超纯水的密度

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工业超纯水机运行参数

工业超纯水机运行参数

工业超纯水机运行参数一、技术规范及水质范围1、工业超纯水机适用的水质范围工业超纯水机进水有特定要求,检查进水水质是否符合标准十分重要。

进水水质不符合标准将会导致膜元件的不可恢复性损害。

1:电导率:〈600US/CM2:硬度: 500mg/L4:色度:〈155:浊度:〈1NTU6:游离氯〈 0.1PPM7:SDI 〈 58:水温 5-45度二:运行参数:工作压力:1.0-1.5Mpa产水量:3T/h回收率:25%进水压力〉2Kg进水量〉8T/ h特别注意:因本设备为涉水产品,应防止冰冻,冰冻能造成设备不可回复的损害,所以设备间应配有取暖设施。

3:水处理工艺流程:增压泵石英机械过滤器活性碳过滤器树脂软化RO装置高压泵保安过滤4、产品功能以市政自来水为源水,经过太空1号RO-3000S型水处理设备处理后,出水水质符合卫生部法监发[2001]161号文件附件4C《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理器》出水水质要求。

三:安装指导1:设备尽量安装在干燥通风的地方,因为长期处于潮湿环境会造成电器设备和元件的损坏。

2:系统应置于便于操作者进入和维修的场地,四周应留有充足的空间。

3:选择安装地点时应尽量考虑前处理装置有较合适的位置,并符合这些工艺流程的摆放顺序。

4:前处理和主机按要求就位后,UPVC管道进行连接。

5:电器的安装工作必须要有合格的电器技术人员和工人进行,必须要用可靠的接地。

6:安装地点应保证夏夏季环境不高于40度,冬季高于4度。

否则会对设备造成不可恢复的损坏。

7:纯水收集地点(如纯水箱入口处)的高度不应高于设备纯水出口处5m,否则会对逆渗透产生背压,造成逆渗透不可恢复和损坏。

8:纯水出口连接中不可安装任何阻碍纯水流出的装置9:安装纯水连接管和浓水排放管的管径不应小于纯水出口和浓水的管径。

10:电器安装详见电路图。

四、操作方法:1;各种设备的连接和安装2:管道设备安装。

3:系统进水管道初级增压泵的联接方法,初级增压泵的进水口是一个25mm的接口,可以用镀锌管、UPVC塑料管或胶皮软管联接。

超纯水方案计算书

超纯水方案计算书

超纯水方案计算书全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:超纯水是指水中的杂质被去除得到的纯净水,通常通过多重纯化工艺来实现。

