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水处理基本原理和资料
此部分资料仅供参考,其内容准确与否,尚待确认。
活性炭过滤器
吸附市政自来水中的余氯,以避免对树脂和反渗透膜造成不可逆转的损坏。用活性炭进行吸附处理。活性炭不仅吸附能力强,而且吸附容量大,其主要原因就是其多孔结构,其比表面积达500~700平方米/克。因此可以完全吸附水中的余氯及部分吸附有机物,而且对色度、臭味也有较好的去除效果。
脱气塔
脱气塔在纯水中是为了除去二氧化碳气体而设的,以免对后续RO膜造成伤害。脱气塔里面添有一定高度的直径为50mm的多面塑料空心球,当纯水从管道中以一定流速流至脱气塔里时,经过这些空心球时,被分散成细小水粒,流速减小,加上鼓风机从脱气塔底部鼓入空气,二氧化碳则有充分的时间脱离脱气塔。
用鼓风脱气方式除去水中游离二氧化碳的设备,水自设备上部引入,经喷淋装置喷洒开,流过表面积大的填料,空气自下部风口进入逆向穿过填料层,水中的游离二氧化碳迅速地析出进入空气中,自顶部排出,在水处理工艺中一般设置在氢离子交换器的后面,只要选用合适,正常情况下,经除碳器后,水中的残留二氧化碳,可不超过5毫克/升??。
板式热交换器
水的温度过高或过低,都会严重因影响RO膜产水量和除盐率,而当水在25深度时,是RO膜运行的最佳状态。板式交换器是由一组波纹金属板组成,板上有孔,共传热的两种液体通过。流体的流量、物理性质、压力降和温度差决定了板片的数量和尺寸。波纹板不仅提高了湍流程度,并且形成许多支撑点,足以承受介质间的压力差。冷热两种液体在并联的板片间逆流交替通过,可充分地是热量在两者中传递。
硫酸加药装置
当原水中的碱度(碳酸氢根)和二氧化碳含量较高,通过添加硫酸可以将碳酸氢根转化成二氧化碳,再以脱气塔去除。
软化器
用来降低或基本消除水中硬度的装置,其出水残留硬度可降至0.03mmol/L(以1/2Ca2+计)。在此,我们利用阳离子交换树脂进行处理,把水中的钙镁离子交换出来。在软化过程中,当水流过树脂层后的出水硬度超过某一规定值,水质已经不符合要求,此时,需要更新新树脂。
精密过滤器
精密过滤器可以起到树脂捕捉器的作用,防止软化器/混床漏出的树脂进入CDI,影响出水水质。紫外线杀菌器后的精密过滤器可以滤除杀死的细菌。
CDI(CEDI)装置
CEDI技术是指采用离子交换膜、电活性介质(通常是离子交换树脂)和直流电压三项技术来去除水中离子及离子态物质的除盐技术。
大部分商业用CEDI装置在模块进出口间的制水隔室里都包含交替的可透性阳膜和阴膜,面向带正电的阳极板的是阴离子交换膜(AEM)(膜带正电性),与此相对的是CEM。阴膜面向阳极和阳膜面向阴极之间组成的隔室是淡水室;阴膜面向阴极和阳膜面向阳极之间的隔室是浓水室。
为了在低离子强度溶液中促进离子交换,淡水室甚至有时连浓水室都填充上离子交换树脂。在隔室边上加上外部电源形成一横向直流电场,因而液体中的离子被电场力吸引到各自的反向电极中。最终结果是淡水室的离子被除去,浓水室被浓缩。
大型CEDI包括盘片框架式和螺旋缠绕式两种。
盘片框架式装置主要有两种:即薄池和厚池,是以淡水室的厚度来定义的。比如说,薄池的淡水室厚度为2~3mm的装置,那厚池就是淡水室厚度为8~10mm的装置。
最早投入商业运营的CEDI装置是在淡水室填充混床离子交换树脂的薄池装置。为提高它们的性能,多年来虽然在形式上有所改变,但基本工作原理一样,且已证明此技术有效可靠。Ionpure公司采用该技术的产品,在市场上有销售的像H系列,P系列和Compact CDI是在浓水室填充跟谈水池一样厚度的离子交换树脂。
“LOW-FLUV”CEDI参考文献中对该技术的陈述有误,因为通常的淡水流量是150gfd。为说明此观点,举例说像反渗透的通畅的淡水量为20~30gfd,但是在反渗透中,水实际上是透过了膜,因而膜通量是一个确切定义的指标。而在CEDI中,产品水只是流经了树脂床,只有盐以离子的形式要透过膜进行迁移。对于CEDI来说,也许停留时间会是更有意义的指标,从这个角度来看,现今的薄池和厚池技术是属于同一范畴。
对于薄池型混床CEDI,在淡水室有两个截然不同的区域带。强离子态物质最先被去除,而弱离子态物质是随着水流的继续通过被缓慢去除。我们所指的这两个区域带分别是增强迁移区和电解再生区。
在超纯水的生产中,CEDI装置的进水是经过反渗透处理的产品水,该进水含极少量的可溶物、离子和像二氧化碳及二氧化硅之类的弱离子物质。由于要除去物质的量极少,因而在装置在增强迁移区就能去除大部分强离子物质,在该区域,离子交换树脂只是充当了加速离子从淡水室通过各自对应膜进到浓水室的导体,这是由于离子树脂的传导性要比水高出好几个数量级。
大部分强离子类物质在树脂床上部被去除以后,淡水室的电导
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