反渗透(膜分离)技术的应用使**纯水制备从传统的阳离子交换器、脱碳、阴离子交换器、复合离子交换器、混合近年来开始在国外推广应用的EDI(电去离子)技术,则是**纯水制造技术的一次革命,从此进入了一个*再生化学品,而能生产出高达18MΩ·CM的**纯水,用于半导体、集成电路等行业。
1、预处理→反渗透→纯化水箱→离子交换器→紫外灯→纯水泵→用水点;
2、预处理→一级反渗透→二级反渗透(正电荷反渗膜)→纯化水箱→纯水泵→紫外灯→用水点;
3、预处理→反渗透→中间水箱→中间水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外灯→用水点;
4、预处理→紫外线杀菌装置→一级RO装置→二级RO装置→中间水箱→EDI装置→脱氧装置→氮封纯水箱→除TOCUV装置→抛光混床→超滤装置→用水点。
水质符合美国ASTM标准,电子部**纯水水质标准(18MΩ*cm,15MΩ*cm,2MΩ*cm和0.5MΩ*cm)。
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,方向与渗透方向相反,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。
反渗透法分离过程有如下优点:
①不需加热、没有相变;
②能耗少;过程连续稳定;
③设备体积小、操作简单,适应性强;
④对环境不产生污染。
反渗透纯水系统根据不同的源水水质采用不同的工艺。一般自来水经一级反渗透系统处理后,产水电导率<10-20μS/cm,经二级反渗透系统后产水电导率<5μS/cm甚至较低,在反渗透系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备**纯水,使电阻率高达18兆欧姆.厘米)。反渗透膜老化或受污染后,产水质量会下降。
人类进行水处理的方式已经有相当多年历史,物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式,将水中的杂质排除在外,吸附方式中较重要者为以活性炭进行吸附,阻隔方法则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水。另外,物理方法也包括沉淀法,就是让比重较小的杂质浮于水面捞出,或是比重较大的杂质沉淀于下,进而**。化学方法则是利用各种化学药品将水中杂质转化为对人体伤害较小的物质,或是将杂质集中,历史久的化学处理方法应该可以算是用明矾加入水中,水中杂质后,体积变大,便可用过滤法,将杂质去除。
随着人类生活不断提高水体富营养化氨氮、磷等营养盐问题和国家**对污水排放标准一步步提高,沿用了许多年传统的一级处理及二级处理水处理工艺技术和设备,已经难以适应当今的高浊度和高浓度污水的处理要求,而且处理工艺流程长,系统庞大,而且还散发大量臭气。运营者要想达到排放标准,需要从新再投入的资金扩建原有污水处理系统,加大占地面积使用和的污水处理设备及后期维护费用,然而,传统的污水深度处理再生回用技术系统(如活性炭过滤、微孔过滤、渗透膜净化等技术系统)投资高、后期维护运行费用高,太多的运营者难以承受。以下来我们详细介绍几种水处理工艺:
正渗透-寻找水处理脱盐新技术:
正渗透作为一种潜在的水纯化和淡化新技术,世界上正对其进行着多角度、深层次的理论研究和实践探索。正渗透与反渗透是一对互逆的方法。国外1976年,有液-液体系的原始尝试,国内1992年,发明过液-固体系的正向渗透(非加压)吸附渗透法脱盐(CN92110710.2)。直到约10年后,又重新跟随**潮流,开始标准的模仿复制的模式,2008年有综述报告。
新途径:
随着科技的飞速发展,压力驱动反渗透膜分离技术(RO)在膜、膜组器、设备和工艺等方面都有了较大创改进,但人们也越来越意识到RO技术在节能、环保领域存在的局限,而且就脱盐来讲,RO技术可认为已接近发展的**峰。因此,国外已经开展了正向渗透膜分离技术(FO)的相关研究,并**了一定的成果,在海水淡化、污水处理、食品加工、等领域得到了应用,特别是压力延缓渗透(FRO)海水发电,较是一项前景的清洁再生能源开发技术J。但是国内对正向渗透膜分离技术关注得很少,相关研究和论文也不多。
高水温条件下对RO反渗透设备的反渗透膜影响很大,先,当水温升高后,在一些恒流量运行的系统中,我们会发现RO反渗透设备系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升,如果继续保持恒流量运行,就会造成生产同样流量的水所需操作压力降低,操作压力降低就会造成脱盐率下降,后续脱盐设备的再生周期也时缩短。要维持RO反渗透设备脱盐率不变,就要采取恒压运行,但此时产水量会有所上升,而且随着温度的上升,产水量会不断。所以,在高水温条件下,对于RO反渗透设备系统性能的维护需要根据实际需求进行相应的调节。
然而,高水温对RO反渗透设备系统维护带来的问题绝不仅仅是这些,较大的危险来自于微生物污染。夏天的水温大多在15℃~30℃,而这个温度也是大多数生长的适宜条件。随着水温上升,代谢速率和生长速率都会相应提高。
微生物一旦进入RO系统,将借助RO浓水段浓缩的营养盐而繁殖生长,甚至在产水段也能存活。在水温较热的环境中,微生物繁殖迅速,几天之内便可在RO膜表面形成生物膜层,致使RO系统进出水间压差迅速加大,产水量与脱盐率快速下降,同时产品水被污染。生物污染导致卷式组件膜片叠缩,业界称之为“望远镜”现象,当发生了微生物污染,就要及时采取措施,对系统进行化学清洗。
亚正水处理,是一种借助于选择透过(半透过)性膜的能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、**物、、等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。所以,想要较加安全的操作该设备对它的系统组成进行一个详细的了解很重要。那么接下来小编就来给大家介绍一下反渗透设备的系统组成:
1、预处理:一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。
2、反渗透:主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
3、后处理:是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质较好的提高,使之满足使用要求。
4、清洗:主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对进行清洗使之恢复。
5、电气控制:是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。
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