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水質(zhì)純化法

來(lái)源:山東功達(dá)環(huán)??萍加邢薰?nbsp;  2009年06月26日 10:40  

離子交換法
      離子交換法是以圓球形樹(shù)脂(離子交換樹(shù)脂)過(guò)濾原水,水中的離子會(huì)與固定在樹(shù)脂上的離子交換。常見(jiàn)的兩種離子交換方法分別是硬水軟化和去離子法。硬水軟化主要是用在反滲透(RO)處理之前,先將水質(zhì)硬度降低的一種前處理程序。軟化機(jī)里面的球狀樹(shù)脂,以兩個(gè)鈉離子交換一個(gè)鈣離子或鎂離子的方式來(lái)軟化水質(zhì)。
    離子交換樹(shù)脂利用氫離子交換陽(yáng)離子,而以氫氧根離子交換陰離子;以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的陽(yáng)離子交換樹(shù)脂會(huì)以氫離子交換碰到的各種陽(yáng)離子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。同樣的,以包含季銨鹽的苯乙烯制成的陰離子交換樹(shù)脂會(huì)以氫氧根離子交換碰到的各種陰離子(如Cl-)。從陽(yáng)離子交換樹(shù)脂釋出的氫離子與從陰離子交換樹(shù)脂釋出的氫氧根離子相結(jié)合后生成純水。
    陰陽(yáng)離子交換樹(shù)脂可被分別包裝在不同的離子交換床中,分成所謂的陰離子交換床和陽(yáng)離子交換床。也可以將陽(yáng)離子交換樹(shù)脂與陰離子交換樹(shù)脂混在一起,置于同一個(gè)離子交換床中。不論是那一種形式,當(dāng)樹(shù)脂與水中帶電荷的雜質(zhì)交換完樹(shù)脂上的氫離子及(或)氫氧根離子,就必須進(jìn)行“再生”。再生的程序恰與純化的程序相反,利用氫離子及氫氧根離子進(jìn)行再生,交換附著在離子交換樹(shù)脂上的雜質(zhì)。
    若將離子交換法與其他純化水質(zhì)方法(例如反滲透法、過(guò)濾法和活性碳吸附法)組合應(yīng)用時(shí),則離子交換法在整個(gè)純化系統(tǒng)中,將扮演非常重要的一個(gè)部分。離子交換法能有效的去除離子,卻無(wú)法有效的去除大部分的有機(jī)物或微生物。而微生物可附著在樹(shù)脂上,并以樹(shù)脂作為培養(yǎng)基,使得微生物可快速生長(zhǎng)并產(chǎn)生熱源。因此,需配合其他的純化方法設(shè)計(jì)使用。
 
活性碳吸附法
 
    有機(jī)物可能是陽(yáng)離子、陰離子或非離子性的物質(zhì),離子交換樹(shù)脂可去除原水中一些可溶性的有機(jī)酸和有機(jī)堿(陰離子和陽(yáng)離子),但有些非離子性的有機(jī)物卻會(huì)被樹(shù)脂包覆,這過(guò)程稱為樹(shù)脂的“污染阻塞”現(xiàn)象,不但會(huì)減少樹(shù)脂的壽命,而且降低其交換能力。為保護(hù)離子交換樹(shù)脂,可將活性碳過(guò)濾器安裝在離子交換樹(shù)脂之前,以去除非離子性的有機(jī)物。
    活性碳的吸附過(guò)程是利用活性碳過(guò)濾器的孔隙大小及有機(jī)物通過(guò)孔隙時(shí)的滲透率來(lái)達(dá)到的。吸附率和有機(jī)物的分子量及其分子大小有關(guān),某些顆粒狀的活性碳較能有效的去除氯胺。活性碳也能去除水中的自由氯,以保護(hù)純水系統(tǒng)內(nèi)其他對(duì)氧化劑敏感的純化單元。
    活性碳通常與其他的處理方法組合應(yīng)用。在設(shè)計(jì)純水系統(tǒng)時(shí),活性碳與其他相關(guān)純化單位的相關(guān)配置,是一項(xiàng)極為重要的項(xiàng)目。
 
