Mar 16, 2025

Basiskennis van zuivere waterbehandeling (II)

Laat een bericht achter

 

Veelgebruikte waterbehandelingsprocessen

 

 

01. Ruw water is grondwater: zandfilter + precisiefilter + omgekeerde osmose + gemengd bed of EDI

 

02. Ruw water is kraanwater: zandfilter + geactiveerd koolstoffilter + precisiefilter + ro + gemengd bed of edi

 

03. Oppervlaktewater ① Filter met multimedia + geactiveerd koolstoffilter + precisiefilter + Ro + gemengd bed of EDI ② Multi-media-filter (of andere vormen van filter) + Ultrafiltration + Precision Filter + RO + Gemengd bed of EDI ③ Disc Filter + Ultrafiltration + Precafiltration + Precision Filter + Ro + Mixed Bed OF EDI

 

Veelgebruikte pijpmaterialen in waterbehandelingsprojecten

 

 

Koolstofbuis

Koolstofstaalpijp: gebruikt voor inlaatpijpleiding in de ruwe water.

 

UPVC -pijp

UPVC -pijp: beter voor gelegenheden met een buisdiameter minder dan DN150, gemakkelijk te installeren.

 

Roestvrijstalen buis

Roestvrij stalen pijp: in gelegenheden gebruikt met speciale vereisten, meestal gebruikt in kleine medische systemen.

 

Stalen voering rubberen of plastic buis

Stalen voering rubberen of plastic pijp: gebruikt in grote projecten, betrouwbaar te gebruiken en lastiger om te bouwen.

 

Verschillende toepassingen van zuiver water

 

 

Zuiver water en ultrazuiging worden veel gebruikt in energiecentrales, elektronica, geneeskunde en chemische industrie. Schadelijke ionen in water worden verwijderd door filtratie of ionenuitwisseling van verschillende membranen. Verysted Water wordt meestal gebruikt in energiecentrales, en de belangrijkste indicatoren van de ontzout de waterkwaliteit zijn: hardheid is ongeveer gelijk aan nul, geleidbaarheid kleiner dan of gelijk aan 0. 2μs.cm, SiO2 kleiner dan of gelijk aan 20ppb.

 

Chemische planten gebruiken een verscheidenheid aan chemisch water, en meestal is de waterkwaliteit niet hoger dan die van energiecentrales, maar er kunnen vereisten zijn voor bepaalde ionen, dus primaire of secundaire omgekeerde osmoseprocessen worden vaak gebruikt. De geleidbaarheid van het effluentwater is boven 5 ~ 10μs.cm. Als er hogere vereisten zijn, wordt later een gemengd bed of EDI toegevoegd.

 

Medisch water heeft veel vereisten voor geleidbaarheid en bacteriën en heeft eisen voor de materialen die in het systeem worden gebruikt. Roestvrijstalen producten worden meestal gebruikt. Gewoonlijk wordt een sterilisatieapparaat toegevoegd na zuiver water.

 

Elektronica -industrie De elektronica -industrie heeft de hoogste vereisten voor water, en de meeste elektronische waterbehoeften bereiken 18 megawatt. De vereiste voor weerstand is slechts een klein deel van elektronisch water. Het heeft hoge vereisten voor veel van de ionen, dus er zijn speciale vereisten voor installatiemateriaal en pijpleidingen. Het geselecteerde proces is ook het meest ingewikkeld. Gewoonlijk worden een gepolijst gemengd bed, ultrafiltratie, sterilisatie, waterdichte watertank en andere apparaten toegevoegd na EDI, en de kosten zijn ook erg hoog.

 

Volgens de vereisten van de waterkwaliteit, de veelgebruikte processen

 

 

1. De geproduceerde watergeleidbaarheid moet 10 ~ 20 μs/cm zijn. De geproduceerde watergeleidbaarheid moet 10 ~ 20 μs/cm zijn. RO voorbehandeling + primaire omgekeerde osmose (chemische industrie) wordt gebruikt.

 

2. De geproduceerde watergeleidbaarheid is 2 ~ 9μs/cm. De geproduceerde watergeleidbaarheid is 2 ~ 9μs/cm. RO voorbehandeling + secundaire omgekeerde osmose (farmaceutische producten, chemicaliën) of RO -voorbehandeling + verzachtende + primaire omgekeerde osmose + EDI (farmaceutische producten, chemicaliën) wordt gebruikt.

