⑴ 净水器能过滤重金属吗
可以。
⑵ 重金属水处理方法有哪些
目前,重金属废水处理的方法大致可以分为三大类:(1)化学法;(2)物理处理法;(3)生物处理法。
化学法
化学法主要包括化学沉淀法和电解法,主要适用于含较高浓度重金属离子废水的处理,化学法是目前国内外处理含重金属废水的主要方法。
2.1.1化学沉淀法
化学沉淀法的原理是通过化学反应使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物,通过过滤和分离使沉淀物从水溶液中去除,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、铁氧体共沉淀法。由于受沉淀剂和环境条件的影响,沉淀法往往出水浓度达不到要求,需作进一步处理,产生的沉淀物必须很好地处理与处置,否则会造成二次污染。
2.1.2电解法
电解法是利用金属的电化学性质,金属离子在电解时能够从相对高浓度的溶液中分离出来,然后加以利用。电解法主要用于电镀废水的处理,这种方法的缺点是水中的重金属离子浓度不能降的很低。所以,电解法不适于处理较低浓度的含重金属离子的废水。
物理处理法
物理处理法主要包含溶剂萃取分离、离子交换法、膜分离技术及吸附法。
2.2.1溶剂萃取分离
溶剂萃取法是分离和净化物质常用的方法。由于液液接触,可连续操作,分离效果较好。使用这种方法时,要选择有较高选择性的萃取剂,废水中重金属一般以阳离子或阴离子形式存在,例如在酸性条件下,与萃取剂发生络合反应,从水相被萃取到有机相,然后在碱性条件下被反萃取到水相,使溶剂再生以循环利用。这就要求在萃取操作时注意选择水相酸度。尽管萃取法有较大优越性,然而溶剂在萃取过程中的流失和再生过程中能源消耗大,使这种方法存在一定局限性,应用受到很大的限制。
2.2.2离子交换法
离子交换法是重金属离子与离子交换剂进行交换,达到去除废水中重金属离子的方法。常用的离子交换剂有阳离子交换树脂、阴离子交换树脂、螯合树脂等。几年来,国内外学者就离子交换剂的研制开发展开了大量的研究工作。随着离子交换剂的不断涌现,在电镀废水深度处理、高价金属盐类的回收等方面,离子交换法越来越展现出其优势。离子交换法是一种重要的电镀废水治理方法,处理容量大,出水水质好,可回收重金属资源,对环境无二次污染,但离子交换剂易氧化失效,再生频繁,操作费用高。
2.2.3膜分离技术
膜分离技术是利用一种特殊的半透膜,在外界压力的作用下,不改变溶液中化学形态的基础上,将溶剂和溶质进行分离或浓缩的方法,包括电渗析和隔膜电解。电渗析是在直流电场作用下,利用阴阳离子交换膜对溶液阴阳离子选择透过性使水溶液中重金属离子与水分离的一种物理化学过程。隔膜电解是以膜隔开电解装置的阳极和阴极而进行电解的方法,实际上是把电渗析与电解组合起来的一种方法。上述方法在运行中都遇到了电极极化、结垢和腐蚀等问题。
2.2.4吸附法
吸附法是利用多孔性固态物质吸附去除水中重金属离子的一种有效方法。吸附法的关键技术是吸附剂的选择,传统吸附剂是活性炭。活性炭有很强吸附能力,去除率高,但活性炭再生效率低,处理水质很难达到回用要求,价格贵,应用受到限制。近年来,逐渐开发出有吸附能力的多种吸附材料。有相关研究表明,壳聚糖及其衍生物是重金属离子的良好吸附剂,壳聚糖树脂交联后,可重复使用10次,吸附容量没有明显降低。利用改性的海泡石治理重金属废水对Pb2+、Hg2+、Cd2+ 有很好的吸附能力,处理后废水中重金属含量显著低于污水综合排放标准。另有文献报道蒙脱石也是一种性能良好的粘土矿物吸附剂,铝锆柱撑蒙脱石在酸性条件下对Cr 6+的去除率达到99%,出水中Cr 6+含量低于国家排放标准,具有实际应用前景。
生物处理法
生物处理法是借助微生物或植物的絮凝、吸收、积累、富集等作用去除废水中重金属的方法,包括生物吸附、生物絮凝、植物修复等方法。
2.3.1生物吸附
