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超純水設備蒸餾除鹽法具體特點

2012-06-27

  超純水設備蒸餾除鹽法具體特點

  將鹽水在一定壓力下加熱到某一溫度(此溫度低于該壓力下水的飽和溫度,因此鹽水尚未沸騰),然后引入一個壓力較低的容器(稱之為第一級蒸發器)中,這時由于鹽水溫度明顯高于此壓力下水的飽和溫度,故在該容器中鹽水劇烈沸騰,急速汽化變成蒸汽,這就是閃蒸。隨著蒸發進行,鹽水溫度下降,蒸發速度隨之下降。若將剩余鹽水又引入壓力更低的另一容器(稱之為第二級蒸發器)中,與第一級蒸發器一樣,鹽水將再次急速汽化變成蒸汽。依此進行,可讓鹽水通過幾十級壓力遞減的蒸發器,從而得到更多的淡水,這就是MSF技術。由于在閃蒸過程中,鹽水被加熱時不汽化濃縮,而蒸發時又不受熱升溫,故結垢量大大減少。

  蒸餾除鹽法具有以下特點:

  (1)水與鹽分離的推動力為熱能。

  (2)適合于利用工業余熱制水,例如利用化工廠中需要冷卻的高溫工藝介質、地熱水、汽輪的低壓抽汽加熱鹽水,往往可以獲得較好的經濟效益

  (3)容易制造成簡易的小型蒸餾設備,只要有電即可生產除鹽水,因此,該技術常用于實驗室。

  (4)加熱是很好的殺菌方法,所以蒸餾法目前被廣泛用于醫藥衛生行業,制造醫用無菌除鹽水。

  (5)除鹽的徹底性不如離子交換法,不適合除鹽水的精制。

  (6)對于含鹽量高的水源(如海水、苦咸水),經濟性不如反滲透法;對于含鹽量低的水源(如江河水、大多數水庫水),經濟性不如離子交換法。因此,在許多情況下蒸發除鹽法不是人們的首選方法。

  (7)用蒸餾法淡化海水的水利用率為25%。40%。

  (8)已與膜技術結合形成一項新的除鹽技術,即膜蒸餾(MD)技術。該技術與常規蒸餾相比,蒸餾效率高,與反滲透相比,操作壓力低。膜蒸餾在常壓和低于沸點的溫度條件(40—50C)下進行,太陽能可能成為理想熱源。

  EDI高純水設備與混床高純水設備操作差異

  混床型高純水設備再生時間比較長,再生中需耗用大量的RO水將混床沖洗合格;齑驳脑O備操作在純化水系統中是比較復雜的,從一開始的配酸、堿到最后的再生結束最少需經過兩個班、多人的配合,勞動強度較大,同時由于混床的交換有效周期的縮短帶來了混床的頻繁再生,進一步加大了再生時的勞動強度;齑苍偕鷷r操作工需與酸、堿進行接觸,是一種危險性的操作,而且再生時雖然操作工穿戴有勞動保護用品,但仍使操作工的人身安全存在一定危險。

  混床再生后的使用有效期與操作工的經驗、工作責任心及再生用酸堿的質量有很大的關系,由于其操作大部分靠經驗操作,難免會出現混床再生后在備用期內就失效,不能使用的事情。這樣就有可能會影響正常生產。EDI高純水設備是由幾個每小時產水量相同的模塊組成,根據實際純水的使用量開啟或停止EDI模塊,手動操作相對頻繁,但操作比較簡單,只需開啟EDI進水閥門、極水閥門和濃水閥門,以及打開電源同時根據出水水質調節加藥量(氯化鈉)、電解電壓和電流的大小即可,對操作工的責任心要求較高。

  應該是說水的電阻值吧?水的電阻值單位(兆歐/MΩ?cm@25℃),也就是指水的導電率,電阻值與電導率成倒數關系,水里的離子含量越少,電阻值越大,水質越純,導電率越小。超純水最高電阻值理論值能達到,一般超純水設備產水最高只有達到

  水處理設備之水的渾濁度:

  由于水中含有懸浮及膠體狀態的微粒,使得原有無色透明的水產生渾濁現象,其渾濁的程度稱為渾濁度。渾濁度是一種光學效應,是光線透過水層時受到阻礙的程度,表示水層對于光線散射和吸收的能力。由于構成渾濁度的懸浮及膠體微粒一般是穩定的,并大都帶有負電荷,所以不進行化學處理就不會沉降。在工業水處理中,主要是采用混凝、澄清和過濾的方法來降低水的渾濁度。生活水濁度小于1,循環冷卻補給水濁度小于2~5,除鹽水處理的進水渾濁度應小于2~5,人造纖維要求進水渾濁度低于0.3。

經典工程案例

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