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電廠化水反滲透的內部結構

發布時間:2025-07-16 05:06:24

❶ 電廠水處理反滲透系統與陰陽床的原理分別是什麼

1. 反滲透系統原理:反滲透技術,或稱超過濾法,依賴於高分子化學材料製成的半透膜,在外加壓力的作用下,允許水分子通過,同時選擇性地攔截溶液中的離子和其他粒子,實現淡化、凈化或濃縮分離的目的。該技術具有能耗低、設備投資省、建設周期短等優點,關鍵在於反滲透膜、高壓泵、能量回收裝置和系統優化設計技術。
2. 陰陽床原理:陰陽床離子交換系統基於離子交換樹脂的網狀結構和活性基團,通過陽離子交換樹脂和陰離子交換樹脂的選擇性作用,實現離子態溶解物的分離。離子交換反應可逆且等當量進行,影響交換勢的因素包括離子電荷、離子大小、分子量、極化度等。該技術廣泛應用於水的軟化、高純水制備、廢水凈化、物質純化、金屬離子分離等領域。

❷ 反滲透凈水器的是哪幾級濾芯結構組成每級濾芯作用是怎樣

反滲透凈水器是由五級濾芯組成而成:1:高精度棉+2:顆粒型活性炭+3:壓縮性活性炭+4:RO反滲透膜+5:口感因子,具體每級濾芯作用如下:
一級濾芯的作用:5um高精度PPF濾芯,孔徑緊密、均勻,可截留孔徑5um以上的雜質,過濾效高達99%。具有流量大、耐腐蝕、耐高壓、低成本等特點。用以阻擋水中的鐵銹、泥沙、蟲卵等大顆粒物質。使用期限為6個月。
二級濾芯的作用:納米合金凈化技術處理的UDF,能強力吸附水中的有機物、化學農葯、余氯、異色異味等;添載入銀技術,在改善口感同時抑制細菌的生長。本產品吸附力強,不含對人體有害的可溶性有機物或無機物,廣泛應用於集團及電廠,石油化工等水處理工程中,對飲用水污染嚴重城市的工廠、賓館,各類清涼飲料等用水處理效果更佳。使用期限12個月。
三級濾芯的作用:CTO活性炭,配合6種天然火山岩礦石,麥飯石、礦化石、遠紅外活化石,加以食品級的粘合燒結而成,有效避免純水機的過濾較純。達到天然礦泉水的標准。使用期限12個月。
四級濾芯的作用:RO反滲透,RO膜孔徑為0.0001微米(相當於大腸桿菌大小的1/6000),能截留水中的細菌、病毒、有機物、膠體、農葯、重金屬及大部分鹽類,處理後的水甘甜可口,是目前人類掌握的一切制水技術中技術含量最高的。使用期限為3年。
五級濾芯的作用:口感因子,抑制細菌再生,用於去除異味,調節純水口感,使水質甘醇甜美。使用期限18個月。更多在歐麥特環保科技咨詢!

❸ 電廠水處理反滲透系統與陰陽床的原理分別是什麼各自有什麼優缺點謝謝

反滲透膜的基本工作原理是:

運用特製的高壓水泵,將原水加至6—20公斤壓力,使原水在壓力的作用下滲透過孔徑只有0.0001微米的反滲透膜。化學離子和細菌、真菌、病毒體不能通過,隨廢水排出,只允許體積小於0.0001微米的水分子和通過。反滲透膜具有設備構造緊湊,佔地面積小,單位產水量高,能量消耗少,去除雜質徹底,使用范圍廣,自動化程度高,使用操作方便,無污染等多種優點。

陰、陽樹脂的工作原理:

離子交換樹脂原理即是離子交換樹把溶液中的鹽分脫離出來的過程:

離子交換樹脂作用環境中的水溶液中,含有的金屬陽離子(Na+、Ca2+、 K+、 Mg2+、Fe3+等)與陽離子交換樹脂(含有的磺酸基(—SO3H)、羧基(—COOH)或苯酚基(—C6H4OH)等酸性基團,在水中易生成H+離子)上的H+ 進行離子交換,使得溶液中的陽離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的H+交換到水中,(即為陽離子交換樹脂原理)。

水溶液中的陰離子(Cl-、HCO3-等)與陰離子交換樹脂(含有季胺基[-N(CH3)3OH]、胺基(—NH2)或亞胺基(—NH2)等鹼性基團,在水中易生成OH-離子)上的OH-進行交換,水中陰離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的OH-交換到水中,(即為陰離子交換樹脂原理)。而H+與OH-相結合生成水,從而達到脫鹽的目的。

❹ 電廠水處理反滲透系統與陰陽床的原理分別是什麼

一個是反滲透壓脫鹽
一個是離子交換法脫鹽
反滲透:RO(Reverse Osmosis)反滲透技術是利用壓力表差為動力的膜分離過濾技術。反滲透法通常又稱超過濾法,反滲透膜屬新材料范疇,是一種用高分子化學材料特殊加工製成的、具有半透性能的薄膜。它能夠在外加壓力作用下使水溶液中的某些組分選擇性透過,從而達到淡化、凈化或濃縮分離的目的。反滲透法的最大優點是整個過程中無水相變化,能耗較少,而且設備投資省、建設周期短。它的能耗僅為電滲析法的1/2,蒸餾法的1/40。反滲透海水淡化的技術關鍵在於反滲透膜、高壓泵、能量回收裝置和系統優化設計技術。