 

3. De geproduceerde watergeleidbaarheid is minder dan 0. 2 ~ 2μs/cm. De geproduceerde watergeleidbaarheid is minder dan 0. 2 ~ 2μs/cm. RO voorbehandeling + primaire omgekeerde osmose + gemengd bed wordt gebruikt.

 

4. De geproduceerde waterweerstand is 5 ~ 13 MΩ.CM Waterweerstand 5 ~ 13MΩ.CM, met behulp van R 0 voorbehandeling + verzachtende + primaire omgekeerde osmose + EDI of RO voorbehandeling + Secondary reverse osmosis + EDI (farmaceuticals, chemicaliën, elektroniek, vermogen, vermogensopleiding)

 

5. Waterweerstand 13 ~ 17mΩ.CM Waterweerstand 13 ~ 17mΩ.cm, met behulp van R 0 voorbehandeling + SOOFTERING + primaire omgekeerde osmose + EDI + gemengd bed of RO voorbehandeling + Secondary reverse osmose + EDI + gemengd bed (farmaceutische, chemicaliën, elektronica, elektronica, stroomopwekking)

 

6. Waterweerstand 18mΩ

 

Vragen en antwoorden op belangrijke punten en moeilijkheden bij pure waterbehandeling

 

 

1. Wat zijn de belangrijkste maatregelen om het zuur- en alkaliverbruik te verminderen? (1) zorgen voor de kwaliteit van influent water; (2) zorgen voor de kwaliteit van regeneratie en verlengt de waterproductiecyclus; (3) zorgen voor de kwaliteit en zuiverheid van de regeneratievloeistof en controle strikt de Regeneration Operation Procedures; (4) Zorg voor de veilige, betrouwbare en normale werking van de apparatuur.

 

2. Wat zijn de redenen voor de stabiliteit van colloïden in water? (1) Het oppervlak van de colloïde is geladen; (2) er is een waterniveau -laag op het oppervlak van de colloïde; (3) Bepaalde stoffen die de colloïde stabiliseren, worden geadsorbeerd op het oppervlak van de colloïde.

 

3. Wat is het doel van het gebruik van coagulantia? Match 1) Verbeter de vlokstructuur, maak de deeltjes groter, sterker en zwaarder; 2) de pH -waarde en alkaliteit van het behandelde water aan te passen om de beste coagulatieomstandigheden te bereiken en het coagulatie -effect te verbeteren; Het stollingsmiddel zelf heeft geen coagulatie -effect, maar het kan het coagulatieproces van onzuiverheden in het water bevorderen.

 

4. Wat is het basisconcept van coagulatie? Omdat de colloïdale deeltjes in water negatief zijn geladen, afstoten ze elkaar. Tegelijkertijd voeren ze constant "Brownse beweging" in het water uit en zijn ze extreem stabiel en niet gemakkelijk te zinken. Wanneer een geschikte hoeveelheid coagulant wordt toegevoegd, kunnen de kleine colloïdale deeltjes in het water worden gedestabiliseerd, adsorptie- en overbruggende effecten produceren en in vlokken floceren die snel zinken. Dit proces wordt coagulatie genoemd.

 

5. Wat zijn de belangrijkste factoren die het coagulatie -effect beïnvloeden? 1) PH: Als PAC wordt toegevoegd aan hydrolyseer om AL (OH) 3 colloïde te produceren, wanneer de pH 6 is. 5-7. 5, is de oplossing het kleinste en is het coagulatie -effect goed; 2) Alkaliteit van water: wanneer de alkaliteit onvoldoende is, produceert het stollingsmiddel continu H+ tijdens het hydrolyseproces, waardoor de pH -waarde daalt en het coagulatie -effect daalt; 3) Watertemperatuur: wanneer de temperatuur laag is, is de viscositeit van het water groot, de hydrolysesnelheid is langzaam, de floccules worden langzaam gevormd en de structuur is los, de deeltjes zijn klein en niet gemakkelijk te neer te slaan; 4) De samenstelling van onzuiverheden in water: de aard en concentratie hebben een grote invloed op het coagulatie -effect.

