膜元件能否暴露在低于冰点的温度下?
可以。但是如有条件,必须避免,如果膜元件不慎发生结冰现象,使用之前必须缓慢让其融化,而且发生这种情况后,不再符合质保条款。
饮用水中含硼是否有问题,怎样脱硼?
实验动物结果表明,硼会引发雄性不育症,1993年世界卫生组织规定饮用水中的含硼量应低于0.3ppm,人们还发现硼对某些植物在高于0.2~0.5ppm时有危害,在海水中硼的含量在5mg/L,在一些受污染的水中也含硼,它是由含硼的香皂或洗涤剂引进水体的。
在传统的饮用水处理工艺和市政废水处理流程中,不能有效地脱除硼。陶氏FILMTEC™膜可用于饮用水脱硼。膜的硼脱除能力主要取决于pH值和膜的类型,陶氏DOWEX*树脂也可以用于脱硼。 在氨基酸及其衍生物系统中,常规盐分主要为硫酸铵、氯化铵,其次是氯化钠、硫酸钠等。原装水处理交换机
离子交换树脂的离子交换容量
离子交换树脂进行离子交换反应的性能,表现在它的“离子交换容量”,即每克干树脂或每毫升湿树脂所能交换的离子的毫克当量数,meq/g(干)或 meq/mL(湿);当离子为一价时,毫克当量数即是毫克分子数(对二价或多价离子,前者为后者乘离子价数)。它又有“总交换容量”、“工作交换容量”和“再生交换容量”等三种表示方式。
1、总交换容量,表示每单位数量(重量或体积)树脂能进行离子交换反应的化学基团的总量。
2、工作交换容量,表示树脂在某一定条件下的离子交换能力,它与树脂种类和总交换容量,以及具体工作条件如溶液的组成、流速、温度等因素有关。
3、再生交换容量,表示在一定的再生剂量条件下所取得的再生树脂的交换容量,表明树脂中原有化学基团再生复原的程度。
通常,再生交换容量为总交换容量的50~90%(一般控制70~80%),而工作交换容量为再生交换容量的30~90%(对再生树脂而言),后一比率亦称为树脂的利用率。 原装水处理交换机源头直供厂家水处理领域离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产量的90%,用于水中的各种阴阳离子的去除。
在实际使用中,离子交换树脂的交换容量包括了吸附容量,但后者所占的比例因树脂结构不同而异。现仍未能分别进行计算,在具体设计中,需凭经验数据进行修正,并在实际运行时复核之。
离子树脂交换容量的测定一般以无机离子进行。这些离子尺寸较小,能自由扩散到树脂体内,与它内部的全部交换基团起反应。而在实际应用时,溶液中常含有高分子有机物,它们的尺寸较大,难以进入树脂的显微孔中,因而实际的交换容量会低于用无机离子测出的数值。这种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸及所处理的物质有关。
新型不可吸收钾交换树脂在高钾血症中的应用
据研究数据表明,长达8周的patiromer或锆酸钠环硅酸盐能够降低高钾血症患者的血浆钾水平。如果能够证明其长期使用的安全性和有效性,这些药物可能可以与肾素-血管紧张素-醛固酮抑制剂强化改善同时使用,以减少不良反应以及肾脏和心血管疾病风险。
在慢性肾脏疾病(CKD)或心血管疾病(CVD)患者中经常会发生高钾血症, 导致心血管和肾脏风险增加。高钾血症可由肾脏对钾处理能力的改变(如使用各种 药物)或者肾素以及醛固酮合成紊乱所导致。高钾血症经常会发生在使用肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂(RAAS)改善的患者中,此类药物被用于降低CKD或 CVD患者的肾脏和/或心血管疾病风险。对高钾血症的改善尚缺乏安全且有效的干预措施。目前的改善措施包括限制饮食中的钾摄入量,使用li尿剂或碳酸氢盐和/或使用不可吸收的阳离子交换树脂。聚苯乙烯磺酸钠或钙是FDA单个批准的钾交换树脂——带有不良味道,能够导致腹泻并且与一些罕见但是严重的不良反应发生有关,如结肠穿孔。近期的三个临床试验表明两种新型钾吸收剂在改善高钾血症中具有疗效。 目前,离子交换树脂的大多消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,其次是原子能、半导体、电子工业等。
进水TDS和导电率之间的关系怎样
当获得进水电导率数值时,必须将其转化成TDS数值,以便能在软件设计时输入。对于多数水源,电导率/TDS的比率为1.2~1.7之间,为了进行ROSA设计,海水选用1.4比率而苦咸水选用1.3比率进行换算,通常能够得到较好的近似换算率。
怎样知道膜以受污染
以下是污染的常见症状:
1)在标准压力下,产水量下降;
2)为了达到标准产水量,必须提高运行压力;
3)进水与浓水间的压降增加;
4)膜元件的重量增加;
5)膜脱除率明显变化(增加或降低)。
当元件从压力容器内取出时,将水倒在竖起的膜元件进水侧,水不能流过膜元件,只从端面溢出(表明进水流道完全堵塞)。 多元醇主要指乙二醇、丙二醇、丁二醇等,它们都是制造树脂纤维的主要化工原料。原装水处理交换机源头直供厂家
使用软水设备可以有效减少水垢,增加热水器的使用寿命。原装水处理交换机
不同污染物结垢堵膜的表现:
1、碳酸盐垢结垢后表现:标准渗透水流量下降,或是脱盐率下降。原因:膜表面浓差极化增加。
2、铁/锰污染后表现:标准压差升高(主要发生在装置前端的膜元件),也可能引起透水量下降。通常锰和铁会同时存在。
3、硫酸盐垢若发生沉积,首先影响盐浓度更高的系统后面的膜元件,表现为二段压差明显升高。需要用特用清洗剂。
4、硅颗粒硅:污堵膜元件水流通道,导致系统压差升高。采用0.4%二氯胺对于溶解严重污染的硅垢是有效的。胶硅:与颗粒硅相似。溶解硅:形成硅酸盐析出,应采用二氯胺清洗。
5、悬浮物/有机物污堵表现:透水量下降,一段压差明显升高。若给水SDI大于4或浊度大于1,有机物污染的可能性较大。
6、微生物污堵表现:标准压差升高或标准透水量下降。可采用非氧化性杀菌剂加碱进行清洗。
7、铁细菌污堵表现:标准压差升高。可采用EDTA钠盐加碱进行清洗。
发生下列情况时应该清洗膜了:
1、标准化后的设备产水量减少了10~15%;
2、标准化后的膜系统运行压力增加了15%;
3、标准化后的膜系统盐透过率较初始正常值增加了10~15%;
4、运行压差较初始作业时增加了15%。 原装水处理交换机
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90度转弯网带流水线在现代工业自动化生产中扮演着至关重要的角色。其工作原理主要基于精确的机械设计和高效的动力传输系统。该流水线通常由机架、主动辊、从动辊、驱动装置、张紧装置以及防跑偏装置等关键部件组成。机架作为整个设备的支撑结构,确保了设备的稳定性和刚性。主动辊和从动辊则负责驱动和支撑网带,通过它们的旋转,实现了网带在转弯处的顺畅运行。驱动装置作为流水线的动力来源,通常采用电机驱动,电机通过减速装置将动力传递给主动辊,使其产生旋转。当物料需要被输送到转弯处时,主动辊开始旋转,带动网带向前运动。由于网带的柔性和可弯曲性,它能够在主动辊和从动辊的引导下实现90度的转弯,物料也随之转弯,从而实现物料...