純水製造装置とは、純水を製造する装置を指す。 その多くは、常温で相変化のない物理的な脱塩?脱塩法である逆浸透膜法を採用しています。 目次 まず浄水器の紹介 第二に、浄水装置の製品特性 第三に、浄水装置の動作原理 第四に、浄水装置の前処理システム 第五に、浄水器の逆浸透システム 第六に、浄水設備、水の収集と配布 七、浄水器の応用 八、浄水器消毒設備機械 九、浄水器の選択問題 まず浄水器の紹介 浄水設備とは、簡単に言えば浄水装置の製造である。 そして、浄水は広く私たちに使用されています:飲料、化学、医療、繁殖、植栽、食品、飲料など。 以下では、浄水装置の構成要素と浄水プロセスの生産について簡単に紹介します。 第二に、浄水装置の製品特性 1、逆浸透膜は物理的な脱塩方法であり、常温条件下で塩を含む水を脱塩し、無相変化を利用する。 超薄型複合膜素子の脱塩率は99.5%以上に達し、同時に水中のコロイド、有機物、細菌、ウイルスなどを除去することができる;2、輸入逆浸透膜を採用し、脱塩率が高く、耐用年数が長く、ランニングコストが低い;3、全自動前処理システムを採用し、無人運転を実現する;4、高効率、低騒音、安定、信頼性が高い;5、オンライン水質監視と制御、リアルタイムで水質変化を監視し、水質の安全を守る;6、全自動電子制御手順、タッチスクリーン操作、使いやすい;7、地域の水質、オールラウンドのニーズを満たすためにパーソナライズされた設計。8、装置の面積が小さく、設置スペースが小さくて済む。9、逆浸透装置の自動化の程度が高く、操作とメンテナンス、設備のメンテナンスの作業負荷が非常に少ない。10、水処理は水圧を原動力とし、エネルギー消費量が最も低い。化学薬品および酸の多数のない11、アルカリの再生の処置、化学薬品の料金の液体の放出、環境汚染無し。12、逆浸透膜は、水の生産の連続運転することができ、システムは、操作、安定した製品の水質が簡単です。 第三に、浄水装置の動作原理 逆浸透は、60年代に開発された新しい膜分離技術であり、溶液中の溶媒と溶質の分離プロセスを作るために圧力下の逆浸透膜に依存しています。逆浸透脱塩の原理を理解するには、まず「浸透」の概念を理解する必要があります。 浸透は物理現象であり、2種類の水が異なる濃度の塩を含む場合、このような半透膜の分離は、水の塩含有量に膜の浸透を介してリンクよりも少なくなることがわかり、水に含まれる塩と浸透しないので、徐々に最後まで同じに融合の塩濃度の2つのリンク。 しかし、このプロセスを完了するには長い時間がかかり、これは自然浸透としても知られています。 しかし、高塩分の水側は、圧力を追加しようとすると、結果はまた、上記の浸透を停止させることができ、圧力は浸透圧と呼ばれています。 圧力が増加した場合、浸透の反対方向に水を作ることができ、塩が残っている。 したがって、逆浸透脱塩の原理は、つまり、塩水(原水など)で、自然浸透圧よりも圧力に適用される圧力よりも大きいので、反対方向への透過性は、元の水分子は、逆浸透脱塩の目的のために水中の塩を除去するように、きれいな水に膜の反対側に押された。 第四に、浄水装置の前処理システム 浄水の生産の基礎として非常に重要である。 だから、浄水を生成するために、元の水質が良い場所を選択する必要があります。 そのような山の湧き水、深い井戸など。...
現在、家庭の水処理に対する消費者の考え方や意識は間違っている。基準値の「飲用」の部分やその他の点が多少悪くても問題ない。 実際には、飲料水だけでなく、食事、入浴、洗濯、トイレの洗浄など、家庭での生活も含まれる。 実は、水に含まれるさまざまな物質の3分の1は、入浴によって皮膚から人体に吸収される。 良い水は、水の洗浄力を向上させ、洗濯洗剤の量を減らし、水質汚染を減らすことができる。 したがって、「飲む」部分だけでなく、入浴、洗濯などに使用する水も清潔で衛生的で汚染のないものでなければならない。 ブラウンらは、水中の揮発性有機化合物(VOC)の皮膚からの吸収について研究しており、成人の飲料水量を2リットル/日、乳幼児の飲料水量を1リットル/日、両者の入浴時間を15分/日とすると、一般的な飲料水のVOCの皮膚吸収量と口腔吸収量は同じである。 飲料水中の一般的な揮発性有機化合物の経皮吸収と経口吸収の比率は、成人で63/37、乳児で40/60であった。Andelamanは、飲料水中のトリクロロエチレンの家庭内呼吸吸収について報告している。 シャワーによるトリクロロエチレンの呼吸器への取り込みは、飲料水の消費量を2リットル/人?日、入浴水の消費量を40~95リットル/人?日とすると、飲料水からの経口取り込みの数倍であった。したがって、水中の有害物質が人々の健康に及ぼす悪影響は、単に飲用から発生するものではない。 海外の報告によれば、水中の有害物質が人体に吸収される割合は、経口摂取で1/3、洗面?浴槽での皮膚吸収で1/3、浴槽での呼吸器からの水蒸気吸収で1/3とされている。 目次 第一に、イオン交換水の軟水化技術 第二に、他の技術の軟水技術 第三に、軟水化技術の交換原理が機能する 第四に、軟水器の特徴である 第一に、イオン交換水の軟水化技術 工業用水は、さまざまな水処理方法の水質に応じて、多くの場所で使用され、適切な基準を達成するために。 一般的な工業用水の軟水化方法はイオン交換法である。1、イオン交換水処理イオン交換水処理は、交換剤と可逆的な交換の等しい量のルールに従って水溶液中の交換性イオンは、水質の改善をもたらし、交換剤の構造は、水処理方法における実質的な(化学)変化が発生しないように、イオン交換剤の使用を指します。 このタイプの水処理では、陽イオンだけが交換反応に参加して陽イオン交換水処理と呼ばれ、陰イオンだけが交換反応に参加して陰イオン交換水処理と呼ばれ、陽イオンと陰イオンの両方が交換反応に参加して陽イオン?陰イオン交換水処理と呼ばれます。 原水の水質が大きく変化し、水の様々な水質要件として、イオン交換や水処理方法の組み合わせの多くの種類がありますので、これらの水処理方法の使用は、原水を軟化、脱アルカリ、脱塩を行います。 イオンの交換反応に関与するイオン交換剤はナトリウムイオンNa +であり、この方法は、ナトリウム(Na)型イオン交換法と呼ばれ、交換剤は、ナトリウム(Na)型陽イオン交換体と呼ばれ、同様に、水素(H)型イオン交換法と水素(H)型陽イオン交換体などがあります。ナトリウムイオン交換は、工業用ボイラーの給水処理として最も一般的な水処理方法である。 水質が軟化されているので、この方法はまた、ナトリウムイオン交換軟化法として知られているように、ナトリウム型イオン交換剤、Ca2 +、Mg2 +および水とNa +の交換の交換剤中の他の陽イオンを介して原水は、水の硬度を減らすとき。2、イオン交換水処理イオン交換水処理交換プロセス炭酸塩硬度(一時硬度)軟化工程:Ca(HCO3)2+ 2NaR--CaR2 + 2NaHCO3Mg(HCO3)2 + 2NaR...