中天恒遠反滲透官網小編李德馨給您詳細的介紹——EDI超純水設備的核心技術,希望對廣大用戶朋友有所幫助。
EDI超純水設備的核心技術
一,超純水設備中的相轉法制備超濾膜
相轉化法制備超濾膜 目前商品化的超濾膜多是采用聚合物材料由相轉化法制備的,常用材料包括:聚砜/聚醚砜/磺化聚砜;聚偏二氟乙烯;聚丙烯腈(及有關的本體共聚特);纖維素(如醋酸纖維素);聚棧亞胺/聚醚亞胺/聚醚酰肪酰胺;聚醚醚酮。
用相轉化法技術制備非對稱膜,一般需要經過以下三個步驟:首先把聚合物溶解在適當的溶劑中,以配成聚合物含量為10-30%鑄膜的溶液;其次把這種溶液澆鑄成100-500微米厚的液膜;比較后,將此膜浸入非溶劑中凝膠或放在空氣中使溶劑揮發后成膜。對于大多數聚合物膜,可用水或水溶液作為凝膠溶液,在凝膠過程中,均相的聚合物溶液沉析成二相,含聚合物的固相形成膜的部分,而含溶劑的液相形成膜孔。成膜的速率及孔徑大小與凝膠過程有關,凝膠開始在液膜表面形成的孔徑較小,而后來在液膜底層形成的孔徑則要大得多,從而便制成了非對稱膜。用相轉化制備聚合物膜的方法有雙組分或多組分均相溶液的熱凝膠,從三組分聚合物溶液中蒸發揮發性溶劑、均相聚合物溶液中添加非溶劑三種。除了以上三種相轉化制膜方法外,還有一種高分子聚合物支撐的相轉化制膜工藝,其潛在應用是作為復合膜的多孔支撐膜。
二,超純水離子交換的操作方式及其特點
1、間歇式離子交換
這種操作方式是將離子交換樹脂和待處理的原水混合加以適當攪拌,基本達到交換平衡,使平衡后的水質萍蹤設計需求。此方式通常用于小型生產或實驗需要。
2、固定床離子交換
是一種比較常用的離子交換方式,是將離子交換樹脂置于交換柱內,被處理的原水以一定流速流經樹脂床層,達到交換目的。此方式設備簡單,操作方便,實用于各種規模的生產,但是其樹脂的利用率較低,再生費用較高。
三,超純水中的熱原性質特點
一、水溶性 能溶解于水,其濃縮液往往有乳光
二、體積小 熱原的大小、形態、化學組成因菌種不同而不同,細菌內素要比細菌小得多。走私僅1-50nm,類脂A更小,相對分子質量只有幾千,所以一般的過濾方法不易去除。
因體積小、質輕,有時甚至在蒸餾時會承受水蒸氣的霧逸出到蒸餾水中;
三、熱穩定性強 細菌內毒素耐熱性很。100℃以下無大變化,在120℃高溫下加熱4小時僅能破壞98%,要完全滅活需在180℃高溫下加熱兩小時
四、化學穩定性強 一般化學藥品不影響細菌內毒素的活性。只有強酸、強堿或強氧化劑(如高錳酸鉀或過氧化氫)可以破壞細菌內毒素。
四,超純水工藝詳解離子交換樹脂孔結構
孔結構 離子交換樹脂的孔結構是從一般概念上來說,是指離子交換樹脂的膨脹程度和交換離子向離子交換樹脂內部的難易程度,是在制備樹脂時,加入石蠟、溶劑汽油等致孔劑制成,或者是由大分子鏈間的距離稍大而構成的凝膠孔。一般加致孔劑的樹脂孔徑較大,成為大孔樹脂;凝膠孔徑較小,一般在3nm以下。孔的大小隨交換樹脂所處的條件和環境的不同而改變。凝膠樹脂處于溶漲狀態時,分子鏈舒張,孔擴大,干燥失水后,體積縮小,微孔閉塞,此時,凝膠樹脂沒有交換能力。而大孔樹脂的空隙是由于致孔劑所造成,比凝膠型樹脂有更多更大的孔結構,使期能在干燥、溶漲等環境中仍然能保持一定的孔結構。
近年來在凝膠樹脂甚而上出現一種新型大孔樹脂。它的存在使高分子凝膠球呈兩相結構,球體中不僅有凝膠微孔,還有相當部分的大孔存在。大孔的孔徑比分子間的距離大得多,可以在幾納米到幾千納米,同時大孔樹脂的孔結構較穩定,受外界條件的影響較小。
五,超純水混凝絮凝過程及原理概述
在給水處理中,一般將凝聚與絮凝統稱為混凝。凝聚通常指利用電解質壓縮顆粒表面的雙電層并使其聚集在一起的過程;“絮凝”是指利用高分子物質的“橋聯”作用,將聚集在一起的過程;而“混凝”則將前面兩個概念綜合起來,指利用無機電解質或有機高分子物質將水中膠體粒子以及微小懸浮物聚集起來的過程。
這一過程與水中膠體粒子(包括微小懸浮物)的性質、混凝劑在水中的水解產生以及膠體粒子布谷鳥混凝劑之間的相互作用有關。但在實際應用中,尤其是在一些特殊要求的超純水處理應用中,這三個概念有時很難分清。在水處理工程實踐中,把水中加了混凝劑的攪拌混合階段認為是凝聚的過程,而以后發過程屬于絮凝的過程。進行凝聚和絮凝的設備一般分別稱為混合池和絮凝池(亦稱反應池)
混凝過程的目的是為了改變水中黏土、細菌等懸浮固體的存在性質和狀態,以利于后續工序的去除過程。在絮凝過程中發生容積絮凝的現象,所結成的大粒絮體首先在沉淀設備中借沉淀作用去除掉,殘余的微粒則借過濾來去除。當過濾中利用接觸絮凝的作用來去除水中懸浮固體時,經過混凝過程處理的水直接進入快濾池,無需設沉淀設備的處理工藝稱為直接過濾。
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