生物吸附法是指生物体借助化学作用吸附金属离子的方法。藻类和微生物菌体对重金属有很好的吸附作用,并且具有成本低、选择性好、吸附量大、浓度适用范围广等优点,是一种比较经济的吸附剂。用生物吸附法从废水中去除重金属的研究,美国等国家已初见成效。有研究者预处理假单胞菌的菌胶团后,将其固定在细粒磁铁矿上来吸附工业废水中Cu,发现当浓度高至100 mg/L时,除去率可达96%,用酸解吸,可以回收95%铜,预处理可以增加吸附容量。但生物吸附法也存在一些不足,例如吸附容量易受环境因素的影响,微生物对重金属的吸附具有选择性,而重金属废水常含有多种有害重金属,影响微生物的作用,应用上受限制等,所以还需再进行进一步研究。
2.3.2生物絮凝
生物絮凝法是利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。生物絮凝法的开发虽然不到20年,却已经发现有17种以上的微生物具有较好的絮凝功能,如霉菌、细菌、放线菌和酵母菌等,并且大多数微生物可以用来处理重金属。生物絮凝法具有安全无毒、絮凝效率高、絮凝物易于分离等优点,具有广阔的发展前景。
2.3.3植物修复法
植物修复法是指利用高等植物通过吸收、沉淀、富集等作用降低已有污染的土壤或地表水的重金属含量, 以达到治理污染、修复环境的目的。植物修复法是利用生态工程治理环境的一种有效方法,它是生物技术处理企业废水的一种延伸。利用植物处理重金属,主要有三部分组成:
(1)利用金属积累植物或超积累植物从废水中吸取、沉淀或富集有毒金属: (2)利用金属积累植物或超积累植物降低有毒金属活性,从而可减少重金属被淋滤到地下或通过空气载体扩散: (3)利用金属积累植物或超积累植物将土
壤中或水中的重金属萃取出来,富集并输送到植物根部可收割部分和植物地上枝条部分。通过收获或移去已积累和富集了重金属植物的枝条,降低土壤或水体中的重金属浓度。在植物修复技术中能利用的植物有藻类植物、草本植物、木本植物等。
藻类净化重金属废水的能力主要表现在对重金属具有很强的吸附力。褐藻对Au的吸收量达400mg/g,在一定条件下绿藻对Cu、Pb、La、Cd、Hg等重金属离子的去除率达80%~90%。浩云涛等分离筛选获得了一株高重金属抗性的椭圆小球藻(Chlorella ellipsoidea),并研究了不同浓度的重金属铜、锌、镍、镉对该藻生长的影响及其对重金属离子的吸收富集作用。结果显示,该藻Zn 和Cd 具有很高的耐受性。对四种重金属的耐受能力依次为锌>镉>镍>铜。该藻对重金属具有很好的去除效果,15μmol/L Cu2+、300μmol/L Zn2+、100μmol/L Ni2+、30μmol/L Cd2+浓度72h处理,去除率分别达到40.93%、98.33%、97.62%、86.88%。由此可见,此藻类可应用于含重金属废水的处理。
草本植物净化重金属废水的应用已有很多报道。风眼莲(Eichhoria crassipes Somis)是国际上公认和常用的一种治理污染的水生漂浮植物,它具有生长迅速,既能耐低温、又能耐高温的特点,能迅速、大量地富集废水中Cd、Pb、Hg、Ni、Ag、Co、Cr等多种重金属。张志杰等的研究结果表明,干重lkg的风眼莲在7~l0d可吸收铅3.797g、镉3.225g。周风帆等的 研究发现风眼莲对钴和锌的吸收率分别高达97%和80%。香蒲(Typhao rientaliS Pres1)也是一种净化重金属的优良草本植物,它具有特殊的结构与功能,如叶片成肉质、栅栏组织发达等。香蒲植物长期生长在高浓度重金属废水中形成特殊结构以抵抗恶劣环境并能自我调节某些生理活动, 以适应污染毒害。招文锐等研究了宽叶香蒲人工湿地系统处理广东韶关凡口铅锌矿选矿废水的稳定性。历时10年的监测结果表明,该系统能有效地净化铅锌矿废水。未处理的废水含有高浓度的有害金属铅、锌、镉经人工湿地后,出水口水质明显改善,其中铅、锌、镉的净化率分别达99.0%,97.%和94.9%,且都在国家工业污水的排放标准之下。此外,还有很多草本植物具有净化作用,如喜莲子草、水龙、刺苦草、浮萍、印度芥菜等。
