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高纯水

高纯水主要指水的温度为25℃时,电导率小于0.1us/cm,pH值为6.8-7.0及去除其他杂质和细菌的水。

高纯水基本信息

高纯水影响因素

在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加则EDI出水的电导率也增加。因为原水电导率低则离子的含量也低,同时低离子浓度使得在淡室中树脂和膜的表面上形成的电势梯度也大,这导致水的解离程度增强,极限电流增大,产生的H+和OH-的数量较多,使填充在淡室中的阴、阳离子交换树脂的再生效果良好。

在原水的电导率为21.5μS/cm时,随着操作电流的增大而EDI出水的电导率一直很小(0.1~0.05μS/cm),这是因为原水电导率越小则水解离越剧烈,产生的H+和OH-也越多,树脂电再生的效果就越好(使其保持良好的交换性能)。当操作电流继续升高时,H+和OH-除用于再生树脂外还用于负载电流,故淡室中的水解离程度继续增大,使得离子交换与树脂的再生逐渐达到平衡,产水电导率趋于稳定。因此,原水电导率是影响产水水质的最重要因素之一。当进水电导率较高时,随着操作电流的增加其产水水质有所下降。以原水电导率为100μS/cm时的曲线为例,当操作电流从0逐渐增加到5A时EDI出水的电导率从0.17μS/cm 上升到0.5μS/cm左右(水质有所下降),其原因是在高盐度下浓差极化较小、水解离作用弱,树脂几乎没有获得再生,此时离子交换起了主要作用,短时间内树脂就被盐离子所饱和,而这时树脂主要起到增强离子迁移的作用。

无论进水含盐量高或低,二级五段的EDI设备对其都有很好的脱盐效果(脱盐率>99%),出水的电导率能够达到高纯水标准(电导率<1μS/cm)。

电导率(T.D.S):水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。

流量对产水水质的影响

不同进水流量时EDI出水的电导率随操作电流变化很小,这是因为在电路上,淡室中的溶液相与树脂相是并联关系,由于所填充的离子交换树脂的导电能力远高于电渗析产水,因此树脂相电阻成为淡室电阻大小的决定因素。离子传输主要通过树脂相进行,而在一定的淡水流量范围内流量对树脂相电阻影响很小,故膜堆总电流不发生明显变化,产水电导率变化也很小,因此进水流量对水解离程度的影响很小。

操作电压对产水水质的影响

医院高纯水设备出水水质与操作电压密切相关。操作电压过小则不足以在纯水排出之前将离子从淡室移出,电渗析过程和树脂电再生过程都比较微弱,此时主要进行的是离子交换过程。随着操作电压的增大则水解离程度增大、树脂的再生效果好,使得淡水的电导率下降,当操作电压增加到一定程度时离子交换过程与树脂的再生过程达到了平衡,产水电导率进一步下降并趋于稳定。但操作电压过大将引起过量的水电离和离子反扩散而降低产水水质。所以,建议EDI在适当的电压下运行。

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高纯水造价信息

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高纯水成套设备

  • 管道循环) 高纯水成套设备宜采用三级过滤 +二级反渗透技术,其主要性能指标:(1)产电导率=1.0us/cm(2)产量不小于1m /h. 高纯水系统的箱、泵、阀、管道等过部件均应为不锈钢材质,箱及管道材质采用316L不锈钢.
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高纯水

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石英亚沸高纯水蒸馏器

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石英亚沸高纯水蒸馏器

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高纯水基本内容

高纯水是化学纯度极高的水,其中的杂质的含量小于0.1mg/L。目 前人们制成的高纯水的纯度已经达到99.999999%,其中杂质含量低于0.01mg/L。高纯水主要指水的温度为25℃时,电导率小于0.1us/cm,pH值为6.8-7.0及去除其他杂质和细菌的水。

高纯水,是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水。高纯水的含盐量在0. 3mg/L以下,电导率小于0. 2μs/cm。

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高纯水常见问题

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高纯水文献

(完整版)高纯水技术方案及报价 (完整版)高纯水技术方案及报价

(完整版)高纯水技术方案及报价

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杭州 *** 设备有限公司 纯水处理工程 设 计 方 案 二○一二年五月 杭州 *** 设备有限公司 5M3/h 纯水处理工程 设计方案 第 2 页 共 16 页 目 录 Ⅰ技术方案 .................................................................................................................................................... 3 一、基础参数 ................................................................................................................................................ 3 二

一种可输送高纯水的聚氯乙烯(UPVC)管的研制 一种可输送高纯水的聚氯乙烯(UPVC)管的研制

一种可输送高纯水的聚氯乙烯(UPVC)管的研制

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利用有卫生级聚氯乙烯专用树脂,通过配方调配,经过配混,挤出或注塑,得出内壁光滑如镜的产品,再通过特定的处理工艺制取的管、配件的研制过程进行论述。

