由於水中的酸根離子比較多,比如碳酸根離子與碳酸氫根離子;由於反滲透膜對於水溶後的碳酸根離子的去除率為0,所以如果水中含有水溶後的碳酸與碳酸氫根離子,那麼水質監測就會偏酸性。
ro純水一般稱呼純凈水,基本不保留水中的礦物質,PH值在6-7之間,為弱酸性,一般用於透析等醫療用水,或實驗室,電子化工等特殊用水,由於水質污染嚴重,為保障飲水安全,也用於日常飲水,是衛生,安全的飲用水。
他們對水質沒有太大的影響,不會影響正常使用;如果對水質PH值要求高,可以考慮在前面增加脫氣塔,去除二氧化碳等酸性物質。
(1)二氧化硫對反滲透膜的影響擴展閱讀
RO純水技術由來
RO逆透純水機源於美國太空技術,在90年代引入我國。逆滲透(原文Reverse Osmosis)是一種薄膜分離技術,依靠逆滲透膜在壓力下,使溶液中的溶劑與溶質分離的過程。
逆滲透是在有鹽份的水中(如原水)施加比自然滲透壓力更大的壓力,使水由濃度高的一方滲透到濃度低的一方,把原水中的水分子和其他的物質分離。由於逆滲透膜上的微孔極小,其孔隙僅為0.001μ,是細菌、病毒體積的幾千分之一。
採用該技術制備的水為純水,不含有任何礦物質和微量元素,甚至尿經它過濾後都可以直接飲用。水通過逆滲透膜的速度極低,所以處理水量較小(4噸原水=1噸飲用水+3噸廢水)。
② 液膜分離技術的產品應用
1 膜分離技術簡介
1.1 膜的定義
膜是一種起分子級分離過濾作用的介質,當溶液或混和氣體與膜接觸時,在壓力下,或電場作用下,或溫差作用下,某些物質可以透過膜,而另些物質則被選擇性的攔截,從而使溶液中不同組分,或混和氣體的不同組分被分離,這種分離是分子級的分離。
1.2 膜的種類
分離膜包括:反滲透膜(0. 0001~0. 005μm) ,納濾膜(0. 001~0. 005μm) ,超濾膜(0. 001~0. 1μm) ,微濾膜(0. 1~1μm) 、電滲析膜、滲透氣化膜、液體膜、氣體分離膜、電極膜等。他們對應不同的分離機理,不同的設備,有不同的應用對象。膜本身可以由聚合物,或無機材料,或液體製成,其結構可以是均質或非均質的,多孔或無孔的,固體的或液體的,荷電的或中性的。膜的厚度可以薄至100μm,厚至幾毫米。不同的膜具有不同的微觀結構和功能,需要用不同的方法制備。制膜方法一直是膜領域的核心研究課題,也是各公司嚴格保密的核心技術。
1.3膜分離技術的定義
把上述的膜製成適合工業使用的構型,與驅動設備(壓力泵、或電場、或加熱器、或真空泵) 、閥門、儀表和管道聯成設備。在一定的工藝條件下操作,就可以來分離水溶液或混和氣體。透過膜的組分被稱為透過流分。這種分離技術被稱為膜分離技術。
2膜技術的應用領域
2.1供水
2.1.1高質量飲用水供給
隨著水體的污染和人民生活水平提高,人們越來越希望得到高質量的飲用水供給。採用活性炭吸附過濾和超濾結合製取高質量飲用水,設備投資少,制水成本低,是優質飲用水制備的經濟有效方法,具有廣闊的市場前景。
2.1.2工業供水
自來水和地下水的水質不能滿足許多化學工業、電子工業和紡織工業的要求,需要經過凈化處理方可以使用,超濾膜技術是凈化工業用水的重要技術之一。
2.1.3 醫葯用水
醫葯針劑用水是採用多級蒸餾制備的,其工藝繁瑣、能耗高、而且質量常常得不到保證。用超濾膜技術除針劑熱源和終端水熱源,取得很好效果。
2. 2 工藝水的處理(分離、濃縮、分級和純化)
在各工業生產過程中,往往有分離、濃縮、分級和純化某種水溶液的需求。傳統用的方法是沉澱、過濾、加熱、冷凍、蒸餾、萃取和結晶等過程。這些方法表現出流程長、耗能多、物料損失多、設備龐大、效率低、操作繁瑣等缺點,以超濾膜技術取代某種傳統技術可以獲得顯著的經濟效益。
2.2.1膜技術在制葯工業的應用
膜技術廣泛應用於生物制備和醫葯生產中的分離、濃縮和純化。如血液制備的分離、抗菌素和干擾素的純化、蛋白質的分級和純化、中草葯劑的除菌和澄清等。發酵是生物制葯的主流技術,從發酵液中提取葯物,傳統工藝是溶劑萃取或加熱濃縮,反復使用有機溶劑和酸鹼溶液,耗量大,流程長,廢水處理任務重。特別是許多葯物熱敏性強,使傳統工藝的實用性多受限制。國際先進的制葯生產線,大量採用膜分離技術代替傳統的分離、濃縮和純化工藝。如以膜設備濃縮純化抗生素、中葯湯及中葯針劑澄清等。
2.2.2 膜技術在食品領域工業的應用
