Rent vandbehandling: Ionbytning, ultrafiltrering, omvendt osmose

Velkommen til at kontakte os WhatsApp
10. jun. 2022

Føde- og drikkevarer farmaceutisk behandling af rent vand


【Oversigt】
Rent vand/ultrarent vandbehandlingsudstyr refererer til det vand, hvor det ledende medium i vandet er næsten fuldstændigt fjernet, og den ikke-dissocierede gas, kolloide og organiske stof (herunder bakterier) fjernes også i meget lav grad. Den elektriske ledningsevne er generelt 0,055 ~ 0,1 us/cm, resistiviteten (25 °C>10x106Ω•cm og saltindholdet <0.1㎎/L. The (theoretical) conductivity of ideal pure water is 0.055 us/cm, and the resistivity (25℃) is 18.3x106Ω•cm.
Almindeligt anvendte rentvandsbehandlingsprocesser er:
  • EDI-elektrodialyseteknologi
  • Membranbehandlingsteknologi, herunder ultrafiltrering, omvendt osmose osv.
  • Ionbytterteknologi

STARK vandbehandling producerer rentvandsbehandling såsom EDI-elektrodialyse, ionbytter, ultrafiltreringsudstyr, omvendt osmosesystem osv., som er meget udbredt til fremstilling af rent vand og vand med høj renhed, såsom behandling af rent vand til fødevarer, behandling af rent vand til drikkevarer og farmaceutisk behandling af rent vand.

【Elektrodialyse】
Elektrodialyse er migrationen af ladede opløste partikler (såsom ioner) i en opløsning gennem den selektive permeabilitet af en semipermeabel membran under påvirkning af et elektrisk felt.
EDI-elektrodialysator under påvirkning af DC-elektrisk felt, retningsbevægelsen af de dielektriske ioner i vandet gennem separatoren, fordi udvekslingsmembranen er selektiv for ioner. Mellem et par elektroder i EDI-elektrodialysatoren er den negative membran, den positive membran og separatorerne (A, B) skiftevis arrangeret i grupper for at danne det tykke kammer og det tynde kammer (det vil sige, kationerne kan passere gennem kationmembranen, og anionerne kan passere gennem kationmembranen. membran). Kationerne i ferskvandet migrerer til den negative elektrode gennem kationmembranen og opfanges af den negative membran i koncentrationskammeret; anionerne i vandet vandrer mod den positive elektrode gennem den negative membran og opfanges af den kationiske membran i koncentrationskammeret, så antallet af ioner i vandet, der passerer gennem det friske kammer, gradvist falder, Det bliver ferskvand, og vandet i koncentrationskammeret på grund af den kontinuerlige tilstrømning af anioner og kationer i koncentrationskammeret, Den dielektriske ionkoncentration fortsætter med at stige og bliver koncentreret vand for at opnå formålet med afsaltning, rensning, koncentration eller raffinering. Sammenlignet med omvendt osmose membranseparation rent vandbehandlingsteknologi er prisen billig.
Anvendelsesområdet for EDI-elektrodialysator til behandling af rent vand bliver mere og mere omfattende. EDI-elektrodialysator er meget udbredt til afsaltning og afsaltning af vand, havvandskoncentration og saltraffinering til raffinering af mejeriprodukter, afsyring og oprensning af frugtsaft, fremstilling af kemiske produkter osv. Det er velegnet til vandforsyningsbehandling inden for elektronik, medicin, kemisk industri, termisk elproduktion, mad, øl, drikke, trykning og farvning og belægningsindustrier, såsom behandling af rent vand til fødevarer, behandling af rent vand til drikkevarer, farmaceutisk behandling af rent vand og andet rent vand og tilberedning af vand med høj renhed.

