一文了解水处理知识点来源:bob官方网站 发布时间:2025-11-20 01:10:44
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未经处理的水源,如河水、湖水、地下水及市政自来水等。原水水质改变大,或许含有泥沙、藻类和微生物,是后续处理的起点,有必要先做预处理。
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经过絮凝、堆积、过滤等工艺去除悬浮杂质后的水。弄清进程首要是针对大颗粒和胶体,小分子溶解物仍需后续处理。
用蒸馏、离子交换、反渗透、电渗析等办法,根本去除水中阳、阴离子后的水。除盐水常用于工业锅炉给水、电厂循环水等,离子含量低可避免结垢和腐蚀。
2)超纯水:含盐量<0.1 mg/L,电导率<0.1 μS/cm;一起严控微生物、有机物及颗粒物。超纯水不只看“看得见”的离子,更要管“看不见”的微生物与微粒,常用于半导体制作和高端实验室。
原水加热汽化、冷凝后的产水,屡次蒸馏可进步纯度。蒸馏既能去离子,也能去除挥发性有机物,但耗能高、产能有限,大多数都用在实验室和医院。
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反映水中悬浮物对光的散射强度,越高水越污浊。浊度高阐明有很多悬浮物或藻类,虽不直接损害健康,但会掩盖病原体、影响后续消毒作用。
pH 不只影响金属腐蚀速率,数值7为中性、7 酸性、7 碱性。也决议混凝剂的最佳絮凝区间,是处理工艺中最常调理的参数。
电导率 (μS/cm) 与溶解盐含量成正比,电阻率 (MΩ·cm) 与其成反比。现场用仪器快速监测,用来判别 RO、EDI 等工艺的去离子作用是不是到达规划目标。
滤除悬浮物后蒸腾残留的溶解性固体,单位 ppm。TDS 与电导率有经历对应:1 ppm ≈ 2 μS/cm,但不同盐类份额不同,仅作大略预算。
以 Ca²⁺、Mg²⁺ 总量标明(常以 mg/L CaCO₃ 计)。硬度会在锅炉、换热器标明发生碳酸钙/镁垢,下降换热功率并阻塞管路,有必要严格操控。
管路中流速骤变时发生的压力波,可瞬间升至几倍作业压,须靠缓冲阀或缓冲管道消能。
沉砂池、快滤池或砂滤器使用水力或重力去除大颗粒。这是最低本钱、最大通量的预处理,但无法去除小于几十微米的胶体和溶解物。
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PP 棒滤芯、滤膜(0.1–5 μm)截留细悬浮物。首要保护后续 RO/超滤膜,避免大颗粒提早阻塞,延伸膜寿数。
切向流、微孔膜(孔径0.002–0.1 μm)去除胶体、高分子、细菌。UF 无法去离子,但能高效去除一切胶体和大部分微生物,是 RO 前必备预处理。
水在 1–4 MPa 高压下穿透半透膜,截留 ≥98 % 溶解盐及绝大多数有机物与微生物。RO 是现在工业除盐最经济、高效的物理方法,但对进水 SDI、有机污染和微生物灵敏,需求谨慎预处理。
强酸性阳床去除阳离子、强碱性阴床去除阴离子;混床串联可得到更高纯度。传统离子交换需化学再生(酸碱),发生废液;混床虽水质高,但运转本钱和保护量大。
电渗析 + 离子交换树脂,在电场作用下继续再生树脂,无化学药剂排放。常接 RO 结尾,连接在线深度除盐,产水安稳,合适制备超纯水,但需保证 RO 出水极低的电导和有机物。
KOCH(美国)、Norit(荷兰)、上海华膜(我国)。不同膜原料与孔径略有差异,选型时需结合原水特性(高有机、有胶体等)。
Hydranautics、DOW、KOCH、GE(美国);Toray(东丽,日本);世韩(韩国)。膜外表涂层、化学耐受性和通量曲线是首要考量目标,需与进水水质匹配。
GE (E-CELL)、Ionpure、Electropure(均被 DOW 收买)、Canpure(加拿大)、东大(我国)。EDI 模块规划和树脂配方影响对有机物和微量离子的耐受性及寿数。
电厂锅炉对脱盐水要求极高,硬度≈0,电导率≤0.2 μS/cm,SiO₂≤20 ppb,任何微量杂质都能在高温度高压力下堆积,损害锅炉安全与功率。
化工用水品种多样,一般电导率5–10 μS/cm,特别场合对某些离子有额定要求。需视反响进程对离子的耐受度而定制工艺。
医药用水除电导外,还需微生物极限、TOC、致热原等目标。管道与原料、灭菌消毒体系(紫外、臭氧、热水)相同要害。
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半导体制作对水质要求严苛,18 MΩ·cm(电阻率),TOC<5 ppb,颗粒和微生物极限极低。选用工艺也是最杂乱的。常在 RO + EDI + 抛光混床 + 超滤 + 紫外 + 氮封等多级组合中参加在线监测和闭环操控。
常用工艺:砂滤 + 活性炭 + 精滤 + 一级 RO,适用于一般化工用水,经济且易保护。
常用工艺:一级 RO 之后加二级 RO,或 RO + 软化 + EDI。医药与高端化工场合常用,多级 RO 添加阻垢剂用量与膜替换频率。
常用工艺:RO + 软化 + 一级 RO + 混床。混床能敏捷去除剩余离子,但需定时酸碱再生。
常用工艺:二级 RO + EDI + 混床 + 在线灭菌 + 氮封。极点纯水场合(半导体、实验室)选用氮封避免 CO₂ 吸收,保证长时间安稳。
答:严控进水 TDS,优化再生周期,保证再生液浓度与温度,保持树脂最佳功能。
答:改进絮体结构,增强颗粒强度,加快沉降;不直接凝集,但可进步主凝剂作用。
答:外表催化 Cl₂ 与 C 反响生成 CO₂ 与 HCl,非单纯吸附。
在实践工程中,以上参数与工艺要根据原水水质陈述、产能要求和本钱预算一起优化。针对不同使用场景(电厂、化工、医药、电子),应装备相应在线监测、自动化操控和保护计划,保证体系长时间安稳运转。
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