利用超濾膜技術把發酵液中產品和菌體分離,再採用其它方法精製流程。其優點是:生產效率和產品質量提高;簡化了工藝流程;菌體蛋白不含外加雜質,利用價值高,達到資源綜合利用。醬油、醋的澄清、果汁澄清和濃縮、乳製品生產、製糖工業都採用了膜技術。
2.2.3 膜技術在各種工業生產中的應用
凡是涉及分子級的濃縮和分離的過程,都有膜技術應用的機會。汽車電泳漆的在線純化採用超濾膜除去雜質,持續保證塗漆質量;燃料工業泳超濾膜技術分離和濃縮中間體。
2.3 在環境保護和水資源化的應用
膜技術在廢水處理、污染防治和水資源綜合利用方面得到廣泛應用。在許多情況下,不僅處理了廢水,還能回收有用物質和能量。
2.3.1各種含油廢水及廢油的處理
①採油回注水的處理:膜法可以除去在水中的乳化溶解油,提高注入水的質量。
②含油廢水的處理:許多工業生產和運輸業都產生大量的含油廢水,膜濾技術是達標排放最有效的方法。
③廢潤滑油的純化:用常規技術加膜分離,可得到很純的潤滑油,適用於汽車等廢機油的處理。
④機床切削油的純化回收:膜法可除去廢切削油中的細菌和雜質,處理後回用。
⑤廢食用油的純化處理技術:食用油在連續高溫下產生致癌物質,用膜法可將這部分除去。
⑥食用菜籽油的純化:菜籽油中含有15 %~48 %高含炭量的芥子酸。用膜法可除去,達到標准(芥子酸<5 %) 。
2.3.2 廢水的處理及回用
①膜生物反應器處理生活污水回用中水,其佔地面積小,設備投資低,處理水質好。
②印刷顯影廢水的處理及回用,採用膜技術處理可以達標排放,也可回收。
③電鍍廢水可採用膜技術處理,水回用,污染物回槽利用。
④印染廢水採用膜分離可除去有色染料,得到的水回用。牛仔布印染廢水可回收靛藍燃料。
⑤造紙廢水用膜可將廢水中的木質素、色素等分離出來,凈化水可排放或回用。
2.3.3水的淡化技術
①海水淡化技術:應用最新的膜蒸餾技術,最適合和船用發動機熱交換器連用,利用廢熱生產淡水,適合於中、小型漁船遠航捕撈使用。
②鹹水淡化技術:將天然鹹水用膜淡化到應用水質標准。
2. 4氣體分離、濃縮技術及其應用
①氧化濃縮:可用膜裝置製成安全、簡便的醫療和理療設備,也可用於煉鋼吹氧或助燃等工業生產,富氧濃度35 %~80 %。
②氮氣濃縮:氮氣可用於食品保存、汽車存儲、飛機加油、防爆及化學工業,膜設備的氮可濃縮至90 %~98 %。
③二氧化碳、二氧化硫、氫氣的分離:當二氧化碳、二氧化硫、氫氣分別和其它氣體混和在一起時,可用膜將它們分離出來,滿足工業的需要。
④氫氣的分離和濃縮:在化工產品製造時,往往排出大量氫氣,可用膜法將氫氣分離出來。
2.5 其它
①膜法保鮮劑:在水果、蛋類外部侵塗一層膜可達保鮮目的。保鮮後,存放期長,外觀色澤好。
②製造維生素E 的膜法分離技術:用膜可以從黃豆油中提取VE 的混合物,其抽提劑可循環使用。
液膜分離技術是一項新型高效分離技術,具有在常溫下操作,營養成分損失少,設備簡單、操作方便、無相變、不產生化學變化、選擇性強、分離效率高和節省能源等優點。按照膜孔徑的大小,膜分離技術可以進一步細分為微濾、超濾、納濾、反滲透技術等。目前,膜技術在食品工業中的應用主要有過濾、濃縮、除菌和分離提取功能食品的功能配料等。該項技術已經廣泛用於食品工業,現簡述如下:
生產果蔬汁
在果蔬汁生產中,GE微濾、GE超濾技術用於澄清過濾;納濾、反滲透技術用於濃縮。用超濾法澄清果汁時,細菌將與濾渣一起被膜截留,不必加熱就可除去混入果汁中的細菌。利用反滲透技術濃縮果蔬汁,可以提高果汁成份的穩定性、減少體積以便運輸,並能除去不良物質,改善果蔬汁風味。例如:果蔬汁中的芳香成份在蒸發濃縮過程中幾乎全部失去,冷凍脫水法也只能保留大約8%,而用反滲透技術則能保留30~60%。
用於乳品工業
反滲透、超濾技術主要用於乳清蛋白的回收和牛乳的濃縮。目前各國廣泛應用超濾法作為回收乳清蛋白的標准技術。
與其他方法相比,利用膜分離技術加工乳品,可以降低能耗,提高產品質量。將反滲透技術用於稀牛奶的濃縮,可生產出品質令人滿意的乳酪及甜酸奶。用反滲透技術除去乳牛清中的微量青黴素,大大延長了乳製品的保質期。當採用超濾法濃縮乳清蛋白時,還可同時除去乳糖、灰分等。
生產酒類
利用超濾技術,可以除去酒及酒精飲料中殘存的酵母菌、雜菌及膠體物質等,可以改善酒的澄清度,延長保存期,還能使生酒具有熟成味,縮短老熟期。經超濾處理後,酒的風味有所改善,變得清爽可口,而又醇香延綿。目前採用超濾法精製酒和酒精飲料,已在美國、義大利、日本等國得到應用。此法還可避免酒的熱殺菌易引起的混濁成分的析出,簡化過濾設備。所處理的酒類有葡萄酒、威士忌、燒酒、清酒、黃酒等。