[Ionbytning]
Ionbytterudstyr er meget udbredt inden for behandling af rent vand. Ionbyttere er opdelt i natriumionbytter, kationanionleje-ionbytter, blandet ionbytter, flydende ionbytter osv.
Ionbytterudstyr bruges hovedsageligt til vandbehandling af mellem- og lavtrykskedler, termiske kraftværker, kemisk industri, let industri, tekstil, farmaceutisk, biologisk, elektronisk, atomenergi og forberedelse og behandling af rent vand og vand med høj renhed, samt lejligheder, hvor blødgøring af hårdt vand og forberedelse af deioniseret vand er påkrævet til industriel produktion. Ionbytterudstyr kan også bruges til affarvning og rensning af mad og lægemidler, genvinding af ædle metaller og kemiske råmaterialer, galvanisering af spildevandsbehandling Spildevandsbehandling af tungmetal bruges i vid udstrækning til fremstilling af rent vand og vand med høj renhed, såsom behandling af rent vand til fødevarer, behandling af rent vand til drikkevarer, farmaceutisk behandling af rent vand, osv.
Kationanionbytter har fordelene ved lave forbehandlingskrav til vand og lave omkostninger.
Når det samlede saltindhold i indløbsvand er under 400 mg/l, i henhold til kravene til behandling af rent vand, er ledningsevnen af spildevandskvaliteten af anioner og kationbytter 1,0-0,2 μ S/cm. Hvis det samlede saltindhold i influent er mere end 500 mg/l, kan det afsaltes sammen med elektrodialysator og omvendt osmose, og spildevandskvaliteten af rentvandsbehandling kan forbedres. Jiangsu Ruizhi miljøbeskyttelsesfirma producerer stort, mellemstort og lille ionbytterudstyr. I henhold til indløbsvandkvaliteten og udløbsvandskravene til rentvandsbehandlingssystemet kan det give brugerne uafhængigt teknisk design, matchning af hjælpeudstyr, installation og idriftsættelse, formulere driftsprocedurer og togoperatører. Når rentvandsbehandlingssystemet er sat i drift, vil det blive vedligeholdt til enhver tid, og der vil blive ydet livslang teknisk support til miljøbeskyttelsesudstyr.

[ultrafiltrering]
Ultrafiltreringsteknologi er en højteknologi, der er meget udbredt til vandrensning, opløsningsseparation og -koncentration samt udvinding af nyttige stoffer fra spildevand, spildevandsrensning og genbrug. Rentvandsbehandlingsudstyret har fordelene ved enkel brugsproces, ingen opvarmning, energibesparelse, lavtryksdrift og lille gulvareal.
Ultrafiltreringsudstyret tager ultrafiltreringsmembranen som kerneprodukt til at filtrere vandkvaliteten og bruger porøse materialers opfangningsevne til fysisk at opfange og fjerne visse urenhedspartikler i vandet. Under tryk kan små stoffer som vand, organiske lavmolekyler og uorganiske ioner i opløsningen nå den anden side af membranen gennem mikroporerne på fibervæggen, mens store stoffer som bakterier, kolloider, partikler og organiske makromolekyler i opløsningen ikke kan opfanges gennem fibervæggen, for at opnå formålet med at screene forskellige komponenter i opløsningen. Processen drives ved normal temperatur uden faseændring og sekundær forurening.
Den molekylære skærevægt (cwco) af ultrafiltreringsudstyr er generelt 6000 til 500000, og porediameteren er 100nm (nm). Membranen, der anvendes til ultrafiltrering, er asymmetrisk, og den gennemsnitlige porestørrelse af dens overfladeaktive separationslag er ca. 10 ~ 200, som kan opfange makromolekyler og kolloide partikler med molekylvægt på mere end 500, og driftstrykforskellen er 0,1 ~ 0,5 MPa.
Inden for behandling af rent vand kan ultrafiltreringsudstyr fjerne bakterier, vira, varmekilder og andre kolloide stoffer i vand, så det bruges til at forberede ultra rent vandbehandling til elektronisk industri, injektioner til farmaceutisk industri, renset rent vandbehandling til forskellige industrivand og rensning af drikkevand. Det er meget udbredt til adskillelse, koncentration og rensning af stoffer og fremstilling af rent vand og vand med høj renhed, såsom behandling af rent vand til mad, behandling af rent vand til drikkevarer, behandling af rent vand til farmaceutisk osv.