微孔過(guò)濾法
 
    微孔過(guò)濾法包括三種類型:深層過(guò)濾(depth)、篩網(wǎng)過(guò)濾(screen)及表面過(guò)濾(surface)。深層濾膜是以編織纖維或壓縮材料制成的基質(zhì),利用隨機(jī)性吸附或是捕捉方式來(lái)滯留顆粒。篩網(wǎng)濾膜基本上是具有一致性的結(jié)構(gòu),就像篩子一般,將大于孔徑的顆粒,都滯留在表面上(這種濾膜的孔徑大小是非常的),而表面過(guò)濾則是多層結(jié)構(gòu),當(dāng)溶液通過(guò)濾膜時(shí),較濾膜內(nèi)部孔隙大的顆粒將被滯留下來(lái),并主要堆積在濾膜表面上。
    由于上述三種濾膜的功能不同,因此對(duì)濾膜之間的分辨非常重要。由于深層過(guò)濾是一種較為經(jīng)濟(jì)的方式,可去除98%以上的懸浮固體,同時(shí)保護(hù)下游的純化單元不會(huì)敗壞或堵塞,因此通常被作為預(yù)過(guò)濾處理。表面過(guò)濾可去除99.99%以上的懸浮固體,所以也可作為預(yù)過(guò)濾處理或澄清用。微孔薄膜(篩網(wǎng)濾膜)一般被置于純化系統(tǒng)中的zui終使用點(diǎn),以去除zui后殘留的微量樹(shù)脂碎片、碳屑、膠質(zhì)顆粒和微生物。例如:0.22μm微孔濾膜,其可濾過(guò)所有的細(xì)菌,通常用于將靜脈注射用的液體、血清及抗生素進(jìn)行除菌用。
 
超濾法
 
    微孔薄膜是依其孔徑大小來(lái)去除顆粒,而超濾(UF)薄膜則是一個(gè)分子篩,它以尺寸為基準(zhǔn),讓溶液通過(guò)極細(xì)微的濾膜,以達(dá)到分離溶液中不同大小分子的目的。
    超濾膜是一種強(qiáng)韌、薄、具有選擇性的通透膜,可截留大部分某種特定大小以上的分子,包括:膠質(zhì)、微生物和熱源。較小的分子,例如:水和離子,都可通過(guò)濾膜。所以,超濾法可將截留液中的大分子加以濃縮,但是,仍有些大分子會(huì)滲漏至濾過(guò)液中。
    超濾膜有數(shù)種不同的范圍,在所有的實(shí)例中,超濾膜會(huì)留在大部分大于其分子篩所定義分子量的分子。
 
反滲透法
 
    反滲透(RO)法是可達(dá)到90%~99%雜質(zhì)去除率中的方法。RO膜的濾孔結(jié)構(gòu)較UF膜還要致密,RO膜可去除所有的顆粒、細(xì)菌以及分子量大于300的有機(jī)物(包括熱源)。
    當(dāng)?shù)诙N不同濃度的溶液,由一個(gè)半透膜隔開(kāi)時(shí),滲透現(xiàn)象會(huì)自然發(fā)生。滲透壓將水壓過(guò)半透膜,水將濃度較高的溶液稀釋,zui后造成濃度平衡。在水純化系統(tǒng)中,施加壓力于高濃度的溶液中,以抗衡滲透壓。如此迫使得純水由高濃度的液體通過(guò)RO膜,并可加以收集。由于RO膜致密度*,因此,產(chǎn)出的水流很慢,需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)?shù)臅r(shí)間,貯水箱內(nèi)才會(huì)有足夠的水量。
    RO膜可執(zhí)行離子排除,使得只有水可通過(guò)RO膜,其余所有的離子及溶解的分子都被截留,并加以排除(包括鹽類和糖)。RO膜以電荷反應(yīng)將離子排除,帶電荷愈大,排除性愈高,所以RO膜幾乎可排除所有的(>99%)強(qiáng)離子性的高價(jià)離子,但是,對(duì)于弱離子性的單價(jià)離子(如鈉離子)的效果只有95%。不同的進(jìn)水需要不同種類的RO膜,RO膜包括由乙酸纖維酯制成,或是以聚硫胺與聚砜基質(zhì)的混合薄層聚合物。
    如果以原水水質(zhì)及產(chǎn)水水質(zhì)為基準(zhǔn),經(jīng)過(guò)適當(dāng)設(shè)計(jì)后,RO是將自來(lái)水純化的有效方法。RO同時(shí)也是試劑級(jí)純水系統(tǒng)的前處理方法。