生啤酒的口味雖優於熟啤酒,但不能長期保存,給運輸及銷售等帶來一定的困難。採用超濾技術進行啤酒的精濾和無菌過濾,可以使生啤酒不經低溫加熱滅菌而能長期保存。
用於豆製品工業
膜技術在豆製品工業中的主要應用是分離和回收蛋白質。生產豆乳時產生的大豆乳清,通常方法只能從中提取60%的蛋白質,利用超濾法濃縮殘留蛋白質,能夠增加20~30%的豆腐收得率。採用超濾法還可以在濃縮蛋白的同時,去除產生豆膻味和影響豆乳穩定性的低分子物質,提高豆乳質量。
豆製品工業中的乳清處理,對防止水體污染意義重大。大豆乳清中含有多種低分子蛋白質、多糖類、肽、少糖類等物質,採用超濾法可以從大豆乳清中回收濃縮大豆蛋白,以滿足人類和畜牧業的需求。此外,還可獲得β-澱粉酶產品。
利用膜技術還可以獲得大豆異黃酮、大豆寡糖、大豆分離蛋白、寡肽、免疫球蛋白、竹葉黃酮等功能食品的功能配料。
③ 亞硫酸氫鈉是阻垢劑嗎
不是。阻垢劑主要成分有磷磺酸等。
亞硫酸氫鈉,是一種無機化合物,化學式為NaHSO3,為白色結晶性粉末,有二氧化硫的不愉快氣味,主要用作漂白劑、防腐劑、抗氧化劑、細菌抑制劑。
2017年10月27日,世界衛生組織國際癌症研究機構公布的致癌物清單初步整理參考,亞硫酸氫鹽在3類致癌物清單中。[2]
中文名
亞硫酸氫鈉
外文名
Sodium Hydrogen Sulfite
別名
酸式亞硫酸鈉
化學式
NaHSO3
分子量
104.061
基本信息
分子式:NaHSO3
分子量:104.0609
CAS號:7631-90-5
EINECS號:231-673-0
理化性質
密度:1.48g/cm3
熔點:150℃
外觀:白色結晶性粉末。有二氧化硫的氣味。具不愉快味
溶解性:易溶於水,水溶液呈酸性,難溶於醇[1]
計算化學數據
疏水參數計算參考值(XlogP):無
氫鍵供體數量:1
氫鍵受體數量:4
可旋轉化學鍵數量:0
互變異構體數量:0
拓撲分子極性表面積:79.6
重原子數量:5
表面電荷:0
復雜度:33.9
同位素原子數量:0
確定原子立構中心數量:0
不確定原子立構中心數量:0
確定化學鍵立構中心數量:0
不確定化學鍵立構中心數量:0
共價鍵單元數量:2[1]
毒理學數據
急性毒性:LD50:2000mg/kg(大鼠經口)。[1]
用途
主要用作漂白劑、防腐劑、抗氧化劑、細菌抑制劑。
急救措施
皮膚接觸:立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗。就醫。
眼睛接觸:立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鍾。就醫。
吸入:迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫。
食入:飲足量溫水,催吐。就醫。
消防措施
危險特性:具有強還原性。接觸酸或酸氣能產生有毒氣體。受高熱分解放出有毒的氣體。具有腐蝕性。
有害燃燒產物:氧化硫、氧化鈉。
滅火方法:消防人員必須穿全身耐酸鹼消防服。滅火時盡可能將容器從火場移至空曠處。然後根據著火原因選擇適當滅火劑滅火。
泄露應急處理
隔離泄漏污染區,限制出入。建議應急處理人員戴防塵口罩,穿防酸服。不要直接接觸泄漏物。
小量泄漏:避免揚塵,小心掃起,收集於乾燥、潔凈、有蓋的容器中。
大量泄漏:收集回收或運至廢物處理場所處置。
防護措施
工程式控制制:密閉操作,局部排風。
呼吸系統防護:空氣中粉塵濃度超標時,必須佩戴自吸過濾式防塵口罩。緊急事態搶救或撤離時,應該佩戴空氣呼吸器。
眼睛防護:戴化學安全防護眼鏡。
身體防護:穿橡膠耐酸鹼服。
手防護:戴橡膠耐酸鹼手套。
其他防護:工作場所禁止吸煙、進食和飲水,飯前要洗手。工作完畢,淋浴更衣。保持良好的衛生習慣。
操作處置與儲存
操作注意事項:密閉操作,局部排風。防止粉塵釋放到車間空氣中。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防塵口罩,戴化學安全防護眼鏡,穿橡膠耐酸鹼服,戴橡膠耐酸鹼手套。避免產生粉塵。避免與氧化劑、酸類、鹼類接觸。配備泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。
