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二连浩特纯水设备生产厂家

发布时间:2021-12-15 00:11:03
二连浩特纯水设备生产厂家

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供暖锅炉是当今世界使用多的供暖设备之一,它在生活和工业生产中均具有良好的供暖效率,为人类社会生活和工业发展做出了许多贡献。采暖锅炉因长期使用而产生大量的水垢,严重影响锅炉的导热性能,影响锅炉正常运行,同时也消耗大量的能源。供热锅炉的水处理在社会生活,尤其是工业生产中有着十分重要的意义。一、供热锅炉水处理方法介绍供热锅炉水处理方法有很多种,我们可以根据使用方法的性质不同将其分为三大类。第一:利用化学反应去除锅炉结垢,称为化学水处理方法;第二:利用物理原理清理锅炉结垢,称为物理水处理方法;第三:结合物理原理和化学反应去除锅炉结垢,称为物理化学水处理方法。二、供热锅炉化学水处理方法化工水处理也叫化学软化法,也叫炉内软化法、炉外软化法、炉外软化法

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在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。 这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。 软化水设备工作流程: 工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。 反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。 反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。

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一般发生下列情况之一时,需要进行反洗:过滤器水头损失达到规定值(或建议值);2)过滤器出水水质变坏或达到设定的水质上限时;过滤器运行达到规定(或建议)的运行时间。其次是反洗参数的确定,在确定反洗参数时,应考虑如下因素:滤料的大小与分布、滤层高和滤料的密度;除去的固体杂质的性质,主要是它们对滤料的吸附力和它们在滤料表面上压实的趋势;提供的辅助清洗设施的类型。一般情况下,反洗强度采用经验数值或小型试验来确定。电系统采用的反洗强度。后介绍反洗方法,反洗系统的选择、合理的设计和运行是保证过滤成功的关键。下面介绍几种常见的方法:全浮动状态下的逆流反洗:反洗水通过滤层底部排水系统引人。

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反渗透、纳滤、微滤和超滤属于交叉式过滤,即给水流在水处理过程中分成淡水流(产品水流)和含浓缩溶质或颗粒杂质的浓水流,大量的溶质和杂质随浓水带走,见图5-2 ;而常规过滤是水流直接流过过滤介质(滤料或膜等),而杂质截留在介质上或介质之间,见图5-3。现分别简述如下:可除去约大小0 .1-} 1 arm的颗粒杂质。主要用于去除细菌、悬浮固体、胶体物质等。可透过溶解固体和大分子,运行压力可为0 .07MPa超滤(UF)可去除约大于0 . 002 --- 0 .1 }m大小的颗粒杂质。主要用于去除胶体、蛋白质、悬浮固体、微生物等,可除去分子量(ND刀-CO)大于1000 } x.00000的物质,能透过溶解固体和小分子。可除去大小0.0001}rn的颗粒杂质,一般可除去分子量大于50 }- 200的有机物,除盐率可高达95%以上,是高含盐水采用的主要预脱盐手段之一,也是当代公认的先进的水处理技术,

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而吸附机理为把杂质截留在滤料的表面。化学预处理对深层过滤是必不可少的,因为它可把胶体颗粒杂质凝聚(或絮凝)成较大的颗粒,有利于把杂质颗粒传送至滤料内,同时增加过滤过程中截留颗粒杂质的吸附力。对于顺流过滤,滤料较理想的排列应是大颗粒滤料在上,而较小颗粒滤料在下,即沿着水流方向,滤料由大至小。但对单层滤料如石英砂,在反洗之后,石英砂颗粒的排列总是根据其重量大小,沿着水流方向由小至大,这样,由于上部砂层细,下部砂层截污能力难以充分发挥出来,且水流阻力增大较快。而双层或多层滤料过滤则能较好地克服这一缺点。因为对于石英砂一磺化煤为滤料的双层床过滤器,尽管同一种滤料的排列仍是按水流方向由小至大,但利用不同滤料的密度差(石英砂的大于磺化煤的),使粒径较大的磺化煤层在上部,而较细的石英砂层在下部,固体杂质可以渗透到床层深度,而床层也就更好地被利用了。实践证明,双层床比单层床具有滤速增大,截污能力提高,

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当地表水和地下水均可作为反渗透的水源时,就存在水源的选择问题。就是对两种可供水源及其相应特性进行核查,以便选择更经济可行的水源。选择水源时应考虑下列因素:取水点的安全性;水量是否充足;水源质量;取水要求(如考虑取水口构造、取水井深度等);处理要求(含废液处置的成本和灵活性);水源输送和水源布点要求。选择的水源要保证可连续供应所需的水量和稳定的水质。在制定用水系统的主要计划中,取水点的安全性和水质应与水量预测统筹兼顾。水质将影响水处理工艺的选择和水处理成本。两种水源的评估不仅应包括水处理成本分析,而且应包括取水、水源输送和水源点分布的成本分析。水源地点以及水厂和用户地点都将影响供水的成本。

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