在实际生产和实验中,超纯水是必不可少的物质,因为它具有极高的纯净度和化学稳定性,适用于各种高精密度和高灵敏度的应用场合。

超纯水的生产通常采用离子交换技术、反渗透、电渗析等多种方法。

本文将以某实验室需要制备1000升超纯水为例,详细阐述超纯水的生产过程及相关计算。

我们需要了解实验室的水质情况。

假设原水的电导率为100μS/cm,而目标要求的电导率为18.2 MΩ/cm。

两者之间存在较大差距,需要通过合适的纯化方法来达到目标要求。

第一步是采用反渗透膜对原水进行处理。

反渗透是一种通过半透膜将溶质从水中分离的物理过程,适用于去除大部分难以去除的杂质和溶质。

根据实验室需要制备1000升水的要求,我们选择了一套反渗透设备,其回收率为70%。

根据实验室的水质情况和目标电导率要求,预计需要处理的水量为1500升。

经过反渗透设备处理后,得到的水的电导率为1μS/c m。

第二步是采用电离交换树脂对反渗透处理后的水进行二次处理。

电离交换树脂是一种高效去离子材料,能够将水中的离子完全去除,从而提高水的纯度。

根据实验室的要求和水质情况,选择了合适的电离交换树脂,并配置了一套离子交换设备。

通过离子交换设备的处理,水的电导率降至0.1μS/cm,满足了实验室对超纯水的需求。

综合以上步骤,我们成功制备出1000升电导率为18.2 MΩ/cm的超纯水,满足了实验室高精密度实验的需求。

在实际生产中,超纯水的计算和生产是一个复杂的过程,需要考虑多种因素如水质情况、设备选型、处理方法等。

只有通过科学的计算和合理的操作,才能够确保超纯水的质量达到标准,并满足实验室实验的需要。

通过本文的介绍,希望读者能够更深入地了解超纯水的生产过程和相关计算,为实验室和生产实践提供参考和帮助。

超纯水的制备虽然复杂,但只要遵循科学的原理和方法,就能够顺利完成。

超纯水的制备原理

超纯水的制备原理

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。

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。

水在不同温度下的密度差异

水在不同温度下的密度差异

水在不同温度下的密度差异在自然界中,水是一种普遍存在的物质,对于地球上的生物和环境都具有至关重要的影响。

水的密度随着温度的改变而发生变化,这是因为温度影响了水分子之间的相互作用力。

本文将探讨水在不同温度下的密度差异,并对其产生的原因进行分析。

1. 低温下的水密度当温度下降时,水分子的动能减小,分子之间的作用力会增强。

这导致水分子之间的距离变短,使得单位体积内的分子数量增加,水的密度也随之增加。

例如,在0摄氏度的纯水中,水的密度为1克/立方厘米。

2. 高温下的水密度相比之下,当温度上升时,水分子的动能增加,分子之间的作用力减弱。

这使得水分子之间的距离增大,单位体积内的分子数量减少,从而导致水的密度减小。

这也是为什么热的水更容易浮于冷的水的原因之一。

3. 密度和水的物态转变水在不同温度下具有三种不同的物态,即固态、液态和气态。

在冰的温度下,水分子排列成了一个规则的晶体结构,使得水的密度较低。

然而,当温度超过0摄氏度时,冰会融化成液态水,密度会增加。

当温度升高到100摄氏度时,水开始沸腾并转化为气态水蒸气,密度进一步减小。

这说明密度随着温度的变化而发生了显著的变化。

4. 影响水密度的其他因素除了温度之外,还有其他因素可以影响水的密度,例如盐度和压力。

当水中溶解了盐或其他溶质时,由于溶质与水分子之间的相互作用力,水的密度会发生变化。

此外,压力的增加也会对水的密度产生影响,高压下的水密度会随之增加。

综上所述,水在不同温度下的密度差异是由于温度对水分子之间相互作用力的影响。

随着温度的升高,水的密度减小;而随着温度的降低,水的密度增加。

此外,水的密度还受到其他因素如盐度和压力的影响。

对于我们理解水的性质和在自然界中的运行机制具有重要意义。

密度表

密度表
7.9
锻铝
LD2、LD30
2.7
2Cr13Ni4Mn9
8.5
LD4
2.65
3Cr13Ni7Si2
8
LD5
2.75
常用材料密度详表单位:(g/cm3)
灰铸铁(≤HT200) 7.2
华山松0.455
碳化钙(电石) 2.2
灰铸铁(≥HT250) 7.35
红松0.440
酚醛压塑粉(胶木粉) 1.40~1.50
钙1.74
金刚石3.5~3.6
钠0.97
金刚砂4.0
钾0.86
普通刚玉3.85~3.90
砷5.73
白刚玉3.90
硒4.80
碳化硅3.10
硼2.34
铸石2.8~3.0
硅2.33
云母2.7~3.1
不锈钢(1Cr18Ni9) 7.93
水曲柳0.686
聚丙稀0.90~0.91
不锈钢(1Cr13) 7.75
大叶榆(榆木) 0.584
尼龙6 1.13
不锈钢(1Cr17) 7.70
白桦0.607
尼龙66 1.15
纯铜(紫铜) 8.9
楠木0.610
尼龙1010 1.04~1.06
纯镍,NSi0.19 8.85
聚芳脂1.25
锡7.3
竹材0.9
聚对苯二甲酸丁二脂1.45~1.55 PBT
锇22.5
木炭0.3~0.5
玻璃钢1.4~2.1
铱22.4
石墨1.9~2.1
赛璐珞1.35~1.40
铂21.45
石膏(生) 2.3~2.4
有机玻璃1.18
金19.32
生石灰1.1
环氧树脂(无填料) 1.2

goalpure-超纯水反渗透、电去离子、膜脱气系列产品说明书

goalpure-超纯水反渗透、电去离子、膜脱气系列产品说明书

艾科国际贸易(海南)有限公司P R O D U C T D E S C R I P T I O N产品说明书水处理药剂系列产品公司简介GOALPURE是高频科技设立的产品独立子品牌,专注于超纯水与循环再生解决方案中的关键工艺产品及化学药剂的研发、推广和应用,以高频科技全资子公司艾科国际贸易(海南)有限公司为主体进行市场推广和行业应用。

我们立足自身在半导体高端制造行业超纯水领域的工艺经验和技术能力,分别与全球知名卷式膜分离制造商、国内反渗透膜龙头企业,中国离子交换树脂行业副理事长单位、国内吸附分离材料的龙头企业,以及中国膜接触器技术的“黄埔军校”、中国中空纤维膜接触器技术起源的专业化企业携手同行,聚焦于半导体超纯水工艺中反渗透、离子交换、膜脱气三大关键技术,联合研发并定向生产GOALPURE系列反渗透膜元件、树脂系列产品和气液分离膜接触器,更加精准且持续满足半导体超纯水系统中高端工艺和技术演进的要求。

此外,我们与国家科学技术进步奖获得单位、多项国家/行业标准制定单位、自然资源部直属科研机构携手,专注于半导体水处理化学药剂使用的特殊行业属性,联合研发并定制半导体制程过程中必不可缺的水处理化学药剂及相关解决方案,不断应对半导体生产高速增长、特别是高阶制程带来的多样化、高挑战的应用需求。