儲存注意事項:儲存於陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。防止陽光直射。包裝密封。應與氧化劑、酸類、鹼類分開存放,切忌混儲。不宜久存,以免變質。儲區應備有合適的材料收容泄漏物。
是一種酸式鹽,1.用於棉織物及有機物的漂白; 2.在染料、造紙、製革、化學合成等工業中用作還原劑; 3.醫葯工業用於生產安乃近和氨基比林的中間體;4.食用級產品用作漂白劑、防腐劑、抗氧化劑; 5.用於含鉻廢水的處理,並用作電鍍添加劑。
阻垢劑(scale inhibitor):是具有能分散水中的難溶性無機鹽、阻止或干擾難溶性無機鹽在金屬表面的沉澱、結垢功能,並維持金屬設備有良好的傳熱效果的一類葯劑。
阻垢劑能除去垢和阻止水垢的形成,提高熱交換效率,減少電能或減少燃料的消耗;水處理還可減少排污,提高水的利用率,一般可節約60%以上,符合我國節能減排的新政策。[1]
中文名
阻垢劑
外文名
scale inhibitor
功能特性
適用於各種膜管材料
部分
鰲合、分散和晶格畸
政策支持
節能減排
作用機理
從作用機理上來講,阻垢劑的作用螯合增溶作用、凝聚與分散作用、靜電斥力作用、晶體畸變作用四部分。[1]且在實驗室評定試驗中,分散作用是鰲合作用的補救措施,晶格畸變作用是分散作用的補救措施。
螯合作用
由中心離子和某些合乎一定條件的同一多齒配位體的兩個或兩個以上配位原子鍵合而成的具有環狀結構的配合物的過程稱為螯合作用。鰲合作用的結果是使得成垢陽離子(如ca2+,Mg2+等)與螯合劑作用生成穩定的螯合物,從而阻止其與成垢陰離子(如 CO3 2-,SO42-,PO43-,和SiO32- 等)的接觸,使得成垢的幾率大大下降。[1]螯合作用是按化學計量進行的,如1個EDTA分子鰲合1個二價金屬離子。
螯合劑的鰲合能力可用鈣螯合值來表示。通常商品水處理劑的螯合能力(以下各葯劑活性組分質量分數均為50%,螯合能力以CaCO3計):氨基三亞甲基膦酸(ATMP)—300 mg/g;二乙烯三氨五亞甲基膦酸(DTPMP)—450 mg/g;乙二胺四乙酸(EDTA)—15om歲g;羥基亞乙基二膦酸(HEDP)—45om擴g。摺合算來,1 mg螯合劑只能螯合不足0.5 mgCaCO3垢。若需將總硬為smm0FL的鈣鎂離子穩定在循環水系統中,所需的螯合劑為l000m/L,這種投加量在經濟上是無法承受的。由此可見,阻垢劑螯合作用的貢獻只是其中很小一部分。但在中低硬度水中,起重要作用的仍是阻垢劑的螯合作用。
分散作用
分散作用的結果是阻止成垢粒子間的相互接觸和凝聚,從而可阻止垢的生長。[1]成垢粒子可以是鈣、鎂離子,也可以是由千百個CaCO3和MgCO3分子組成的成垢顆粒,還可以是塵埃、泥沙或其他水不溶物。分散劑是具有一定相對分子質量(或聚合度)的聚合物,分散性能的高低與相對分子質量(或聚合度)的大小密切相關。聚合度過低,則被吸附分散的粒子數少,分散效率低;聚合度過高,則被吸附分散的粒子數過多,水體變渾濁,甚至形成絮體(此時的作用與絮凝劑相近)。與螯合作用相比,分散作用是高效的。實驗表明,1 mg分散劑可使10一100 mg的成垢粒子穩定存在於循環水中,在中高硬度水中,阻垢劑的分散功能起主要作用。
晶格畸變作用
當系統的硬度、鹼度較高,所投入的鰲合劑、分散劑不足以完全阻止它們析出的時候,它們就不可避免地析出。如果沒有分散劑的存在,垢的生長將服從晶體生長的一般規律,[1]所形成的垢堅固地附著在熱交換器表面上。如果有足量的分散劑的存在,由於成垢粒子(由成百上千個CaCO3分子組成)被分散劑吸附、包圍,阻止了成垢粒子在其規則的晶格點陣上排列,從而使所生成的污垢松軟、易被水流的沖刷而帶走。
分類
按照阻垢劑的聚合成份,可將其分為天然聚合物阻垢劑和合成聚合物阻垢劑兩大類.而合成聚合物阻垢劑又可進一步分成羧酸類聚合物阻垢劑、磺酸類聚合物阻垢劑、含磷聚合物阻垢劑和環境友好型阻垢劑4種。[2]
有機
膦系列阻垢劑
ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸變作用。可阻止水中成垢鹽類形成水垢,特別是碳酸鈣垢的形成。ATMP在水中化學性質穩定,不易水解。在水中濃度較高時,有良好的緩蝕效果。
