力。为保护离子交换树脂,可将活性 碳过滤器安装在离子交换树脂之前,以去除非离 子性的有机物。
RO膜可执行离子排除,使得只有水可通过RO膜, 其余所有的离子及溶解的分子都被截留,并加以 排除(包括盐类和糖)。RO膜以电荷反应将离子排 除,带电荷愈大,排除性愈高,所以RO膜几乎 可排除所有的(>99%)强离子性的高价离子,但是, 对于弱离子性的单价离子(如钠离子)的效果只有 95%。不同的进水需要不同种类的RO膜,RO膜 包括由乙酸纤维酯制成,或是以聚硫胺与聚砜基 质的混合薄层聚合物。

纯化水制备的方案及流程

纯化水制备的方案及流程

纯化水制备的方案及流程纯化水制备从上世纪80年代下半期开始使用反渗透(RO)法以来,经过二十多年的演变和发展,在制药生产企业和纯化水设备制造企业技术人员的努力下吸取国外先进的制水工艺,从单件、单台设备的制造、组装发展到目前使用的一套完整的纯化水制备流程,其可由五个部分组成:预处理(也称前处理装置)、初级除盐装置、深度除盐装置、后处理装置、纯化水输送分配系统。

1常见的纯化水制备流程1.1预处理装置作为原水的城市自来水虽然已经达到饮用水标准,但仍残留少量的悬浮颗粒,有机物和残余氯、钙、镁离子,为了把这些杂质除去需要对原水进行预处理。

在这一组功装置里常规的配置,由原水泵、精砂过滤器、活性炭过滤器和软化器组成。

1.1.1 原水泵把原水输送到预处理系统中是预处理装置流体移动的动力源。

1.1.2 精砂过滤器过滤介质为颗粒直径不等的石英砂,装填一定厚度依靠过滤方式除去水中的悬浮状态的颗粒物质,当滤材孔径被堵塞后,可用反冲办法进行清洗再生。

1.1.3 活性炭过滤器其是一组由多孔状的颗粒活性炭为滤材装填而成的过滤器,起吸附作用,能除去原水中的有机物、残氯等。

活性炭吸附容量大,比表面积高,可达500~2000m2/g,可把水中的有机物、游离的余氯、气味、色泽都可以除去。

1.1.4 软化装置常用的为钠离子软化器,原水中的硬度主要是由Ca++、Mg++组成。

软化器中的阳离子交换剂中的钠离子与水中的Ca++、Mg++进行交换取代使水质软化。

其交换原理如下:2RNa++Ca ++→R2Ca+2Na+2RNa++Mg++→R2Mg +2Na+当软化器中阳树脂的Na+完全被取代就会失去交换能力,在树脂失效后应对其再生处理,以便恢复交换能力,再生剂可以选用NaCl(氯化钠),其来源广泛,方便使用,价格便宜,效果良好。

再生原理如下:R2Ca+2Nacl→2RNa+CaCl2R2Mg+2Nacl→2RNa+MgCl2原水中的Ca++、Mg++离子容易形成水垢,使反渗透膜元件堵塞,影响水的通量。

纯化水制备PPT课件

纯化水制备PPT课件

纯化水质量的检测与控制
检测指标与方法
纯化水质量的检测指标包括微生 物指标、理化指标和TOC等,采 用各种检测方法定期对纯化水进
行检测。
质量控制措施
为保证纯化水质量的稳定,需采 取一系列的质量控制措施,如定 期对设备进行维护、对原水进行
检测、对纯化水进行检测等。
不合格水的处理
对于不合格的纯化水需进行及时 的处理,防止对生产和使用造成 影响,同时需查明原因并采取相
膜组件
由多个反渗透膜元件组成, 是纯化水制备的核心部分。
储存与分配系统
水箱
管路与阀门
储存经过纯化的水,保证供水需求。
连接各设备,控制水的流向与流量。
水泵
提供水循环和输送的动力,确保水流 畅通。
消毒与检测设备
紫外线消毒器
杀灭水中的细菌和病毒。
余氯检测仪
检测水中余氯含量,确保消毒效果。
水质检测仪
检测纯化水的各项指标,保证水质合格。
反渗透系统的运行与维护
01
反渗透原理与作用
反渗透是一种利用半透膜的过滤技术,能够去除水中的离子、有机物、
微生物等杂质,制备高纯度的水。
02
反渗透系统的组成
反渗透系统包括原水泵、加药装置、膜组件、高压泵、控制系统等部分,
各部分相互协作完成反渗透过程。
03
反渗透系统的运行管理
反渗透系统的运行需控制进水压力、流量、回收率等参数,同时需进行
感谢观看
操作人员技能ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ足
可能影响纯化水制备的质量和效率。解决方案包括加强操作人员培 训、提高技能水平等措施。
管理制度不完善
可能影响纯化水制备过程的稳定性和可靠性。解决方案包括完善管 理制度、加强质量监控等措施。

