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四川粮油研究所超纯水机设备终端处理系统特点

发表时间:2019-08-30 01:53

  很多客户很少主动去更换滤芯,更换滤芯对于延长机器的寿命,是非常非常重要的。超纯水机出水差,很多情况都是前三级堵得不过水了,用户才知道机器需要换滤芯,但到了这个时候,就不单单是更换滤芯才能解决问题了。因为纯水机长期处于疲劳工作状态,泵和变压器已经损坏了,或者进水电磁阀就失灵了。 所以根据自己地区和自己的实验情况,及时更换实验室超纯水机的预处理是多么的重要。反渗透(RO)

  反渗透膜通常用于滤除直径小于1nm的污染物,典型的反渗透方式可以滤掉水中90%的离子污染物,大部分有机物和几乎全部微粒污染物。反渗透对分子量100道尔顿的非离子污染物的去除能力较低,而随污染物分子量的增大,RO膜的滤除能力也随之增强。理论上说,这种方式可以100%滤除300道尔顿分子量的分子和包括胶体及微生物在内的颗粒,溶解的气体则无法靠RO膜去除。

  由于其出色的纯化功效,反渗透是一项对去除绝大部分杂质非常具成本效益的技术。不过,其产水速度相对较低,所以使用时通常配以储水箱暂存产成水以备使用或进一步纯化。反渗透装置保护后续系统免收胶体和有机物的堵塞或污染,其后续系统通常配备离子交换或电渗析装置。

  完善的售后服务: 而在产品的材质与功能方面也是我们一直努力改善的,产品的质量一直都是我们发展的核心所在,我们注重产品的品质,更注重消费者的使用过程。我们的售后服务实现了全程追踪,每销售出的一台设备都有使用故障记录。在用户的设备发生问题的时间,我们就可以对症下药,快速解决问题,保障使用者的使用体验,这一服务的实施,让很多使用我们设备的企业工作效率提高了80%。另外我们为用户提供 12 个月的产品免费维保服务,终身技术支持; 其实金杯银杯都不如用户的口碑,所谓名牌也是用户使用好了口口相传的产品才是真正的超纯水仪器名牌。可连续运行:设计时采用双柱混床,使其始终处于一用一备状态,不会因混床树脂再生而导致生产停滞,设备可24小时持续运行。

  离子交换树脂床能通过与H+和OH-的离子交换,从水中有效去除离子。离子交换树脂是直径小于1mm的多孔小球,由交链的含有大量功能强大的离子交换点的不溶性聚合物制成。水中的离子依据它们的相对电荷密度竞争离子交换树脂的交换点而被树脂吸附。树脂分为阳离子树脂和阴离子树脂两种。

  离子交换树脂床放在小型滤柱或大型滤筒中使用,一般使用一段时间后就要更换,此时阴阳离子交换基团已经替换了树脂中大部分H+和OH-的活性点。通过将RO膜设置在离子交换之前的方式,可得到更纯的水质并延长填料的使用寿命,该方法经常用于生产高纯度超纯水的实验室纯水系统中。这种方法也可避免离子交换树脂表面被大的有机物分子堵塞,从而降低其交换能力。

  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。

  通常,EDI的产成水电阻率可达到5-17M-cm(在25℃时),总有机碳含量(TOC)低于20ppb。由于系统内化学和电环境的作用抑制微生物生长,使细菌水平达到小化。一般来说,EDI不能产生电阻率18.2M-cm的超纯水。必须在EDI之后放置离子交换柱才可生产18.2M-cm的超纯水,并且因为水中只有极少数量的离子存在,所以延长了离子交换柱的使用寿命。

  纯水系统中的微滤器对水中颗粒物和微生物进行物理性阻截。膜滤器完全根据颗粒的大小分级,有较一致的分子结构,截留所有大于其表面孔径的颗粒。

  膜滤器(0.05-0.20m)通常被放置在尽可能接近出水点的地方来捕获微生物和微细颗粒。

  所截留的颗粒物包括微生物或其代谢物和可溶性物质,可能再次从滤器中沥滤出来,所以对微滤器的适当维护(定期消毒和周期性更换)是必要的,使其性能保持在理想水平。新安装的滤器通常要求在使用前冲洗以去除可能含有的可萃取污染物。

  超滤(UF)是一个过滤术语,指能去除如蛋白质大小的颗粒的过滤器。膜孔径通常在1-50nm之间,中空纤维结构的超滤膜通常有较高的滤过速率。超滤膜根据其降低相关污染物浓度的效率来分级。

  超滤膜通常安装在靠近纯水仪出水口的位置以降低微生物和有机大分子,包括核酸酶和内毒素的浓度。超滤必须定期清洗或更换以保持其效能。超滤可以以传统的方式安装,所有水流径直穿透滤膜,或者以更佳的方式切向流方式,一部分进水平行流过膜表面带走污染物以减少其对膜表面的堵塞。