HEDP是一種有機膦酸類阻垢緩蝕劑,能與鐵、銅、鋅等多種金屬離子形成穩定的絡合物,能溶解金屬表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的緩蝕阻垢作用,在高pH下仍很穩定,不易水解,一般光熱條件下不易分解。耐酸鹼性、耐氯氧化性能較其它有機膦酸(鹽)好。
EDTMPS是含氮有機多元膦酸,屬陰極型緩蝕劑,與無機聚磷酸鹽相比,緩蝕率高3~5倍。能與水混溶,無毒無污染,化學穩定性及耐溫性好,在100℃下仍有良好的阻垢效果。EDTMPS在水溶液中能離解成8個正負離子,因而可以與多個金屬離子螯合,形成多個單體結構大分子網狀絡合物,鬆散地分散於水中,使鈣垢正常結晶被破壞。EDTMPS對硫酸鈣、硫酸鋇垢的阻垢效果好。
EDTMPA具有很強的螯合金屬離子的能力,與銅離子的絡合常數是包括EDTA在內的所有螯合劑中最大的。EDTMPA為高純試劑且無毒,在電子行業可作為半導體晶元的清洗劑用於製造集成電路;在醫葯行業作放射性元素的攜帶劑,用於檢查和治療疾病;EDTMPA的螯合能力遠超過EDTA和DTPA,幾乎在所有使用EDTA作螯合劑的地方都可用EDTMPA替代。
有機膦酸鹽阻垢劑
ATMP·Na4
是ATMP的中性鈉鹽,可阻止水中成垢鹽類形成水垢,特別是碳酸鈣垢的形成。 ATMP·Na4適用於火力發電廠、煉油廠的循環冷卻水、油田回注水系統。ATMP·Na4對於其他一些添加劑也有很好的相容性。ATMP·Na4特別適用於中性到酸性配方中,無氨味產生。
ATMP·Kx是ATMP的部分鉀鹽溶液,相對於等量的鈉鹽,ATMP·Kx具有更高的溶解度,可阻止水中成垢鹽類形成水垢,特別是碳酸鈣垢的形成。ATMP·Kx尤其適用於油田回注水系統。
HEDP·Na4廣泛應用於電力、化工、冶金、化肥等工業循環冷卻水、低壓鍋爐、油田注水及輸油管線的阻垢和緩蝕。
聚羧酸類阻垢分散劑
PAAS無毒,易溶於水,可在鹼性和中濃縮倍數條件下運行而不結垢。PAAS能將碳酸鈣、硫酸鈣等鹽類的微晶或泥沙分散於水中不沉澱,從而達到阻垢目的。
AA/AMPS為丙烯酸與2-丙烯醯胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)共聚而成。由於分子結構中含有阻垢分散性能好的羧酸基和強極性的磺酸基,能提高鈣容忍度,對水中的磷酸鈣、碳酸鈣、鋅垢等有顯著的阻垢作用,並且分散性能優良。與有機膦復配,增效作用明顯。特別適合高pH、高鹼度、高硬度的水質,是實現高濃縮倍數運行的最理想的阻垢分散劑之一。共聚物類阻垢劑作為水處理葯劑, 具有品種繁多, 合成方法較成熟, 適用水質范圍寬, 低毒無公害等優點, 是一類極具發展前途的綠色阻垢劑。[3]
PESA是一種無磷、非氮的「綠色」環保型多元阻垢緩蝕劑。PESA對水中的碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鋇、氟化鈣和硅垢有良好的阻垢分散性能,阻垢效果優於常用有機膦類阻垢劑。PESA與膦酸鹽復配具有良好的協同增效作用。同時PESA具有一定的緩蝕作用,是一種多元阻垢劑。與其他葯劑復配可以形成性能較好的低磷或無磷緩蝕阻垢劑, 因而有著十分廣闊的應用前景。[3]
PASP為水溶性聚合物,是一種新型綠色水處理劑,具有無磷、無毒、無公害和可完全生物降解的特性。對離子有極強的螯合能力,具有緩蝕與阻垢雙重功效,對碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鋇、磷酸鈣等成垢鹽類具有良好的阻垢效果,對碳酸鈣的阻垢率可達80%。
復合阻垢劑
鍋爐專用緩蝕阻垢劑
是由有機膦酸和聚羧酸等高聚物組成的復合品,具有很高的緩蝕和阻垢性能,其耐溫性特別好,可有效地應用於低壓鍋爐的爐內水處理。
熱網專用阻垢劑
主要由高效分散劑、酚羥基、磺酸基團等組成,對水中的碳酸鈣、硫酸鈣等成垢因子具有晶格畸變作用,使垢不易牢固地吸附在器壁上,鬆散地分散在水中,顯示出優良的阻垢作用。
緩蝕阻垢劑
由有機膦酸、聚羧酸、碳鋼緩蝕劑等組成,對水中的碳酸鈣、磷酸鈣等均有很好的螯合分散作用並且對碳鋼具有良好的緩蝕效果,主要用於鋼鐵廠循環冷卻水系統的緩蝕阻垢,其緩蝕效果好、阻垢力強。
緩蝕阻垢劑