水的纯化方法

水的纯化方法

水的纯化方法水是我们生活中必不可少的一种物质,但是自然界中的水并不都是纯净的,包含着各种杂质和污染物。

人们需要对水进行净化处理,以达到人类生活和工业生产的需求。

本文将介绍常见的水的纯化方法。

一、物理纯化方法1. 沉淀法沉淀法是一种利用物理方法进行水的净化的过程。

它将杂质和污染物沉淀到水底部,用清洁的水抽走上层的清水的方法获得纯净水。

一般情况下,沉淀法的废水会被过滤或处理后排放掉。

2. 过滤法过滤法是一种将水制成通过滤器和其他物理分离屏障的方法。

这种方法可以起到去除颗粒和悬浮物的作用。

过滤法分为多层过滤、砂滤、碳滤、树脂交换器等,不同的过滤方法可以去除不同的污染物和颗粒杂质。

3. 蒸馏法蒸馏法是一种利用机械过程分离水中杂质的方法。

这种方法主要是利用水和化合物沸点不同的特性,通过加热水让水汽化,再将水汽在冷凝器中凝结成纯净的水。

基本上,这种方法可以去除水中的所有杂质,包括病菌和化学物质。

4. 冷凝法5. 气浮法气浮法是一种通过气泡将悬浮物从水中分离出来的方法。

这种方法可以有效去除悬浮物和颗粒物,因为气泡能够将悬浮物往上升,将污染物从水中分离出来。

气浮法可以用于去除沉积池中的悬浮物,或者处理一些污染比较严重的废水。

1. 活性炭吸附法活性炭是一种极具吸附能力的物质,它可以吸附水中的化学物质和气味,从而提高水的质量。

这种方法主要适用于净化水中的化学成分和环境污染物,如重金属和有机化合物等。

2. 生化净化法生化净化法是利用生物的代谢能力来处理水中的污染物。

废水被流到处理池中,然后使用某种生物或微生物进行分解,并将污染物转化为有用的物质。

生化净化法可以适用于处理有机物废水,如厨房废水和污水处理等。

3. 植物处理法植物处理法是一种利用植物进行水处理的方法,主要利用植物的根系吸收水中的有机物和污染物,使水质得到改善。

这种方法适用于河流、湖泊和水库的治理,可以有效地去除废水中的一些有机物和重金属等物质。

结论水的纯化方法多种多样,适用于不同类型的水质。

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和泰The labPure water technology水纯化方法简介1.微孔过滤法微孔过滤法包括三种类型:深层过滤(depth)、筛网过滤(screen)及表面过滤(surface)。

深层滤膜是以编织纤维或压缩材料制成的基质,利用随机性吸附或是捕捉方式来滞留颗粒。

筛网滤膜基本上是具有一致性的结构,就像筛子一般,将大于孔径的颗粒,都滞留在表面上(这种滤膜的孔径大小是非常精确的),而表面过滤则是多层结构,当溶液通过滤膜时,较滤膜内部孔隙大的颗粒将被滞留下来,并主要堆积在滤膜表面上。

由于上述三种滤膜的功能不同,因此对滤膜之间的分辨非常重要。

由于深层过滤是一种较为经济的方式,可去除98%以上的悬浮固体,同时保护下游的纯化单元不会败坏或堵塞,因此通常被作为预过滤处理。

表面过滤可去除%以上的悬浮固体,所以也可作为预过滤处理或澄清用。

微孔薄膜(筛网滤膜)一般被置于纯化系统中的最终使用点,以去除最后残留的微量树脂碎片、碳屑、胶质颗粒和微生物。

例如:μm微孔滤膜,其可滤过所有的细菌,通常用于将静脉注射用的液体、血清及抗生素进行除菌用。

2.活性碳吸附法有机物可能是阳离子、阴离子或非离子性的物质,离子交换树脂可去除原水中一些可溶性的有机酸和有机碱(阴离子和阳离子),但有些非离子性的有机物却会被树脂包覆,这过程称为树脂的“污染阻塞”现象,不但会减少树脂的寿命,而且降低其交换能力。