[Omvendt osmose]
Omvendt osmose rentvandsudstyr er en membranseparationsteknologi. Porediameteren af omvendt osmosemembran er stort set den samme som for vandmolekyler. Kun partikler, der ligner størrelsen af vandmolekyler, kan passere igennem, og andre partikler eller urenheder kan adskilles for at rense råvandet. Ved hjælp af membranseparationsteknologien drevet af tryk ved at vælge permeable (semipermeable) membraner, når trykket i systemet er større end det osmotiske tryk i den indtrængende opløsning, trænger vandmolekyler kontinuerligt ind i membranen, strømmer ind i det centrale rør gennem vandproduktionskanalen og derefter urenhederne, såsom ioner, organiske stoffer, bakterier, vira osv., der strømmer ud af vandet i den ene ende, opfanges ved vandindløbssiden af membranen og strømmer derefter ud ved den koncentrerede vandudløbende for at opnå formålet med adskillelse og rensning af rent vandbehandling.
Med den kontinuerlige reduktion af omkostninger til udstyr til behandling af rent vand og driftsomkostninger for omvendt osmose bruger flere og flere industrier (elkraft, olie, kul, kemisk industri osv.) omvendt osmosesystem til at producere afsaltet vand til forskellige processer. Omvendt osmoseudstyr anvender membranseparationsteknologi, som effektivt kan fjerne ladede ioner, uorganiske stoffer, kolloide partikler, bakterier og organiske stoffer i vand. Det er et ideelt rent vandbehandlingsudstyr til vandbehandling med høj renhed, brakvandsafsaltning og spildevandsbehandlingsprocesser. Det er meget udbredt inden for elektronisk, farmaceutisk, mad, drikke, tekstil, kemisk, kraftværk og andre områder, såsom behandling af rent vand til fødevarer, behandling af rent vand til drikkevarer, farmaceutisk behandling af rent vand osv.
Omvendt osmosesystem inkluderer generelt forbehandlingssystem, omvendt osmoseenhed, efterbehandlingssystem, rengøringssystem og elektrisk kontrolsystem. Det typiske procesflow for udstyr til behandling af ultrarent vand er som følger:
1. Forbehandling - omvendt osmose - renset vandtank - ionbytter - UV-lampe - rentvandspumpe - vandpunkt
2. Forbehandling - primær omvendt osmose - sekundær omvendt osmose (omvendt osmosemembran med positiv ladning) - renset vandtank - rentvandspumpe - UV-lampe - vandpunkt
3. Forbehandling - omvendt osmose - mellemvandstank - mellemvandspumpe - EDI-enhed - renset vandtank - rentvandspumpe - UV-lampe - vandpunkt
4. Forbehandling → ultraviolet steriliseringsanordning → primær RO-enhed → sekundær RO-enhed → mellemvandtank → EDI-enhed → deoxygeneringsanordning → nitrogenforseglet rentvandstank → fjernelse af TOC UV-enhed → polering af blandet seng → ultrafiltreringsanordning → vandpunkt
Spildevandskvaliteten af det rene vandbehandlingssystem opfylder den amerikanske ASTM-standard og kvalitetsstandarden for ultrarent vand fra ministeriet for elektronik (klasse 4: 18 m Ω *cm, 15 m Ω *cm, 2 m Ω *cm og 0,5 m Ω *cm)
Forbehandlingssystemet omfatter generelt råvandspumpe, doseringsanordning, kvartssandfilter, aktivt kulfilter, præcisionsfilter osv. Hovedfunktionen er at reducere forureningsindekset for råvand og andre urenheder såsom resterende klor for at opfylde kravene til omvendt osmose. Forbehandlingssystemets udstyrskonfiguration skal bestemmes i henhold til de særlige forhold for råvand.
Omvendt osmose-enheden består hovedsageligt af flertrins højtrykspumpe, omvendt osmosemembranelement, membranskal (trykbeholder), støtte osv. Hovedfunktionen er at fjerne urenheder i vandet og få spildevandet til at opfylde brugskravene.
Efterbehandlingssystemet tilføjes, når den omvendte osmose ikke kan opfylde spildevandskravene. Det inkluderer hovedsageligt et eller flere udstyr såsom anionseng, kationseng, blandet seng, sterilisering, ultrafiltrering, EDI osv. Efterbehandlingssystemet kan bedre forbedre spildevandskvaliteten af omvendt osmose for at opfylde kravene til rentvandsbehandling.
Rensesystemet består hovedsageligt af rengøringsvandtank, rengøringsvandspumpe og præcisionsfilter. Når det forurenede spildevandsindeks i omvendt osmosesystemet ikke kan opfylde kravene, er det nødvendigt at rense omvendt osmosesystem for at genoprette dets effektivitet.
Det elektriske styresystem bruges til at styre den normale drift af hele omvendt osmosesystem. Herunder instrumentpanel, kontrolpanel, diverse elektriske beskyttelser, elektrisk styreskab osv.

Stil dine spørgsmål