由有機膦酸、聚羧酸、碳鋼緩蝕劑及銅緩蝕劑復配而成,對水中的碳酸鈣、硫酸鈣、磷酸鈣等均有很好的螯合分散作用並且對碳鋼、銅具有良好的緩蝕效果。
本品主要由多種有機膦羧酸、聚羧酸、含磺酸鹽共聚物、緩蝕劑、特殊界面活性劑等組成,適用於循環水中Ca2++鹼度要求達到1500 ppm的高濃縮倍率的循環冷卻水系統。
RO阻垢劑
反滲透阻垢劑、分散劑是一種高效阻垢分散劑,特別適用於反滲透給水中鋇、鍶含量高,硫酸鋇、硫酸鍶結垢傾向嚴重的反滲透系統。它可以在結垢物質很寬的濃度范圍內有效地阻止結垢的發生。在反滲透系統(RO)、納濾系統(NF)或超濾系統(UF)中使用反滲透阻垢劑。反滲透膜結垢是制約RO 在水處理推廣應用的關鍵因素。膜系統一旦大面積結垢,清洗膜和更換反滲透膜是唯一的解決辦法。[4]
專用阻垢劑
苯駢三氮唑鈉(BTA):
BTA(Na)可以吸附在金屬表面形成一層很薄的膜,保護銅及其它金屬免受大氣及有害介質的腐蝕;BTA(Na)在循環冷卻水系統中可與多種阻垢劑、殺菌滅藻劑配合使用,對循環冷卻水系統緩蝕效果良好,在循環水中用量為2-4mg/L。BTA(Na)也可以作為銅銀的防變色劑、汽車冷卻液、潤滑油添加劑。
巰基苯駢噻唑鈉(MBT):
MBT(Na)可以作為循環冷卻水系統中的銅緩蝕劑。MBT(Na)緩蝕作用主要依靠和金屬銅表面上的活性銅原子或銅離子產生一種化學吸附作用;或進而發生螯合作用從而形成一層緻密而牢固的保護膜,使銅材設備得到良好的保護,使用量一般為4mg/L,MBT(Na)也可以用作增塑劑、酸性鍍銅光度劑等使用。
甲基苯駢三氮唑(TTA):
TTA 可以作為有色金屬銅和銅合金的緩蝕劑,對黑色金屬也有緩蝕作用。TTA吸附在金屬表面形成一層很薄的膜,保護銅及其它金屬免受大氣及水中有害介質的腐蝕。本品成膜更均勻,和巰基苯駢噻唑鈉復合使用效果更佳。TTA用醇或鹼溶解後加入到循環水中,水中本品濃度為2—10mg/L,若水系統中的有色金屬已嚴重腐蝕,可以按正常濃度5—10倍加入本品以使系統迅速鈍化。
濃縮阻垢劑
濃縮阻垢劑就是把以上出現的類型的阻垢劑再經過針對企業運營情況的實驗分析進行濃縮得出的復合配方的阻垢劑。濃縮阻垢劑的特點就是:1、效率更高;2、使用更方便;3、用量更小;4、更節約經濟;5、節省人力;6、節省倉儲空間;7、更加安全。
無磷阻垢劑
無磷阻垢劑可適用於不同水源,該產品採用無磷聚合物及分散性高分子聚合物來防止硬度及氧化鐵沉積。是一種高效能的液體阻垢分散劑,有效控制碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鍶結垢,碳酸鈣的LSI高達+3.0尚不致結垢。可用於控制膜分離系統結垢沉澱及減少微粒堵塞。
注意事項
無毒,吸入:轉移至新鮮空氣處,如出現呼吸短促,吸氧,症狀持續惡化,立即就醫。皮膚接觸:立即脫掉污染的衣服和鞋子,用大量的水沖洗。眼睛接觸:用洗眼器沖洗至少15分鍾,如果眼部刺激持續或惡化,給予醫療護理,脫下隱形眼鏡。食入:沒有醫生的建議,不要催吐。切勿給失去知覺者餵食,如有必要送醫治療。
展望
根據可持續發展的戰略, 綠色化無疑是 21 世紀阻垢劑的發展方向。因此, 今後的工作應當圍繞性能、經濟、環境三大目標, 在進一步完善現有產品, 提高質量的基礎上,應加強機理研究和復配研究, 降低成本, 減小污染;加快具有我國資源優勢的鉑系、鎢系水處理劑的研究及推廣應用; 在新產品的合成方面, 必須突破現有思路, 積極利用綠色化學技術, 首先將目標分子綠色化, 採用清潔工藝, 合成無磷、非氮、不含有毒物質、易於生物降解。
亞硫酸氫鈉的物理和化學性質
亞硫酸氫鈉 分子式:NaHSO3
分子量:104.06
產品的理化性質 成品為白色單斜晶體式粉末,濕時帶有強烈的SO2氣味。乾燥後無其它氣味,相對密度1.48極易溶於水,加熱時易分解,微溶於乙醇,水溶性呈酸性,還原性較強,在空氣中易被氧化。
1.與鹼作用:NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O
2.與酸作用:2NaHSO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+2SO2
3.與氧化劑作用:Cl2+NaHSO3+H2O=NaCl+H2SO4+HCl
④ 活性炭都可以吸附水中的具體哪些物質
活性炭可以吸附9種水中的雜質。