为保护离子交换树脂,可将活性碳过滤器安装在离子交换树脂之前,以去除非离子性的有机物。

活性碳的吸附过程是利用活性碳过滤器的孔隙大小及有机物通过孔隙时的渗透率来达到的。

吸附率和有机物的分子量及其分子大小有关,某些颗粒状的活性碳较能有效的去除氯胺。

活性碳也能去除水中的自由氯,以保护纯水系统内其他对氧化剂敏感的纯化单元。

活性碳通常与其他的处理方法组合应用。

在设计纯水系统时,活性碳与其他相关纯化单位的相关配置,是一项极为重要的项目。

3.反渗透法反渗透(RO)法是可达到90%~99%杂质去除率中最经济的方法。

RO膜的滤孔结构较UF膜还要致密,RO膜可去除所有的颗粒、细菌以及分子量大于300的有机物(包括热源)。

当二种不同浓度的溶液,由一个半透膜隔开时,渗透现象会自然发生。

渗透压将水压过半透膜,水将浓度较高的溶液稀释,最后造成浓度平衡。

在水纯化系统中,施加压力于高浓度的溶液中,以抗衡渗透压。

如此迫使得纯水由高浓度的液体通过RO膜,并可加以收集。

由于RO膜致密度极高,因此,产出的水流很慢,需要经过相当的时间,贮水箱内才会有足够的水量。

RO膜可执行离子排除,使得只有水可通过RO膜,其余所有的离子及溶解的分子都被截留,并加以排除(包括盐类和糖)。

RO膜以电荷反应将离子排除,带电荷愈大,排除性愈高,所以RO膜几乎可排除所有的(>99%)强离子性的高价离子,但是,对于弱离子性的单价离子(如钠离子)的效果只有95%。

不同的进水需要不同种类的RO膜,RO膜包括由乙酸纤维酯制成,或是以聚硫胺与聚砜基质的混合薄层聚合物。

如果以原水水质及产水水质为基准,经过适当设计后,RO是将自来水纯化的最经济有效方法。

RO同时也是试剂级纯水系统最好的前处理方法。

4.离子交换法离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。

常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。

硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前,先将水质硬度降低的一种前处理程序。

软化机里面的球状树脂,以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。

离子交换树脂利用氢离子交换阳离子,而以氢氧根离子交换阴离子;以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的阳离子交换树脂会以氢离子交换碰到的各种阳离子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。

同样的,以包含季铵盐的苯乙烯制成的阴离子交换树脂会以氢氧根离子交换碰到的各种阴离子(如Cl-)。

从阳离子交换树脂释出的氢离子与从阴离子交换树脂释出的氢氧根离子相结合后生成纯水。

阴阳离子交换树脂可被分别包装在不同的离子交换床中,分成所谓的阴离子交换床和阳离子交换床。

也可以将阳离子交换树脂与阴离子交换树脂混在一起,置于同一个离子交换床中。

不论是那一种形式,当树脂与水中带电荷的杂质交换完树脂上的氢离子及(或)氢氧根离子,就必须进行“再生”。

再生的程序恰与纯化的程序相反,利用氢离子及氢氧根离子进行再生,交换附着在离子交换树脂上的杂质。

若将离子交换法与其他纯化水质方法(例如反渗透法、过滤法和活性碳吸附法)组合应用时,则离子交换法在整个纯化系统中,将扮演非常重要的一个部分。

离子交换法能有效的去除离子,却无法有效的去除大部分的有机物或微生物。

而微生物可附着在树脂上,并以树脂作为培养基,使得微生物可快速生长并产生热源。

因此,需配合其他的纯化方法设计使用。

5.EDI纯水技术电渗析(EDI)是一项结合了离子交换树脂和离子选择性通透膜,并结合直流电去除水中离子化杂质的技术。

该项技术的发展克服了离子交换树脂的局限性,特别是离子交换柱耗竭时离子杂质的释放及重填或再生离子交换柱的工作。

水通过一个或多个在阳离子或阴离子选择膜之间填满离子交换树脂的管腔,在电场的作用下,离子在离子交换树脂间向管腔的两侧移动并进入另外的管腔,这个过程中也会电解产生维持树脂处于再生状态所需的H+和OH- 。

流向两侧独立管腔的离子被水冲刷掉。

6.超滤法微孔薄膜是依其孔径大小来去除颗粒,而超滤(UF)薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的。