采用木本植物来处理污染水体,具有净化效果好,处理量大,受气候影响小,不易造成二次污染等优点,越来越受到人们的重视。胡焕斌等试验结果表明,芦苇和池杉两种植物对重金属铅和镉都有较强富集能力,而木本植物池杉比草本植物芦苇具有更好的净化效果。周青等研究了5种常绿树木对镉污染胁迫的反应,实验结果表明,在高浓度镉胁迫下,5种树木叶片的叶绿素含量、细胞质膜透性、过氧化氢酶活性及镉富集量等生理生化特性均产生明显变化,其中,黄杨、海桐,杉木抗镉污染能力优于香樟和冬青。以木本植物为主体的重金属废水处理技术,能切断有毒有害物质进入人体和家畜的食物链,避免了二次污染,可以定向栽培,在治污的同时,还可以美化环境,获得一定的经济效益,是一种理想的环境修复方法。
⑶ RO反渗透水处理技术可以去重金属吗
RO反渗透技术可以去除重金属,而且去除效率较高,一般都在98%以上
⑷ 重金属污水处理厂排放标准
根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标,以及污水处理厂的处理工艺,将基本控制项目的常规污染物标准值分为一级标准、二级标准、三级标准,一级标准分为A标准和B标准.一类重金属污染物和选择控制指标不分级. 一级标准的A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求.当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时,执行一级标准的A标准. 城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准,排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域(划定的饮用水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域时,执行一级标准的B标准 城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB3097海水三、四类海域,执行二级标准.
⑸ 如何去除水中重金属,用哪种药剂可去除
第一:吸附法
吸附法是非常常见的一种去除水中重金属的方法,原理主要是通过表面有孔隙、吸附力较强的材料吸附水中的重金属,比如活性炭、矿物质和分子筛等这些都可以用做吸附法的材料。活性炭是最早、也是应用最广的吸附剂,但其价格昂贵,使用寿命短。使用吸附法去除重金属只能除去水中大部分重属,不能彻底去除。
第二:净水器过滤法
使用净水器过滤来去除水中的重金属是现在使用最广泛的去除自来水重金属的方法,也是目前去除水中的重金属最好的方法。其原理就是通过活性炭滤芯的吸附以及RO反渗透膜的过滤去除水中的重金属污染,主要用于家庭生活用水。目前去除重金属效果最好的RO反渗透净水器.
第三:电解法
电化学法指应用电解的基本原理。使废水中的重金属通过电解在阳、阴两极上分别发生氧化还原反应使重金属富集的方法。按照阳极类型的不同,电解法可分为电解沉淀法和回收重金属电解法。去除水中的重金属污染主要有以上这三种主法,重金属在水中不能被分解,人饮用后毒性放大,与水中的其他毒素结合生成毒性更大的有害物质。重金属能引起人的头痛、头晕、失眠、关节疼痛、结石等;尤其对消化系统、泌尿系统的细胞、脏器、皮肤、骨骼、神经破坏极为严重。长期居住在工业城市的朋友们应该特别注意,必要时需安装家用净水器过滤来去除水中的重金属。
⑹ 废水处理重金属有哪些原则
最根本的是改革生产工艺.不用或少用毒性大的重金属;采用合理的工艺流程、科学的管理和操作,减少重金属用量和随废水流失量,尽量减少外排废水量。重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合,以免使处理复杂化。更不应当不经处理直接排入城市下水道,以免扩大重金属污染。对重金属废水的处理,通常可分为两类;一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除.可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等;二是将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用方法有反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法等。这些方法应根据废水水质、水量等情况单独或组合使用。