  对于保障超纯水在颗粒、细菌和热源含量等各项指标上保持稳定的高质量,超滤法是一项出色的技术。国际上通行的用于超纯水仪的超滤膜截留分子量是5000道尔顿。

  紫外灯通常作为杀菌装置分解和光氧化有机污染物使其极化或离子化,一般安装在离子交换柱之前,便于离子交换柱将其吸附去除。实验室纯水系统的紫外灯光源为低压汞灯。

  254nm波长的射线具备强的杀菌能力,能破坏DNA和RNA聚合酶,只需低量就可有效阻止细菌的复制,较高剂量时有杀菌作用。UV灯组件和UV灯本身的设计应提供足够的UV剂量以避免活菌的滋生并抑制微生物生长。较短波长(185nm)的射线对有机物有非常好的氧化作用。UV将大的有机分子裂变为较小的离子化合物,并被后置的离子交换柱纯化去除。通过个离子交换柱对有机离子的去除,优化了UV的效能。

  实验室超纯水机的进水一般是自来水或者是地下水。但是全国各地,水质硬度差别太大,相对来讲南方水质要好很多,北方水质安装超纯水机的时候由于水硬度问题,需要加前置软化器。现在我们就讲一下水的硬度情况。暂时性硬度与永久性硬度:1. 非碳酸盐硬度:主要是由钙镁的硫酸盐、氯化物和硝酸盐等盐类所形成的硬度。这类硬度不能用加热分解的方法除去,故也称为永久硬度,如CaSO4、MgSO4、CaCl2、MgCl2、Ca(NO3)2、Mg(NO3)2等。一级水用于制备标准水样或超痕量物质的分析。一级水不含有溶解杂质或胶态质有机物,它可用二级水经进一步处理制得。

  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1M-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。

  针对以上以上用户提出的特殊工艺,前段进行就是加碱沉淀金属离子,这种废水属于高氨氮废水,后续需要脱氨处理,用磷酸铵镁沉淀也可以,彻底沉淀后加纳滤反渗透处理透过水回用,浓水返回前段,但没法解决反渗透浓缩盐富集问题。再就是污泥含水率低于10%的话得上烘干设备进行设计实验室污水处理设备。其中我们可以根据用户需要进行特殊的实验室污水设备定做与安装。以下就是某用户对我们提出的实验室污水处理设备特殊需求。超纯水保持水质的方法:超纯水取水后很容易遭到环境污染,所以使用前取水(即取即用)的方式是合适的。只有把超纯水与环境接触的时间缩到极短,才能够获得纯度极高的超纯水。

  高纯水被污染的原因,一是来自外界杂质的引入,二是系统内各种材料中所含污染物的溶出。因管道材质造成纯水水质下降主要有以下两点:

  (1)管道材质中的不纯物质溶解于高纯水中致使水中阳、阴离子增加、电阻率下降以及TOC增大。

  (2)因管道内壁不光滑及接头、阀门等原因造成细菌滞留繁殖以及其他颗粒的聚积,致使水中微粒增加。

  为了减少上述不利因素的影响,应选用可萃性低、内壁光滑的管道并尽可能减少接头及管件的凹凸不平。当然也要根据纯水水质的级别进行选材,并注意材料的价格等,要统筹兼顾。根据材质的不同,高纯水配管主要可分为有机系配管和不锈钢配管两大类。

  有机系配管的品种常见的包括聚氯乙烯(PVC),聚丙烯(PP),丙烯腈-丁乙烯-苯乙烯(ABS),聚偏二氟乙烯(PVDF)等4种,它们的主要性能见表1。

  有机配管材质对高纯水水质的影响,目前尚无完整的比较资料及可靠的测试数据报道。各国有各自的选用习惯,例如美国多采用PVC管,英国多采用ABS管,而欧洲一些国家则常用PP管。PVDF管大多用于水质要求特别高的纯水精处理系统。

  管道污染:不得不承认,我国供水管网存在一定问题。根据中国水利水电科学研究院的数据显示,目前我国城市供水管网大多处于寿命的临界点,部分城市老城区的管网长期超限运行。老旧水管在腐蚀、结垢过程中,微生物、细菌等会大量滋生,并随着通过水管的自来水进入家庭。同时,一些新小区不用水箱二次供水,采用叠压供水的方式,缓解了一些二次污染问题,但若叠压供水设备材质低劣、没有需要定期清洗,依旧会有污染问题。在这种情况下,必须立即切断水闸,然后立即联系实验室纯净水设备的售后人员,并要求他们安排人员进行维修。如果造成损害,有必要保留证据,以便将来可以使用。