阻垢剂作用概括起来主要是以下四个方面:1、螯合增溶阻垢剂在水中溶解后会发生电离现象,这样会有带负电性的分子链产生,这种分子链可以与水中的钙离子进行还原作用,生成可以溶解在水中的螯合物或者是络合物,从将水垢溶解下来起到去除水垢的作用。2、凝聚分散阻垢剂在水中解离时产生的阴离子与碳酸钙微晶的碰撞,发生物理和化学吸附凝聚现象,使微晶双电层的表面带负电,当吸附的产物与其它抑垢剂分子接触时,吸附的晶体转移并且晶粒均匀分散,分散的结果是防止水垢形成颗粒之间的相互接触和凝结,从而其防止水垢生长的作用。3、静电斥力:阻垢剂通过其分子官能团在微晶上占据了一定的地位破坏了生长,减慢了晶体的生长速度,增加了晶体之间的斥力,阻止它们聚合,从而起到阻垢作用。4、晶体畸变当水处理系统的硬度、碱度较高时,所投入的阻垢剂不足以完全阻止它们析出的时候,则其被析出。如果没有分散阻垢剂的存在,垢的生长将服从晶体生长的一般规律,所形成的垢坚固地附着在热交换器表面上;如果有足量的分散阻垢剂的存在,则被吸附、包围,这阻止了成垢粒子在其规则的晶格点阵上排列,从而使所生成的污垢松软、易被水流的冲刷而带走,从而达到了阻垢作用。阳离子树脂又分成强酸碱性和酸性两大类,阴离子环氧树脂又分成强偏碱和弱偏碱两大类。新款水处理交换机口碑推荐
反渗透膜被堵的原因及解决办法
在使用反渗透膜的时候老是出现被堵的情况,反渗透膜被堵这种现象无法完全避免,出现这种现象只是时间长短的问题,如果经常被堵,就要找到其原因和应对方法。本篇介绍常见的反渗透膜被堵的原因及解决办法。
反渗透膜被堵的原因及解决办法:
1、系统配备预处理装置相对于原水水质及流量不合适,或在系统内未配备必要的工艺装置和工艺环节。
2、预处理装置运行不正常,即系统原有的预处理设备对原水SDI成分、浊度、胶状物等的去除能力较低,预处理效果不理想。
3、系统选择了不恰当的设备或设备材质选择不正确(泵、配管及其它)。
4、系统化学药品注入装置发生故障(酸、絮凝/助凝剂、阻垢/分散剂,还原剂及其它)。
5、设备间断运行或系统停止使用后未采取适当的保护措施。
6、运行管理人员不合理的设备操作与运用(回收率、产水量、浓缩水量、压差、清洗及其它)。
7、膜系统内长时间的难溶沉淀物堆积。
8、原水组份变化较大或水源特性发生了根本的改变。
9、反渗透膜系统已发生了相当程度的微生物污染。 新款水处理交换机口碑推荐通过对离子交换层析环境的优化,可以使选择的离子交换剂在特定的环境下只同目的蛋白结合。
怎样将膜应用到新的领域?
对于新的应用领域,膜技术具有明显节能甚至有助于开发出新产品或开创一个新行业的可能。有时使用膜的工艺流程很简单,也有些情况则很复杂,这时应进行可行性的小试并获得放大设计所需的参数,对于膜系统极终用户,我们建议与膜系统供应商和科研院所合作,从事这类小型但难度较大的应用研究工作。
在首级与第二级RO之间,是否应该设置脱气装置?
通常不需要脱气。但是针对特殊的要求和进水组成,有时应选用脱气装置。当需要降低CO2或H2S含量时,则是设置脱气装置的主要原因,当水中含H2S或周围环境存在飞尘污染可能时,应采取真空脱气方法。
怎样将铁污染清洗掉?