 

6. What is the relationship between the form of carbonate compounds in water and the pH value? 1) When the pH value is ≤4.3, there is only CO2 (free) in the water; 2) When the pH value = 8.3-3.4, more than 98% are HCO3-; 3) When the pH value is >8.4, er is geen CO2 in het water

 

7. Het doel van waterbehandeling in de ketel? 1) Voorkom het water en de stoom van het ketellichaam en het hulpsysteem om sedimenten en corrosie tijdens de werking te verzamelen. Verbeter de warmteoverdrachtsefficiëntie van de ketel. 2) Zorg voor de kwaliteit van stoom, voorkom schaling en corrosie van turbinecomponenten, verminder het verlies van ketel riolering en verbetert de economische voordelen onder het waarborgen van de waterkwaliteit.

 

8. Werkprincipe van centrifugaalpomp? Centrifugaalpomp gebruikt de rotatie van waaier om centrifugale kracht in water te genereren om te werken. Voordat de waterpomp begint, moeten de pompbehuizing en de zuigpijp met water worden gevuld en vervolgens wordt de motor gestart om de waaier en water aan te drijven om met hoge snelheid te roteren. Onder de werking van centrifugale kracht wordt het water naar de buitenrand van de waaier gegooid en verzameld in de pompbehuizing. Het stroomt in de waterdrukpijpleiding van de waterpomp door het stroomkanaal van de omhulling van de vortexpomp. Tegelijkertijd wordt een vacuüm gevormd in het midden van de waaier van de waterpomp omdat het water wordt weggegooid. Het water in het zuigpool wordt door de zuigpijp in de waaier gezogen onder de werking van atmosferische druk. De waaier blijft roteren en het water wordt constant weggegooid en aangevuld. Dit vormt de continue waterafgifte van de centrifugaalpomp.

 

9. Wat is de regeneratie van hars? Na een periode van verzachting of ontzilting verliest de hars zijn vermogen om ionen uit te wisselen; Op dit moment kan het worden hersteld en geregenereerd met zuur, alkali of zout om zijn uitwisselingscapaciteit te herstellen. Dit proces van het herstellen van het vermogen van de hars wordt harsregeneratie genoemd.

 

10. Wat zijn de belangrijkste factoren die de werkende uitwisselingscapaciteit van hars beïnvloeden? (1) de kwaliteit van water in het influent; (2) de controle -index van het beurs -eindpunt; (3) de hoogte van de harslaag; (4) watertemperatuur en waterstroomsnelheid; (5) Het effect van de regeneratie van de uitwisselingsagent en de prestaties van de hars zelf.

 

11. Wat zijn de chemische eigenschappen van hars? 1) De omkeerbaarheid van ionenuitwisselingsreactie, zoals: Rh+Na+RNA+H +2) zuurgraad en alkaliteit: Rohr+OH-; RHR+H +3) Selectiviteit: Ion Exchange -hars heeft verschillende adsorptie voor verschillende ionen. 4) De grootte van harsuitwisselingscapaciteit kationische hars: Fe 3+ > al 3+ > ca {2+ > mg 2+} > k+ ≈nh 4+} > na+ anionische resin: Dus 42- > no 3- > > cl- > hco 3- > hsi

 

12. Wat zijn de vervuiling van gemengde bedhars? 1) Opgehangen vervuiling: verschijnt meestal in de vorm van kationische hars. Versterk de voorbehandeling van ruw water. 2) Organische vervuiling: komt voornamelijk voor in sterke alkalische kationische hars. Hoofdherstelmethode: geniet van de hars in een gemengde oplossing van NaOH (1-4%) en NaCl (5-12%) gedurende 24 uur. 3) Zware metaalion ijzervervuiling: meestal gevormd in de anionische hars, versterken de corrosie van pijpleidingen en apparatuur, verminder het FE -gehalte van het influentwater en verhoogt de ijzerverwijderingsmaatregelen.

 

13. Wat zijn de belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de RO -membraanprestaties? 1) Chemische veranderingen in het membraan zelf: hydrolyse van het membraan, oxidatie -interferentie van vrij chloor en actief chloor 2) fysische veranderingen in het membraan zelf: verdichting van het membraan, wat de waterpermeabiliteit vermindert en de zoutverwijderingssnelheid verhoogt; Membraanvervuiling: schalen, micro -organismen, vaste deeltjes op het membraanoppervlak of binnen de membraanverontreiniging en blokkade.