高纯水发生仪概述

高纯水发生仪

纯水

纯水(去离子水)的制备一般有化学离子交换除盐,电渗析,反渗透,多次蒸馏等几种方式。

高纯水发生仪就是采用阴阳树脂离子交换的方式来制取纯水,现在市面上销售的高纯水发生仪(高纯水机)多是反渗透和离子交换相结合,或是二级反渗透的方式获得。

高纯水发生仪产生的水质一般可优于实验室二级水,在采用优质树脂的情况下也可达到实验室一级用水的标准。

高纯水发生仪

现在销售的高纯水发生仪(高纯水机)通常采用的工艺流程是:自来水→精密滤芯→活性碳滤芯→增压泵→反渗透膜→离子交换柱→纯水(去离子水)。主机电路控制一般是采用一个电脑板,早期的机器没用电脑板控制,只是简单的开关控制。随着时间的发展,高纯水发生仪(高纯水机)也日趋于人性化,现在通常的机器都带有进水控制,高压满水(配备纯水桶才会有这个功能)自动停机,水压低或是没水时自动停机,在线监测(选配)等功能。

在水质的处理上,起主要作用的配件是反渗透膜和离子交换树脂柱。

反渗透膜

反渗透膜是采用反渗透技术在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来,从而获得纯水。反渗透膜的孔径能截留大于0.0001微米的物质,是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。

反渗透膜能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。其作为离子交换的前处理单元之一,所起的作用仅次于离子交换柱本身。

反渗透高纯水设备是采用目前国际上较为先进的反渗透除盐技术来制备去离子水,是一种纯物理过程的制备技术。反渗透纯水机组具有能长期不间断工作,自动运行无需专人看管,操作简单,且水质长期稳定,无污染物排放,制取纯水成本低廉等优点。

反渗透高纯水机组核心元件反渗透(RO)膜采用原产进口著名品牌卷式复合膜,高压泵亦采用著名品牌的进口产品。系统配置了前级处理系统,如活性炭吸附过滤器和精密保安过滤器,在电控和自控方面,装备了压力自动保护系统和水质自动在线监测仪表系统,使设备操控系统一目了然,并且有前级进水增压,后级水箱液位联动接口。

工艺适用于制药用水、化工工艺用水、中压锅炉补水、生物化工工艺用水、医疗卫生用水、电子行业用纯水、机械行业清洗冷却用水、冶炼用水、民用纯净水。主要配置有原水箱、原水泵、机械过滤器、活性碳过滤器、精密过滤器、加药装置、一级反渗透主机泵、一级反渗透主机、清洗装置、二级加药装置、二级反渗透主机泵、二级反渗透主机、淡水箱、淡水泵、纯水箱、纯水泵、紫外线杀菌器等。

离子交换柱

离子交换柱是充填有离子交换树脂的细长管柱。可由玻璃、不锈钢、有机玻璃等不被所用的流动相腐蚀的材料制成。其核心材料是离子交换树脂。

离子交换柱有两种填充方式,混床填充或是阴阳离子树脂分开填充。填充方式各有优劣,混床离子交换柱产生的实质要好一些。但是阴阳离子分开填充所产生的水质已经优于实验室三级水,故而高纯水发生仪采用的是阴阳离子树脂交换柱分装的形式。这样有两个好处,一来产生的水质已经足够使用,而来易于再生,处理简单,一般人都可以单独处理。相反,混床树脂再生的手段要复杂一些,事实上,采用混床树脂的多是超纯水机或是大型纯水设备,小型高纯水发生仪很少使用。在考虑更换难度和成本的情况下,大部分采用混床的小型纯水设备,在树脂到期后,多是采用直接更换的方式。

总结

所谓高纯水发生仪就是普通自来水经过反渗透之后,经过离子交换柱之后获得去离子水的仪器。

注意

无论是高纯水发生仪(高纯水机)或是超纯水机,其产水水质和配件的使用年限,和原水水质有很大的关系。原水电导最好是200之内,否则要考虑增加原水处理工艺。

具体的处理办法需要根据当地的水质自行选择,一般可选择的处理方式:

预过滤器:当自来水200<TDS<250 泥沙悬浮物多,可选配外置粗过滤器;

软化器:当自来水200<TDS<400钙镁硬度高,可选配外置软化器;

脱盐器:当自来水TDS>400钙镁硬度含量高,可选配脱盐器:

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高纯水分析仪概述

实验室、化工工业以及其他需要高纯水的场合,对纯水的电导率、PH值、离子含量均有很高的要求。高纯水分析仪专为制取高纯水 ,它由预处理部分、RO部分、混床(或EDI)、精混床(或抛光混床)、大循环系统构成,出水水质电阻率可达16~18MΩ·

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高纯水分析仪应用

高纯水分析仪制取高纯水出水水质电阻率可达16~18MΩ。均能达到国家的标准,能试用于各个大小的实验室。以及学校或者医院的实验研究中。

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