亚硫酸氢钠是*有效的清洗铁污染的方法。
离子交换树脂的吸附选择性
离子交换树脂对溶液中的不同离子有不同的亲和力,对它们的吸附有选择性。各种离子受树脂交换吸附作用的强弱程度有一般的规律,但不同的树脂可能略有差异。主要规律如下:
(1) 对阳离子的吸附
高价离子通常被优先吸附,而低价离子的吸附较弱。在同价的同类离子中,直径较大的离子的被吸附较强。一些阳离子被吸附的顺序如下:
Fe3+ > Al3+ > Pb2+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+ > H+
(2) 对阴离子的吸附
强碱性阴离子树脂对无机酸根的吸附的一般顺序为:
SO42-> NO3- > Cl- > HCO3- > OH-
弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附的一般顺序如下:
OH-> 柠檬酸根3- > SO42- > 酒石酸根2- >草酸根2- > PO43- >NO2- > Cl- >醋酸根- > HCO3-
(3) 对有色物的吸附
糖液脱色常使用强碱性阴离子树脂,它对拟黑色素(还原糖与氨基酸反应产物)和还原糖的碱性分解产物的吸附较强,而对焦糖色素的吸附较弱。这被认为是由于前两者通常带负电,而焦糖的电荷很弱。
通常,交联度高的树脂对离子的选择性较强,大孔结构树脂的选择性小于凝胶型树脂。这种选择性在稀溶液中较大,在浓溶液中较小。 常规氨基酸的生产方法主要有:化学合成法、发酵法和蛋白质水解法。
离子交换树脂法分离有效成分
离子交换法也是一种常用的分离方法,就是用离子交换树脂分离成离子状态的化合物,比如生物碱,有机酸等等。
离子交换树脂是在合成的树脂上引入一些酸性或碱性基团酸性的基团,比如磺酸羧基。碱性的基团为氨基(比如伯胺,仲胺,叔胺,季胺)等等。
有酸性基团的树脂,其中的氢离子可以被其它阳离子置换,所以称为阳离子交换树脂,有碱性基团的数值,可以吸附阴离子,阴离子也可以互相置换,所以称为阴离子交换树脂。
根据酸性基团或碱性基团的酸碱性的强弱,又分为强酸性和弱酸性,阳离子交换树脂,强碱性和弱碱性阴离子交换树脂等一些类型。
由于这些基团中的离子可以被其它离子置换,所以经过适当的处理,就可以恢复到原来的形式,这个过程较为再生,因此,离子交换树脂可以反复使用。 阴阳离子交换树脂:其中离子树脂(聚合物)连接的材料称为“离子交换树脂”。新款水处理交换机口碑推荐
国内食用明胶行业突出的问题是使用工业明胶进行食品生产和加工中的非法和犯罪活动。新款水处理交换机口碑推荐
为什么RO产水PH值低于进水的PH值?当了解到CO2、HCO3-和CO32-之间的平衡,就能够找到这一问题的答案,在密闭的体系内,CO2、HCO3-和CO32-的相对含量随pH值的变化而变化,低pH值条件下,CO2占主要部份,在中等pH值范围内,主要为HCO3-,高pH值范围内,主要为CO32-。由于RO膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体,RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相同,但是HCO3-和CO32-常常能够减少1~2个数量级,这样就会打破进水中CO2、HCO3-和CO32-之间的平衡,在系列反应中,CO2将与H2O结合发生如下反应平衡的转移,直到建立新的平衡。HCO3-+H+→H2O+CO2如果进水中含有CO2,则RO的产水pH值总会降低,对于大多数RO系统反渗透产水的pH值将有1~2个pH值的下降,当进水碱度和高时,产水的pH值下降就更大。为数极少的进水,含较少的CO2、HCO3-或CO32-这样看到产水pH值的变化就少,某些国家和地区,对于饮用水pH值有规定,一般为6.5~9.0,根据我们的理解,这是为了防止输水管路的腐蚀,而饮用低pH值的水,本身不会引起任何健康问题,众所周知,许多市售含碳酸饮料其pH值在2~4之间。新款水处理交换机口碑推荐
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