1、微粒物質,包括泥沙、鐵銹、藻類、懸浮物、微纖維等微粒雜質,肉眼可見。這些微粒常常懸浮在水流之中,水產生的渾濁現象。
這些微粒很不穩定,可以通過沉澱和過濾而除去。水在靜置的時候,重的微粒(主要是砂子和粘土一類的無機物質)會沉下來。
輕的微粒(主要是動植物及其殘骸的一類有機化合物)會浮於水面上,用預沉,過濾等分離方法可以除去。微粒物質是造成濁度、色度、氣味的主要來源。自來水、二次供應的自來水、江河湖泊水中均可能存在。
2、膠體物質:膠體物質是比離子物質大而比顆粒物質小、直徑在10-4~10-6mm之間的微粒。膠體是許多分子和離子的集合物。天然水中的無機礦物質膠體主要是鐵、鋁和硅的化合物。
水中的有機膠體物質主要是植物或動物的肢體腐爛和分解而成的腐殖物。其中以湖泊水中的腐殖質含量最多,因此常常使水呈黃綠色或褐色。
膠體顆粒不能藉重力自行沉降而去除,一般是在水中加入葯劑破壞其穩定,使膠體顆粒增大而沉降予以去除。 地表水或地下水都可能存在膠體物質。
3、離子物質(Ionic material)包括:陽離子、陰離子。陽離子如鈣離子、鎂離子、鐵離子等;陰離子氯離子、硫酸鹽離子、磷酸鹽離子等。離子物質通常易溶於水中,溶解物質可以用離子交換或除鹽等方法予以去除。
4、不反應的溶解氣體:如空氣中的氮氣等。
5、可反應的溶解氣體:天然水中常見的溶解氣體有氧氣(O2)、二氧化碳(CO2)、有時還有硫化氫(H2S)、二氧化硫(SO2)、氮氣(N2)和氨 (NH3)等。
這些溶解於水中的氣體,大都對金屬有腐蝕作用,是引起水系統金屬腐蝕的重要因素。空氣中的CO2對純水影響最大。
CO2存在於空氣中並很容易溶於水中,使水質呈酸性,即PH值低於7。水質越純,越易受空氣的影響,影響主要表現為PH值、電導(阻)率。
6、微生物:主要指水中的細菌含量。中國自來水的常規細菌允許含量。
7、熱源:熱源又稱細菌內毒素,主要用於醫葯用水特別是注射用水時需考量熱源的含量控制。實驗室中有細胞培養等生物方面的應用時,對熱源用含量控制要求。
8、有機物質:水中的有機物質主要是指腐殖酸、生活污水和工業廢水的污染物。腐殖物質是水生生物一類的生命活動過程的產物。這些有機物污染著水體,並使水質惡化。
水中的有機物有個共同特點,就是要進行生物氧化分解,需要消耗水中的溶解氧,而導致水中缺氧。同時會發生腐敗發酵,使細菌滋長,惡化水質,破壞水體。
工業用水的有機污染,還會降低產品的質量。有機物是引起水體污染的主要原因之一。地表水中有機物含量通常高於地下水中的含量。
9、殘留消毒劑:自來水公司為控制水中的細菌含量,會添加消毒劑來控制總細菌數。常用的消毒劑為含氯制劑,當氯加到水中會產生含氧化性極強的化合物如余氯,起到消毒殺菌的作用。
對於採用反滲透技術的水處理設備而言,氧化性極強的余氯會對RO膜造成很大的損傷,因此在預處理中必須嚴格去除。常用活性碳吸附去除。
⑤ 你們家的太陽能熱水器都怎樣清洗的,多長時間清洗一次
應根據當地的水質情況定期進行清潔水垢處理,一般三到五年清潔一次就可以了。
清潔的方法是:將熱水器的進水口打開,接著倒入除垢液,除垢液的用量需要根據太陽能的容量而定,在倒入了除垢液之後,我們需要等待30分鍾左右,使熱水器自然循環,這樣除垢液就會均勻的接觸到熱水器各個部位;接著打開熱水器的排水口,將除垢液排出,再往水箱中加入水,循環1.2步驟,之後再次將水排出,拔出太陽能熱水器的真空管,單獨進行清洗。
太陽能熱水器是將太陽光能轉化為熱能的加熱裝置,將水從低溫加熱到高溫,以滿足人們在生活、生產中的熱水使用。
陽光穿過吸熱管的第一層玻璃照到第二層玻璃的黑色吸熱層上,將太陽光能的熱量吸收,由於兩層玻璃之間是真空隔熱的,熱量不能向外傳,只能傳給玻璃管裡面的水,使玻璃管內的水加熱,加熱的水便輕沿著玻璃管受熱面往上進入保溫儲水桶,桶內溫度相對較低的水沿著玻璃管背光面進入玻璃管補充,如此不斷循環,使保溫儲水桶內的水不斷加熱,從而達到熱水的目的。
太陽能熱水器優點
1、節能
家庭生活開支中有一部分是水電氣,但是實用太陽能熱水器,就能將電和氣的費用省去90%以上,非常經濟,從社會意義講,它減少了其它不可再生能源的開發,有著積極作用。
2、環保
每台家用太陽能熱水器據計算在其使用的基本15年期間,將會減少二氧化碳,一氧化碳、粉塵、二氧化硫、氮氫化合物由於燃煤向大氣排放的排放量,當然這其中包含的不是一個小數字,而是數以百噸記的污染源,因此環境污染能夠得到一定的減緩。