高频科技(高频美特利环境科技(北京)有限公司)成立于1999年,是国家高新技术企业和中关村高新技术企业。

公司专注于芯片、显示等半导体高端制造业二十多年,拥有资深的专业技术团队,立足超纯工艺能力,不断融汇国内外先进的水处理技术,积累了丰富的行业经验,长期服务于中芯国际、德州仪器、康宁、有研、燕东、格科、积塔、通威等国内半导体领域的顶级客户,同时也为饮料、医药等轻工行业提供专业水服务,获得荣获不同行业客户的高度认可。

在快速变化和发展的新时代背景下,我们秉承专业敬业,正直担当,持续精进,成就彼此的企业价值观,稳稳扎根,不惧困难,探索前行,致力于持续优化并赋能行业领先的超纯水与循环再生解决方案,为客户创造洁净、可持续的水环境。

400毫升等于多少克

400毫升等于多少克

400毫升等于多少克
400毫升等于400克,水密度是1克/立方厘米。

因为1升=1000立方厘米=1000毫升,所以:400毫升=400立方厘米。

毫升是一个容积单位,表明某液体的容量多少钱的容积单位,这种企业有升,mL这些。

比如,一瓶可囗可口可乐的净含量是三百五十五毫升。

而克和毫升不一样,克是重量企业,表明某物质的重量多少钱。

比如,一部手机的重量约为三十克上下。

总而言之,mL是容积单位,而克是重量企业,这就是毫升和克的区别。

mL是体积企业,克是质量单位,必须看液体的相对密度,品质=相对密度×体积,举例说明,水密度是1克/立方分米,其实就是1克/mL,因此针对水而言,1克水=(1克/mL)×1mL。

比如体积为一毫升的纯水的质量便是一克,体积为一毫升的海面品质为一点零三克.由于海水的密度超过纯水密度。

超纯水也是毒药

超纯水也是毒药

龙源期刊网
超纯水也是毒药
作者:秦湖
来源:《发明与创新·大科技》2015年第03期
美国IBM公司半导体制造工厂一直在加工一种纯净水,每天200万加仑,从不停歇。

因为,如果没有这种纯净水,他们就无法制造微芯片。

他们称这种水为“超纯水”,因为它比自来水干净一千万倍,纯净到几乎没有任何杂质。

生产“超纯水”共有18道工序。

其中,最主要的是第6道工序:逆渗透,即高密度、高能量剔除杂质的过程。

然后,还要通过大型专业过滤床滤出种种离子,再通过紫外线试管分离出所有有机物……最后一步,是让水经过有许多直径为20纳米微孔的过滤器——这些微孔可能比一个分子都要小。

那么,“超纯水”喝起来究竟是什么味道?美国伯灵顿水厂的环保部门经理埃里克·伯利纳
忍不住尝试喝了一小口,他皱着眉头说:“我尝了,味道很冲、很苦,太难喝了。

”厂长珍妮特·邦巴尔迪耶则警告说:“我一口都没尝过,不知道是什么味道,也没想过要喝它。

因为超纯水厂不仅被视为工业溶剂,更被视为毒药。

这种超纯水的溶解性极强,它可能会夺走人体组织里的矿物质。


原来,超纯水也是一种毒药。

任何事物一旦走向了极端,很有可能下一步就是消亡。

所以,这就要求我们遵循适度原则,使事物的变化保持在适当的范围内,既要防止“过”,又要防止“不及”,采取正确、合理的方法,让事物的变化为我所用。

水如此,人生何尝不是这样呢?。

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超纯水的密度
超纯水是指清水中含有很少的非电解质溶解物,它可以被用壹个合理的技术范围内完全用电解质构成的水,也被称为质量水、水、超水或零水。

超纯水的密度是指其重量比体积的比值。

因此,讨论超纯水的密度,首先要讨论清水的密度。

一般来说,清水的密度约为1.0g/ml,但是由于温度和气压的变化,其密度会有一定的变化。

温度升高时,密度会降低;相反,降低温度时,密度也会降低。

同样的原理,气压的变化也会影响清水的密度。

气压升高时,清水的密度会升高,气压降低时,清水的密度会降低。

超纯水的密度比清水的密度要低得多,其原因在于超纯水中没有其它溶解物,只有水分子。

由于没有其它溶解物,水分子之间的相互作用力比清水要小,所以超纯水的密度就会减少。

通常,超纯水的密度都在0.1g/ml以下,可以下降到0.05g/ml以下。

使用超纯水时,由于其低密度,可以清洗更快,更干净,无残留物。

因此,它非常适合用于生物、制药和分析实验室等研究和制备要求非常严格的应用用途。

超纯水的密度对于生命科学来说也是非常重要的。

研究表明,生物体内溶质的溶解度和超纯水的密度有着直接的关系,水的密度越低,溶质的溶解度就会越高,因此可以说使用超纯水可以更加有效地溶解溶质。

综上所述,可以得出结论:超纯水的密度比清水的密度要低,其
密度可以降至0.05g/ml以下,使用超纯水可以提高溶质的溶解度,非常适合生物、制药和分析实验室等研究和制备要求非常严格的应用用途。

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