 

14. Wat is het procesprincipe van het beveiligingsfilter? Het is om de mechanische filtratie van het 5um poriën PP -filterelement te gebruiken om de resterende trace -gesuspendeerde deeltjes, colloïdale micro -organismen, enz. In het water op het oppervlak en openingen van het filterelement te onderscheppen of adsorberen. Naarmate de waterproductietijd toeneemt, verhoogt de vaste onderschepping van het filterelement zijn weerstand. Wanneer het inlaat- en uitlaatdrukverschil toeneemt tot 0. 1MPa, moet het worden vervangen; Het filterelement van het filter is een vervangbare cassettefilterstang.

 

15. Hoe kan ik het schalen van het RO -membraan voorkomen? 1) goed werk doen van voorbehandeling van ruw water om te zorgen voor SOI <4 en bactericide toe te voegen om de groei van micro-organismen te voorkomen; 2) Behoud de juiste werkdruk tijdens de RO -operatie. Over het algemeen zal de wateroutput toenemen met de toename van de werkdruk, maar een te hoge druk zal het membraan verdichten. 3) De vlokkerende toestand van geconcentreerd water moet tijdens de RO -werking worden gehandhaafd om de concentratiepolarisatie van de oplossing op het membraanoppervlak te verminderen en de neerslag van onoplosbare zouten op het membraanoppervlak te voorkomen; 4) Wanneer RO wordt uitgeschakeld, moet dit worden gespoeld met chemicaliën op de korte termijn en op de lange termijn worden beschermd met CH2O -beschermende oplossing. 5) Wanneer de RO -wateruitgang aanzienlijk wordt verminderd of het zoutgehalte toeneemt, wordt het oppervlak geschaald of vervuild en moet chemische reiniging worden uitgevoerd.

 

16. Wat is de rol van het toevoegen van NAHCO3 aan het ontziltingsproces van RO -apparaat? Elimineer of verminder het resterende chloorgehalte in het water om de stabiliteit van RO -componenten te waarborgen. Het resterende chloor in ons bedrijf is minder dan 0. 1mg/l.

 

17. Wat is de rol van het instellen van een elektrische slow-opening automatische klep voor de RO-membraanassemblage? Voorkom dat de hogedrukpomp plotseling begint en stopt tijdens de RO-operatie, wat een hoge druk op het RO-membraanelement zal veroorzaken en waterdier vormt om het RO-membraan te beschadigen.

 

18. Wat is de filtratiecyclus? Hoeveel links zijn er opgenomen? Wat is de rol van elke link? De filtratiecyclus is de werkelijke bedrijfstijd tussen twee terugspoelen, waaronder: filtratie, terugspoelen en voorwaartse wassen. Backwashing is het verwijderen van het vuil dat zich tijdens het filtratieproces heeft verzameld en de onderscheppingscapaciteit van het filtermedium te herstellen. Voorwaarts wassen is een noodzakelijke link om de filtratiebewerking te garanderen? Het water is gekwalificeerd. Pas nadat het voorwaartse wassen gekwalificeerd is, kunnen de fietsoperatie en de waterproductie worden ingevoerd.

 

19. Principe van geactiveerde koolstofdechlorering geactiveerde koolstof verwijdert resterende chloor niet door fysische adsorptie, maar door chemische reactie. Wanneer vrije restchloor door actieve koolstof gaat, produceert dit katalytische werking op het oppervlak. Vrij residueel chloor hydrolyseert snel zuurstofatomen [O] en reageert chemisch met koolstofatomen om koolstofdioxide te genereren. Tegelijkertijd wordt HCLO in het ruwe water ook snel omgezet in CO2 -gas. Uitgebreide reactie: C +2 Cl 2+2 H2O → 4HCl+CO2 ↑ Volgens de bovenstaande reactie zal de geactiveerde koolstof in de container geleidelijk afnemen volgens het resterende chloorgehalte in het ruwe water, en zou elk jaar op de juiste manier worden aangevuld.

 

20. Principe van omgekeerde osmose RO gebruikt de eigenschap van semi-permeabel membraan dat water-permineerbaar is maar niet zout-permeabel om het grootste deel van het zout in het water te verwijderen. Onder druk de ruwe waterzijde van RO zodat een deel van het zuivere water in het ruwe water door het membraan gaat in een richting loodrecht op het membraan. De zouten en colloïden in het water zijn geconcentreerd op het membraanoppervlak en het resterende ruwe water neemt de geconcentreerde stoffen weg in een richting parallel aan het membraan. Er is slechts een kleine hoeveelheid zout in het doordringende water en het doordringende water wordt verzameld om het doel van ontzilting te bereiken.

Aanvraag sturen