3、安全
使用太陽能就不存在中毒和觸電的隱患,安全可靠,如果是使用煤氣熱水器或者電力熱水器,可能會發生中毒或觸電的危險,而且使用者的數字增加,受傷或者死亡的人數也在不斷增加。
太陽能熱水器缺點
1、浪費水資源
因為太陽能安裝在樓頂,所以熱水管路長達十幾米,每次在使用中會造成比平時用其它設備浪費更多的水資源。
2、時間周期長
需要一整天的日照才能把水溫提高,即使天氣好也只能保證晚上有熱水,白天或者是夜間則很難保證。
3、建築美學差
現在都講究著建築的美觀,如果是高檔小區或者別墅樓頂安裝這樣一個熱水器,笨重而龐大,也容易損壞屋頂防水層。
4、季節性強槐歲
冬天沒有良好的日照,則水溫很難達到一定溫度,晚上無法使用。
(5)二氧化硫對反滲透膜的影響擴展閱讀
水垢(Water scale)俗稱「水銹、水鹼」,是指硬水煮沸後所含礦質附著在容器(如鍋、壺等)內逐漸形成的白色塊狀或粉末狀的物質,主要成分有碳酸鈣、碳酸鎂、硫酸鈣、硫酸鎂、氯化鈣、氯化鎂等。
水垢的導熱能力很差,如果鍋爐內形成的水垢過厚則會導致鍋爐效率降低,重則會引起鍋爐爆管造成鍋爐事故 。
水垢主要有以下幾種清除方法:
(1)小蘇打除水垢。用結了水垢的世明滾鋁制水壺燒水時,放1小勺小蘇打,燒沸幾分鍾,水垢即除。
(2)檸檬除水垢。把檸檬切片放入燒水壺(越薄越好,目的是讓檸檬酸盡量釋放出來)水燒開煮沸5分鍾左右,燒開後讓檸檬在水中浸泡2分鍾即可除去。
(3)醋除水垢。如燒水壺有了水垢,可將幾勺醋放入水中,燒一二個小時,水垢即除。如水垢中的主要成分是硫酸鈣,則可將純鹼溶液倒在水壺里燒煮,可去垢。
(4)離子交換除水垢法。採用特定的陽離子交換樹脂,以鈉離子將水中的鈣鎂離子置換出來,由於鈉鹽的溶解度很高,所以就避免了隨溫度的升高而造成水垢生成的情況。
(5)膜分離除水垢。納濾膜(NF)及反滲透膜(RO)均可以攔截水中的鈣鎂離子,從而從根本上降低水的硬度。膜分離除水垢方法的特點是,效果明顯而穩定,處理後的水適用范圍廣;搜余但是對進水壓力有較高要求,設備投資、運行成本都較高。
(6)水垢清潔劑清除水垢。
水垢清潔劑主要成分是羥基丙三酸,原料安全無毒還環保。這種水垢清潔劑使用便捷而且效果好,有合適的劑量和比較詳盡的說明,很適合家庭用戶使用。
⑥ 怡口凈水器多久換芯 怡口凈水器何時更換濾芯
怡口凈水器多久換芯
怡口凈水器是一種能夠過濾掉水中雜質、重金屬等有害物質,提供高品質飲用水的設備。安裝一台怡口凈水器,不僅僅保障了水質的安全,還能避免購買桶裝水造成的不便。
1、怡口凈水器晶元種類
怡口凈水器晶元分為前置過濾器、後置活性炭、RO反滲透、優質活性炭等不同類型。每個晶元的壽命不同,一般情況下前置過濾器和後置活性炭一般3-6個月需要更換一次,RO反滲透膜和優質活性炭則1年以上才需要更換一次,這也取決於使用頻率和水質。
前置過濾器:使用壽命約3-6個月。這個濾芯的主要作用是過濾水中的大顆粒雜質、沙子、泥土,有效延長後續過濾器的使用壽命。
後置活性炭:使用壽命一般為3-6個月。這個濾芯的作用是吸附水中的氯氣、二氧化硫等有害物質,同時去除異味。
RO反滲透膜:一般情況下使用壽命在1年以上,但是也取決於自來水的水質和使用頻率。這個濾芯的主要作用是去除重金屬、細菌等有害物質,提供純凈的水。
優質活性炭:使用壽命一般為1年。這個濾芯的主要作用是去除水中的重金屬、有機物質,同時去除異味,有助於提升水質的口感。
2、更換濾芯的標志
當濾芯使用到一定程度時,怡口凈水器會發出聲音提醒更換濾芯。此外,也可以通過觀察凈水器內部的濾芯狀況來判斷是否需要更換,如果濾芯變得臟黑或者出現異味,或者水流減緩,就要及時更換。
3、怎樣更換濾芯
怡口凈水器濾芯更換非常簡單,具體步驟如下:
步驟一:關閉進水閥門,拆卸凈水器進水管和出水管。
步驟二:根據凈水器濾芯使用時間在濾芯盤上調整下濾芯的使用壽命,然後擰下相應的濾芯。
步驟三:取出舊的濾芯,用清水沖洗濾芯座,清洗凈濾芯座上的雜物。
步驟四:按照濾芯顏色標志倒裝新的濾芯到濾芯座上,留意水流方向,以防雜質誤入壽命長短不一的濾芯。重拆凈水器濾芯盤和管道即可使用。
4、總結
怡口凈水器的濾芯更換要根據不同的濾芯種類和水質特點來選擇更換時機,在按照正確的更換流程進行操作。只有正確地更換濾芯,使用怡口凈水器才能確保水質安全、穩定,享有真正的好水。