⑺ 净水器能不能过滤重金属
不能,去除重金属需要用添加化学试剂,形成含重金属的固体沉淀,再过滤的方法去除,仅用过版滤是不能除净的。而权现在市面上的净水器,大多是通过过滤器去除固体颗粒,而对于溶解在水体内的重金属没办法彻底去除。
实际上专门从事水质净化的厂子,比如自来水厂,在加药形成固体棉絮状沉淀物后,不是采用过滤,而是在流速低的沉降池内进行自然沉降的。毕竟直接过滤过滤网也受不了。
⑻ 水处理设备多数都用KDF去除重金属,原理是氧化还原,这个是化学反应,对人身体有害吗
近年来,世界范围的环境污染,及饮水对人体健康所带来的影响,通过各种媒体宣传及人们的切身体验,已经逐渐被人们所认识,饮水的质量已经成为一种社会问题而日益受到关注。新技术、新材料以及各式各样的净水机、净水器正逐步走进千家万户,经济而有效的水处理设备成为人们共同追求的目标,人们希望饮用一种去毒除害、保留有益、恢复水的自然品质的健康的饮用水。在这样的背景下,铜锌合金滤料KDF作为一种去除水中氯气、重金属、抑制细菌及藻类繁殖的高效滤材被广泛地应用在净水设备当中。目前在国内许多净水器、滤水器中均可见到KDF的应用。
铜锌合金滤料KDF被广泛应用的原因,在于它即是一种比较强的还原剂,可以去除水中的氯气,同时铜锌两种金属所构成的微电池可以同时去除多种重金属离子且能够抑制细菌藻类的繁殖。这种多重作用是其它单一滤料所不能实现的,尤其是KDF在去除有毒有害重金属方面是更胜一筹。然而,KDF滤料虽然经过了几年的推广,但其应用却主要凭经验和感觉。应该指出的是任何一种水处理手段及滤料都不是万能的,使用及最终获得的结果都是有条件的,希望他取代其他方式也是不科学。只有充分掌握了解了KDF的结构与性质,在满足一定条件下来获得最佳使用效果,否则有时也会事与愿违。理论电化学为KDF的研究提供了坚实的理论基础,加上实践经验的积累,KFD、KDF反应装置及KDF的其他形态的开发应用扩大了其使用范围,KDF氧化还原水处理手段也会逐渐形成单一的完善的水处理单元操作。因此,应该开展从KDF微观结构与性质、生产制造、实际应用的定量数学模型的建立、氧化还原反应装置的开发等方面的研究,理论研究与实际应用能以全新体系的形式实施。在此我们提出提出一些问题供大家一起讨论。
二.KDF的结构与性质
1.铜锌合金滤料KDF的制造
KDF是铜锌合金滤料的商品名,是铜锌合金通过特定工艺加工制造的。
众所周知,在我国冶炼及应用铜己有数千年的历史。铜锌合金俗称黄铜,它具有许多优异的特性和奇妙的功能,在漫长的历史进程中不但为人类社会的进步作出了不可磨灭的贡献;而且随着人类文明的发展不断开发出新的用途。它既是一种古老的金属,又是一种充满生机和活力的现代工程材料。当前人类已经步入了丰富多彩的新纪元,KDF滤料在环保水处理方面的应用也为铜锌合金拓展了新的领域。
KDF滤料可以采用不同的方法制作,目前工业化制作的方法,主要是采用水雾化法制作。其制作的原理是,选用高纯度的铜、锌两种金属在熔炉中熔化,经中间包过渡,注入到雾化区雾化。为了控制金属流的大小,在中间包的底部装入特制的限流漏嘴。进入雾化区的融熔金属液在漏嘴的控制下,呈稳定的液流柱垂直落下。在雾化区,来自喷嘴的高速水流从不同的方向冲击金属液流,将液流击成碎块,分散成为铜锌合金颗粒。单位体积的金属的表面积增大了千万倍,形成大量的肌肤微电池。
工艺流程如下:
选用优质铜锌原料--中频感应炉内熔化--成份调整--脱氧除渣--雾化制粉--质量检测--筛分--包装入库
在我国有着非常丰富的铜锌资源及成熟的冶炼技术,加快KDF国产化进程必然会扩大KDF的应用领域,还会大大地降低环保水处理企业的生产成本。
2.KDF的结构与微电池原理
KDF是铜锌合金,在微观上组成了无数个微电池,其原理我们可以用宏观的丹尼尔电池来解释,我们知道不同的金属具有不同的电极电位,如表6-1:
当把两种电极电位不同的金属铜和锌用导线连接起来放入水溶液中后,则构成了一个电化学体系,电极电位较低的也就是比较活泼的金属锌的电子会通过导线流到电极电位较高的也就是比较不活泼的金属铜上,锌极板上聚集了过多的正电荷,铜极上聚集了过多的负电荷,在水中铜锌两个极板之间形成了电场,水中离子开始产生定向迁移,如下图:
按照金属活动顺序,即金属电极电位,所有比锌电极电位高的重金属离子都可以在阴极(铜极板)上放电还原,镀在铜极上从而脱离水溶液,而在阳极上只有锌放电成为锌离子进入水中,因此,总反应为:Pb2+(水中)+Zn====Pb(Cu)+Zn2+(水中)从上面的例子可以看出,构成电化学体系的条件:一是要有两种金属,二是两种金属要用导线连接起来,三是将其置于水溶液中。那么,将铜锌合金制成颗粒即KDF滤料用来处理水时,会是一种什么情况,我们来看下图,这里是KDF合金滤料的微观结构示意图:
从图中可以清楚地看到,KDF合金滤料在水中具备了构成电化学体系的条件,形成了无数个微电池,也就具备了发生电化学反应的条件。依据电化学反应可以起到净化水质的作用。
如果我们称取1摩尔的KDF55也就是129克的KDF55,则其中在理论上可以构成0.5X6.023X1023个微电池,可见微电池的数量是十分庞大的。但这里需要特别指出的是,能够发生电化学反应的即用于净化水质的是处在颗粒表面上的微电池,我们称之为“肌肤微电池”。肌肤微电池仅仅是整个微电池中的一小部分,而恰恰是这一小部分肌肤微电池是我们计算、设计合金滤料反应器的依据。处在合金滤料颗粒内部的微电池自始至终都没有参与任何反应。
3.KDF作用及机理
(1)去除余氯
KDF去除余氯是通过化学氧化还原反应完成的,因为氯是比较强的氧化剂,锌是比较强的还原剂,当流动的水中的氯气与KDF中的金属锌发生有效碰撞时,即发生如下反应:Zn+Cl2====Zn2++2Cl –其最终结果是,将有毒有害的氯气转化成无毒的氯离子,增加了水中锌离子的含量。
(2)去除重金属KDF去除有毒有害的重金属是通过肌肤微电池电化学反应进行的。当水中含有有毒有害的重金属离子M + 时,重金属离子M + 会定向地向着铜阳极迁移,并且按照电极电位的大小顺序先后放电变成金属原子而镀在铜极上,使得有毒有害重金属离子从水脱离出来,达到净化水质的目的。
三.影响KDF处理效果因素
1. 铜锌合金滤料KDF是依据化学反应去除水中氯气,依据电化学反应去除有毒有害的重金属,其发生反应的前提是反应物之间要先进行有效的碰撞,因此,凡是阻碍这一过程发生的因素均会影响KDF的水处理效果。
2. 表面覆盖
表面覆盖是指铜锌合金滤料KDF的表面被悬浮物、胶体等杂质所包裹,阻挡了氯分子和重金属离子向铜极板上扩散和传质,降低了有效碰撞的几率,造成大量氯分子和重金属离子的泄漏,影响了水质净化效果。
这种情况大多发生在进水水质不好或KDF滤器前不设预处理的情况下,一旦KDF受到污染,即使启动反冲洗功能破除表面覆盖层的效果也不大。在实际应用中如果进水水质不良时,应在KDF前设置预处理设备,避免KDF受到污染而降低使用效果。
a. 孔隙度及有效碰撞KDF的净化作用基于微观的化学反应及电化学反应,前提是污染物与KDF的有效碰撞。因此,合理的滤床高度、压头损失允许的颗粒粒度、有效的过滤面积等都是非常重要的。在实际应用中是选择开放式KDF反应器,还是选择抛弃式KDF滤芯,或是选择具有活化功能的KDF过滤器,要根据具体水质净化工况来决定。
b. 极性有机物存在
KDF的表面是带有不同电荷的活化表面,水中含有的极性有机污染物会吸附在合金滤料表面形成保护膜,同样地阻挡了氯分子和重金属离子向铜极板上扩散和传质,使KDF的作用下降。因此,去除有机污染物是提高KDF净化效果的重要手段。
c. 电极极化
3. 目前KDF在使用中普遍存在问题
a. 实际投加量太少
目前由于进口的KDF价格昂贵,加上在使用上缺少理论指导,许多厂家在净水机中的投加KDF的量非常少,按照其净化工况很难达到照其说明书介绍的作用。
