加工定制是
外形尺寸定制
水质**纯水
生产技术贵州鑫沣源环保
尺寸定制
机架304
质保1年免费,终身维护
管道CPVC/UPVC
材质304/UPVC
组装模块化
产水电阻率:≥10----18.25MΩ..CM/25℃
安装调试包含
组合模块化
是否自动全自动
产水量0.25吨/小时至1000吨/小时
进水水质**自来水或者井水
出水水质符合客户要求的纯水水质
电导率范围0.055µS/cm~10µS/cm
电阻率范围1MΩ·cm~18.2MΩ·cm(常温下20°C)
生产地贵州贵阳
纯净水生产设备虽然并不复杂,但是其中还是有很多需要注意的地方,下面就由我来跟大家说一下设备的特点吧,希望会对大家有所帮助。
1、纯净水生产设备的优点十分明显,工艺流程也十分科学,具体可以表现为—运行周期和进盐量可根据原水硬度的高低选择调整,树脂用量少,耗盐低,水,操作简单,维护方便。
2、纯净水生产设备制水工艺,产水能力稳定产水量大,采用浮动床逆流再生工艺,水质、产水量稳定,连续产水,用软化水化盐、再生、清洗。
3、纯净水生产设备节能程度十分高**,它的节盐、节水。再生盐的比耗为75-90克/克当量,远远低于同类进口设备;自耗水少、只占设备产水量的2%-4%。
4、纯净水生产设备使用寿命长,采用防腐蚀材料制造,由于阀结构设计合理,比原自动切换器使用寿命延长一倍。
5、纯净水生产设备安装方便,节省了人力物力,只需接进出水管和电源即可开机运行。设备自动化程度提高,实现了无人操作。
一、36T/H**纯水设备简介
1.阴、阳离子交换器系列
逆流再生离子交换器是水处理中常规、经典的设备,它主要用于降低水中的硬度和碱度,使其成为软化水,设备在运行和再生时,液流通过交换层的方向是相反的。根据水处理工艺的要求,可分别填装强型或弱型的阳、阴离子交换树脂和大也吸附树脂,成为阳、阴床或**物清扫器本公司产品有手动和自控两种规格。
2.混合离子交换器系列 混合离子交换器是将阳、阴树脂混合物均匀后运行的纯水制备设备,相当于无数个阳、阴单床的组合,具有出水电阻率高的特点。为使阳、阴树脂的同时达到交换终点而同时再生,内填树脂高度一般为阳∶阴=1∶2。
3.阳离子软化器系列
软化水的处理就是利用阳离子中可交换的阳离子,把水中所含的钙、镁离子交换出来。经软化后,水的硬度可降至0.03MMOL/L以下,从而提高RO反渗透纯水机的除盐能力。
二.36T/H**纯水设备应用范围
1.工业生产用软化水、纯水等,如:电子、电镀、线路板、电路板、化工、饮料、食品、洗涤、涤染等。
2.纯水、**纯水的预处理和深度处理。
3.井水等日常用水的处理品
主营东莞水处理设备、惠州水处理设备、纯水设备、**纯水设备、超滤设备、实验室**纯水成套设备、纳滤设备、锅炉补给水软化水设备、反渗透,RO反渗透等水处理设备;质量保证!
简介:
中水(reclaimed water)主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,其水质介于上水与下水之间,是水资源有效利用的一种形式。
建筑中水,指建筑物或建筑群的各种排水经处理回用建筑物内的杂用水系统。
小区中水,在建筑小区内建立的中水系统。
杂排水,民用建筑中除粪便污水外的各种排水。
中水水源,指作为中水水源而未处理的水,建筑中水水源可取生活排水和其他可利用的水源。
中水回用系统是指民用建筑物或居住小区内使用后的各种排水如生活排水、冷却水及雨水等经过适当处理后回用于建筑物或居住小区内,作为杂用水的供水系统。杂用水主要用来冲洗便器、冲洗汽车、绿化和洗洒道路。
设置中水回用既可以有效地利用和节约有限的、宝贵地淡水资源,又可以减少污、废水排放量,减少水环境地污染,还可以缓解城市下水道道的**负荷现象。具有明显地社会效益、环境效益和经济效益。
二、48T/H中水回用系统工作原理
1.过滤及膜机理
过滤和膜技术都是通过某种过滤媒介分离水中污染物的水处理措施,是水的深度处理的常用手段。
通常认为过滤去除污染物是依靠下列几种作用完成:①截留,大的颗粒难以通过滤料的小孔被直接去除,小的颗粒撞到滤料下面被截留;②沉降,颗粒直接沉降到滤料上;③撞击,颗粒偏离水流流线而撞击到滤料上;④,当颗粒随水流流线迁移时碰到滤料而被去除;⑤吸附,颗粒受到滤料的某种物化作用,被吸附到滤料表面;⑥凝聚,未被截留的颗粒碰到已被截留的颗粒表面时,凝聚在上面,同时被去除。
2.超滤膜过滤机理
超滤膜主要用于溶液*分子、胶体、蛋白、微粒的分离和浓缩。超滤膜对大分子溶质的分离过程主要是:
(1) 在膜表面及微孔内吸附(一次吸附);
(2) 在孔中停留而被去除(堵塞);
(3) 在膜面的机械截留(筛分)。
超滤过程在对料液施加一定的压力后,高分子物质、胶体等被半透膜所截留,而溶剂和低分子物质、无机盐透过膜。超滤膜具有选择性表面层的主要作用是形成一定大小和形状的孔,它的分离机理主要是靠物理的筛分作用。
3.反渗透膜法