 
 
紫外線照射法
 
    紫外線照射法已廣泛的使用在水處理上,低壓水銀燈所放射出來(lái)的254nm的紫外線是一種有效的殺菌方法,因?yàn)榧?xì)菌中的DNA及蛋白質(zhì)會(huì)吸收紫外線而導(dǎo)致死亡。
    近來(lái)在UV燈制造技術(shù)方面的進(jìn)步,已可制造同時(shí)產(chǎn)生185nm和254nm波長(zhǎng)的紫外燈管,這種光波長(zhǎng)組合可利用光氧化有機(jī)化合物,接著這種特殊燈泡,將純水中的總有機(jī)碳濃度降低至5ppb以下。

 
 
EDI純水技術(shù)
 
       EDI(Electro-de-ionization,continuouselectro-de-ionzation)又被稱為CDI和連續(xù)電除鹽。該技術(shù)是二十世紀(jì)八十年代以來(lái)逐漸興起的新技術(shù)。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展EDI在歐美等國(guó)己普遍使用,且占據(jù)了相當(dāng)部分的超純水市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)此項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用在起步階段,有蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

  我公司采用自主技術(shù)—新型EDI膜堆,在中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用EDI技術(shù),EDI把傳統(tǒng)的電滲析技術(shù)和離子交換技術(shù)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),連續(xù)制取高品質(zhì)純水,但無(wú)需使用酸堿。

  EDI廣泛地應(yīng)用于電子、電力、生物、制藥、化工等諸多領(lǐng)域,是傳統(tǒng)離子交換混床工藝的*取代技術(shù)。EDI 的出現(xiàn)是水處理技術(shù)的一次革命性的進(jìn)步,標(biāo)志著水處理工業(yè)全面跨入綠色產(chǎn)業(yè)的行列。

 

   EDI裝置將離子交換樹(shù)脂充夾在陰/陽(yáng)離子交換膜之間形成EDI單元。EDI工作原理如下圖所示。 EDI組件中將一定數(shù)量的EDI單元間用網(wǎng)狀物隔開(kāi),形成濃水室。又在單元組兩端設(shè)置陰/陽(yáng)電極。在直流電的推動(dòng)下,通過(guò)淡水室水流中的陰陽(yáng)離子分別穿過(guò)陰陽(yáng)離子交換膜進(jìn)入到濃水室而被淡水中去除。而通過(guò)濃水室的水將離子帶出系統(tǒng),成為濃水。



  工作狀態(tài)下,流經(jīng)EDI單元的水中的鹽離子發(fā)生三種遷移:

1. 離子與陰、陽(yáng)樹(shù)脂發(fā)生離子交換而結(jié)合到樹(shù)脂顆粒上;

2. 離子在電場(chǎng)作用下經(jīng)樹(shù)脂顆粒構(gòu)成的離子通道遷移;

3. 離子經(jīng)過(guò)離子交換膜遷移到濃水室,從而完成水的脫鹽過(guò)程;在一定的電流密度下,樹(shù)脂、膜、水之間的界面處因產(chǎn)生濃差極化而迫使水分解成H+和OH-,從而同時(shí)再生了樹(shù)脂?!?br />
   EDI可代替?zhèn)鹘y(tǒng)的混合離子交換技術(shù)(MB-DI)生產(chǎn)穩(wěn)定的去離子水。EDI技術(shù)與混合離子交換技術(shù)相比有如下優(yōu)點(diǎn): 

    ?、偎|(zhì)穩(wěn)定

    ②容易實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制

   ?、鄄粫?huì)因再生而停機(jī)

    ④不需化學(xué)再生

   ?、葸\(yùn)行費(fèi)用低

    ⑥廠房面積小

   ?、邿o(wú)污水排放 

   EDI設(shè)備一般以反滲透(RO)純水作為EDI給水。RO純水電阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI純水電阻率可以高達(dá)17MΩ.cm(25℃),但是根據(jù)去離子水用途,EDI純水適用于制備電阻率要求在1-17MΩ.cm(25℃)的純水。

    EDI技術(shù)被制藥工業(yè)、微電子工業(yè)、發(fā)電工業(yè)和實(shí)驗(yàn)室所普遍接受。在表面清洗、表面涂裝、電解工業(yè)和化工工業(yè)的應(yīng)用也日趨廣泛?!?br />  

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