超滤膜是一种强韧、薄、具有选择性的通透膜,可截留大部分某种特定大小以上的分子,包括:胶质、微生物和热源。

较小的分子,例如:水和离子,都可通过滤膜。

所以,超滤法可将截留液中的大分子加以浓缩,但是,仍有些大分子会渗漏至滤过液中。

超滤膜有数种不同的范围,在所有的实例中,超滤膜会留在大部分大于其分子筛所定义分子量的分子。

7.紫外线照射法紫外线照射法已广泛的使用在水处理上,低压水银灯所放射出来的254nm的紫外线是一种有效的杀菌方法,因为细菌中的DNA及蛋白质会吸收紫外线而导致死亡。

近来在UV灯制造技术方面的进步,已可制造同时产生185nm和254nm波长的紫外灯管,这种光波长组合可利用光氧化有机化合物,接着这种特殊灯泡,将纯水中的总有机碳浓度降低至5ppb以下。

8.蒸馏法蒸馏法是通过改变水的形态,从液态到气态再回到液态,将水和污染物分离。

每一个转换过程都为纯水与污染物的分离提供了机会。

理论上,除蒸汽压力与水接近的物质和共沸化合物,蒸馏法能去除所有种类的水中污染物。

像RO一样,蒸馏法生产纯水的速度较慢,所以蒸馏水必须先储存起来以备日后使用。

蒸馏水器非常耗电,每生产1升纯水通常耗费1KW电力。

依据蒸馏水器的不同设计,蒸馏水的电阻率大约能达到1 MΩ-cm,因为空气中的CO2会溶入蒸馏水中迅速降低其电导率。

新鲜蒸馏水是无菌的,但如果保存不当,一段时间后就不再是无菌的了。

9.凯得菲(KDF)凯得菲(KDF)的作用及功效凯得菲(KDF)是高纯度的铜/锌合金颗粒,它通过微电化学氧化-还原反应(Redox)进行水处理工作,在与水接触时,合金中的两种金属在亚微观尺度上构成无数小的原电池系统,这种材料在水中具有强大的反应能力和极快的反应速度,可以清除水中高达99%的氯和水中溶解的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。

对抑制细菌、真菌、污垢、水藻的滋生效果卓著。

被用于预处理、主处理与废水处理设备。

凯得菲(KDF)完善或取代现有技术,可大辐度延长了系统寿命,减少重金属、微生物、污垢,降低了总费用,减化系统维护。

(1) 去除强氧化剂(余氯)凯得菲(KDF)具有强大的还原能力,能去除水中的各种强氧化剂,对余氯特别有效。

(2)去除重金属凯得菲(KDF)处理介质可以去除水中的多种重金属离子,如铅、汞、铜、镍、镉、砷、锑、铝和其他许多可溶性重金属离子,它们的去除是通过置换反应和物理和化学吸附反应来完成的。

凯得菲(KDF)去除重金属离子的机理如下:金属离子吸附于凯得菲(KDF)处理介质的表面并与凯得菲(KDF)中的锌发生置换反应,生成的金属或吸附在凯得菲(KDF)表面,或进入凯得菲(KDF)晶格中,从而使有毒重金属污染物结合在凯得菲(KDF)上。

例如,水中溶解的铅离子还原成不溶性的铅原子,并吸附于凯得菲(KDF)介质的表面,汞离子与凯得菲(KDF)也发生类似的反应,X射线衍射研究发现汞的去除是形成了铜-汞合金。

(3)去除硫化氢在应用膜法进行水处理时,如果选用地下水作水源,水中可能存在硫化氢,硫化氢如被氧化成硫磺就会污染滤膜表面,凯得菲(KDF)过滤介质有去除硫化氢的功能,生成的硫化铜不溶于水,可在凯得菲(KDF)介质反冲洗时去除(4)减少悬浮固体凯得菲(KDF)处理介质的颗粒平均尺寸大约为60目,最小的颗粒约110目,也能起到物理过滤去除悬浮物质的作用,通常凯得菲(KDF)过滤介质能够有效地去除直径小于至50μm的颗粒。

(5)减少矿物质结垢(6)抑制微生物繁殖凯得菲(KDF)处理介质不是通过一种机理、而是几种机理控制微生物的生长繁殖,通过每一种的单独作用或协同作用来达到抑制微生物的作用。

主要机理包括:氧化还原电位的变化,氢氧根离子和过氧化氢的形成,介质中锌的溶出等。

在一般情况下,凯得菲(KDF)处理介质作为反渗透膜的预处理手段时,能够抑制细菌、藻类等微生物的繁殖,从而防止了微生物对膜的破坏。

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