当盐水和纯水被一张半透膜隔开时,纯水透过半透膜向盐水侧扩散渗透,使盐水侧溶液液面增高,直至达到动态平衡。此时,半透膜两侧溶液的液位差被称为渗透压。如在盐水侧施加一个外部压力,随着压力增加,盐水侧的水分子逐渐渗透到纯水侧,盐水侧液位下降,纯水侧液位提高。当施加于盐水侧的压力等于渗透压时,两侧液位相等,并保持其动态平衡。如继续向盐水侧施加压力,当施加压力大于渗透压时,盐水侧液位继续下降,纯水侧液位提高,这种现象称为反渗透。反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达除去水中盐分的目的。
膜分离技术是二十一世纪为神奇的**之一,将UF超滤膜和RO反渗透**地组合在一起作为工业废水的深度处理工艺,是一种成熟的、有效的而被广泛采用的工艺。
反渗透技术简述
是当今和节能有效的膜分离技术,用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来,方向与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,、、和大部分**物等杂质。 由于反渗透膜的孔径非常小(仅为10埃左右),因此能够有效地去除水中的水解盐类、胶体、微生物、重金属离子、**物、、等,从而获得高质量纯净水。
反渗透的原理
当把相同体积的稀溶液和浓液分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。
反渗透定义
反渗透顾名思义是一种施加压力于与半透膜相接触的浓缩溶液所产生的和自然渗透现象相反的过程。如施加压力**过溶液的渗透压,则溶剂便会流过半透膜,在相反一侧形成稀溶液,而在加压的一侧形成更高的溶液。如施加的压力等于溶液的渗透压,则溶剂的流动不会发生;如施加的压力小于渗透压,则溶剂自稀溶液流向浓溶液。
反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来,方向与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,、、内和大部分**物等杂质。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围,*化学品即可有效脱除水中盐份,系统除盐率一般为98%以上。所以反渗透是的也是节能、环保的一种脱盐方式,也已成为了主流的预脱盐工艺。
反渗透技术的由来与发展
1950年美国科学家DR.S.Sourirajan有一回无意发现海鸥在海上飞行时从海面啜起口海水,隔了几秒后,吐出一小口的海水,而产生疑问,因为陆地上由肺呼吸的动物是无法饮用高盐份的海水的.经过解剖发现海鸥体内有一层薄膜,该薄膜非常精密,海水经由海鸥吸入体内后加压,再经由压力作用将水分子贯穿渗透过薄膜转化为淡水,而含有杂质及高浓缩盐份的海水则吐出嘴外,此即往后反渗透法的基本理论架构;并在1953年由University of Florida应用于海水淡化去除盐份设备,在1960年经美国联邦专案支助美国U.C.L.A大学院教授Dr.S.Sidney lode配合DR.S.Soirirajan博士着手研究反渗透膜,一年约投入四亿美元经费研究,以运用于太空人使用,使太空船不用运载大量的饮用水升空,直到1960年投入研究工作的学者、越来越多,使之质与量更加精进,从而解决了人类钦用水中的难题。
反渗透膜
反渗透是60年代发展起来的一项新的膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程.反渗透的英文全名是“REVERSE OSMOSIS”,缩写为“RO”. RO(Reverse Osmosis)反渗透技术是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,源于美国二十世纪六十年代宇航科技的研究,后逐渐转化为民用,目前已广泛运用于科研、、食品、饮料、海水淡化等领域。 RO反渗透膜[1] 孔径小至纳米级(1纳米=10*-9米),在一定的压力下,H2O分子可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、**物、胶体、、等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。 一般性的自来水经过RO膜过滤后的纯水电导率5μs/cm(RO膜过滤后出水电导=进水电导×除盐率,一般进口反渗透膜脱盐率都能达到99%以上,5年内运行能保证97%以上。对出水电导要求比较高的,可以采用2级反渗透,再经过简单的处理,水电导能小于1μs/cm), 符合国家实验室用水标准。再经过原子级离子交换柱循环过滤,出水电阻率可以达到18.2M .cm,**过国家实验室一级用水标准(GB 6682—92)。
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