b. 标注的使用寿命过长许多净水机的技术文件中给出的KDF使用寿命过长,在净水机的实际使用当中KDF过早失效,水质恶化,投诉时有发生。
c. 进水太脏表面覆盖严重
由于进水水质恶劣,没有预处理措施,造成悬浮物、胶体、大分子有机物覆盖于KDF表面,KDF只是起到一般颗粒滤料的作用,而造成氯气、重金属离子泄漏,严重影响了净水机的出水效果。
d. 进水不规范出水有问题
KDF在饮用水中使用时,由于没有对进水提出严格的规范,忽略了在净化水的同时向水中释放锌离子的倾向,而且净化与释放具有正相关性,当重金属污染严重或氯气投放量大时,有时出水会泛白,影响水的表观效果。
⑼ 重金属废水处理的方法有哪些
重金属废水常见于电镀、电子工业和冶金工业,尤其是电镀、电子工业废水,它的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。
废水中的重金属是各种常用方法不能分解破坏的,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子状态转变成难溶性化合物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;经离子交换处理后,废水中的金属离子转移到离子交换树脂上;经再生后又从离子交换树脂上转移到再生废液中。总之,重金属废水经处理后形成两种产物,一是基本上脱除了重金属的处理水,一是重金属的浓缩产物。重金属浓度低于排放标准的处理水可以排放;如果符合生产工艺用水要求,最好回用。
重金属废水处理方法通常有沉淀法、物理化学法、电化学处理技术、生物化学法;以上所述方法都有各自的优缺点,在使用这些方法的时候需要根据重金属废水的具体特点进行方案的设计。很多时候,单一的方法往往很难取得较好的效果,同时使用两种或者多种方法则可以更好更快地达到治理重金属废水的目的。
⑽ 超滤净水器能去除重金属污染吗
我们所在的生活环境,总是那么让人放不下心。近年来频频出现的一些从未被曝光化工厂导致的水源污染的事件时有发生,这些重金属下导致的水污染(如砷、铬、铅超标等),已经逐渐成为危害人们身体健康的慢性杀手。
到底什么样的净水器才能去除这些重金属污染呢?是很多水健康追求者非常关心的问题。大部分水家电销售人员都宣称自己的净水器能去除所有的有害物质,这是非常不恰当的。
从目前的技术来看,适用于去除重金属的家用净水器有以下几种技术:
一是活性炭吸附,
二是KDF(铜锌合金)的电化反应,
三是RO反渗透膜和纳滤膜的滤除。
毫无疑问,去除重金属效果最好的是高精度的RO膜和纳滤膜。
一个单纯的超滤膜根本无法滤除重金属的,这是由其膜的过滤孔径决定的,因为超滤膜的过滤孔径一般为0.1~0.01um(微米),而重金属比如铅Pb2+离子的直径0.28nm(纳米),是完全能通过超滤膜孔径的,RO反渗透膜的过滤孔径为0.0001微米,即0.1纳米,所有能滤除重金属离子。
KDF(铜锌合金)的电化反应可以去除重金属,具体的反应原理可网络搜索一下,在这里我就不一一阐述了,但这里需要大家注意的是,这种处理水的电化反应会导致处理后的水铜锌离子的超标,在日本已经被明令禁止使用于饮用水的水处理领域, 活性炭的吸附作用可去除水中部分重金属,重金属的去除率与活性炭的质量有很大关系,活性炭有煤质炭、果壳活性炭、竹炭等,最优的是椰壳活性炭,价格也相差很大,非专业人员很难甄别,所以最好选择大品牌厂家的产品。
就目前市面上净水器也有很多款式的产品,原理上最好的还是选用五级滤芯的组合式净水器,五级滤芯包括4微米的PP棉滤芯,去除大颗粒杂质,保护0.01微米的超滤膜,还有颗粒活性炭滤芯、烧结活性炭滤芯、小T33后置活性炭滤芯,以及超滤膜滤芯。 市面上还有以大流量为推销卖点的不锈钢单筒超滤膜净水器,其实是不太适合直接饮用的,虽然这钟不锈钢单筒超滤膜净水器,外观上看起来比较有品位,上档次,但是,单级的超滤膜能去除水中大部分的杂质,但是不能有效去除水中的漂白粉味(余氯)、重金属。
所以我们在挑选净水器的时候还是要注意了解到净水器的一个工作原理。对于我们选购一款好的净水器是很有帮助的。