反滲透特點

1、分離介質:分子擴散膜,也稱半透膜。

2、截留因素:水溶液的滲透壓和濃度。

3、分離對象:分子態和離子態溶解物。

RO反滲透膜孔徑小至納米級(1納米=10-9米),在一定的壓力下,H2O分子可以通過RO

以離子交換劑上的可交換離子與液相中離子間發生交換為基礎的分離方法。廣泛採用人工合成的離子交換樹脂作為離子交換劑,它是具有網狀結構和可電離的活性基團的難溶性高分子電解質。根據樹脂骨架上的活性基團的不同,可分為陽離子交換樹脂、陰離子交換樹脂、兩性離子交換樹脂、螯合樹脂和氧化還原樹脂等。用於離子交換分離的樹脂要求具有不溶性、一定的交聯度和溶脹作用,而且交換容量和穩定性要高。

離子交換反應是可逆的,而且等當量地進行。由實驗得知,常溫下稀溶液中陽離子交換勢隨離子電荷的增高,半徑的增大而增大;高分子量的有機離子及金屬絡合陰離子具有很高的交換勢。高極化度的離子如Ag+、Tl+等也有高的交換勢。離子交換速度隨樹脂交聯度的增大而降低,隨顆粒的減小而增大。溫度增高,濃度增大,交換反應速率也增快。

離子交換分離廣泛用於:①水的軟化、高純水的制備、環境廢水的凈化。②溶液和物質的純化,如鈾的提取和純化。③金屬離子的分離、痕量離子的富集及干擾離子的除去。④抗菌素的提取和純化等

❺ 火電廠化學水處理流程是怎樣的

工藝流程簡述:
本裝置分為三個處理系統,分別為預處理系統、RO脫鹽系統、混床精處理系統。預處理系統包括原水泵、多介質過濾器及過濾器反洗設備等,主要作用是去除水中的懸浮物、膠體等雜質,為後續的脫鹽處理創造條件。RO脫鹽系統包括5um過濾器、RO膜組、RO清洗系統和中間水池等,其主要功能是去除水中98%的鹽份,是整個裝置的核心部分。精處理系統主要由混床、再生系統、中和池組成,其主要作用是確保出水水質指標。
1. 系統主工藝流程:
原水→(原水池)→原水泵→絮凝劑加葯裝置→管道混合器→多介質過濾器→阻垢劑加葯裝置→保安過濾器→高壓泵→反滲透裝置→(中間水池)→中間水泵→混床→(除鹽水池)→除鹽水泵→自動加氨裝置→主廠房
2. 系統輔助流程:
2.1 過濾器反洗系統:
由反洗水箱、反洗水泵和羅茨風機構成。主要用於定時去除多介質過濾器截留的污物。反洗水水源採用RO裝置產生的濃水或原水。羅茨風機旨在增強反洗效果,通過空氣擦洗,使氣體在水中分散成微小氣泡,帶動濾料互相摩擦,同時藉助水的作用,將泥球打散並使粘附於濾料表面的雜質剝落下來,然後用反洗水沖走,從而提高反洗效果。
2.2 RO清洗系統:
主要設備有5um過濾器、清洗水箱、清洗水泵等。隨著系統運行時間的增加,進入RO膜組的微量難溶鹽、微生物、有機和無機雜質顆粒會污堵RO膜表面,導致RO膜組的產水量下降、脫鹽率下降等情況。為此需要利用RO清洗系統,在必要時對RO裝置進行化學清洗。
2.3 阻垢劑投加系統:
主要由阻垢劑計量箱和阻垢劑計量泵組成。為了防止溶解在水中的不易溶解的鹽類在反滲透濃水側的濃度超過溶度積產生沉澱,在5um過濾器前投加阻垢劑。阻垢劑計量泵配置為兩台,一用一備。
2.4 再生系統:
主要由酸計量、鹼計量箱、酸鹼噴射器及原有的酸鹼儲罐等組成。用於對失效的離子交換器進行再生操作。
2.5 絮凝劑投加系統:
主要由絮凝劑計量箱和絮凝劑計量泵組成。為了保證預處理的效果,在多介質過濾器前投加絮凝劑,使水中的懸浮物、膠體、有機物等顆粒形成絮凝體,在多介質過濾器上被截留去除。絮凝劑計量箱和計量泵配置為各兩台,一用一備。
2.6 氨水投加系統:
主要由氨計量箱和氨計量泵組成。目的在於提高除鹽水的PH值,保證鍋爐正常運行的水質要求。氨計量泵配置為兩台,一用一備。
2.7 壓縮空氣系統:
主要由空氣壓縮機、儲氣罐和空氣冷干機組成,目的是滿足氣動蝶閥和氣動隔膜閥等氣動元器件能正常工作的氣壓要求。

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