㈠ 化工行业水处理设备
杭州永洁达净化科技有限公司化工行业水处理设备
一、概述
化工行业水处理设备产生的超纯水主要应用于电池行溶剂用水、化学分析、化工材料、产品清洗、物质的分离、浓缩、提纯,废物回收等场合,对于水质要求相对来说不是太高,纯水电导率从0.1uS/cm-20uS/cm就基本上能满足要求。我们公司可根据客户对水质的具体要求,采用反渗透,离子交换,EDI等超纯水生产工艺的不同组合,生产出即经济实用,又能满足客户要求的化工行业水处理设备水处理设备。
二、化工行业水处理设备的工艺流程
1、化工行业水处理设备采用离子交换方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点
2、化工行业水处理设备采用两级反渗透方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
3、化工行业水处理设备采用EDI方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
三、化工行业水处理设备的工艺比较
目前化工行业水处理设备的工艺基本上是以上三种,其余的工艺流程大都是在以上三种基本工艺流程的基础上进行不同组合搭配衍生而来。现将他们的优缺点分别列于下面:
1、第一种化工行业水处理设备采用离子交换树脂其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏性。
2、第二种化工行业水处理设备采用两级反渗透设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但无须树脂再生。其缺点在于相关膜原件需定期清洗或更换,水质相对来说不是太高,大都只能做到1us/cm左右,所以在不质要求更高的时候常采用一级反渗透后面再用混床(阴阳复床)把关。
3、第三种化工行业水处理设备采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水最经济,最环保的超纯水制备工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵。
四、杭州永洁达净化科技有限公司化工行业水处理设备特点
化工行业水处理设备工艺通常是采用离子交换树脂进行制取,但采用离子交换树脂通常需要经常性的进行树脂再生,即耗费物力又浪费人工,我们公司经过多年实践,同时结合最新的膜分离技术,常采用反渗透加离子交换系统(或EDI)相结合用来制备超纯水,该工艺与传统工艺相比具有运行成本低的优点(离子交换器的再生周期大大延长),运行可靠。与最新工艺相比具有造价低,耗材易得的优点。反渗透工艺技术先进,可靠。
化工行业水处理设备应用范围
·化工材料的生产和加工过程所用的溶剂及清洗过程
·超纯材料和超纯化学试剂
·实验室和中试车间
·电子半导体、集成电路板上用到的化工材
·石英、硅材料生产、加工、提纯
·高纯墨水、传真打印机中的喷墨、纳米墨水
㈡ 盐湖提锂中试是什么意思
盐湖提锂中试装置是盐湖原卤直接生产电池级氢氧化锂的生产装置,也是钛系吸附剂首次在碳酸盐型盐湖原卤吸附法提锂生产中的应用,中试采用由公司自主研发的钛系吸附剂。
公司拥有全膜法盐湖提锂工艺以及大型工业化应用案例,多年来,公司不断深入盐湖提锂解决方案及产品的研发,成功研制出铝系、钛系锂吸附剂材料并提出“吸附+膜法”原卤提锂工艺,本次中试有利于对公司“吸附+膜法”原卤提锂工艺的可行性进行验证及优化,进一步提升公司在盐湖提锂领域的研发应用水平以及业务承接能力。
本合同的履行预计不会对公司业务、经营的独立性、财务状况产生重大影响。
研发技术内容
(1)碳酸盐型盐湖吸附提锂工艺研究,包括:钛系吸附剂材料稳定性研究,钛系吸附剂吸附工艺参数优化,连续离交装置用于盐湖提锂的稳定性研究。
(2)硫酸锂体系合格液的膜集成工艺研究,包括:超滤膜分离工艺研究,反渗透膜浓缩工艺研究,纳滤膜分离工艺研究,螯合树脂深度除硬工艺研究。
(3)双极膜电渗析制酸碱工艺研究,包括:双极膜电渗析运行工艺研究,双极膜的长周期稳定性研究。
(4)氢氧化锂重结晶过程研究。
(5)工业化方案评估。
㈢ 工业反渗透设备的工艺流程
原水 → 原水箱 → 原水泵 →多介质过滤器(石英砂过滤器)→活性炭过滤器 →软水处版理器(添加权阻垢剂装置)→ 精密过滤器→高压泵 → 一级反渗透(RO)装置 → 纯净水箱 → 高压泵→二级反渗透→紫外线杀菌装置(臭氧杀菌装置) → 用水点
半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路;超纯材料和超纯化学试剂;实验室和中试车间;汽车家电表面抛光处理医药行业用水;其他高科技精微产品。
㈣ 反渗透阻垢剂哪个品牌比较好
山东泰和水处理有限公司,是全国领先的水处理剂生产商,是全国水处理协会理事长单位,国家和行业标准化委员会委员及标准起草单位之一,国家火炬计划重点高新技术企业、山东省高新技术企业,并拥有省级研发中心和省级企业技术中心。2011年全球销售额超过5亿人民币。年产量8万吨。是全国最大的水处理剂生产商。
公司现生产多个系列,百余个品种的水处理剂,产品有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂等,广泛应用于工业循环水、锅炉及采暖水、油田注水、反渗透膜等系统。
公司现拥有一支近百人的高素质研发团队,中、高级职称以上专业研发人员100余人,建有国内先进的合成与应用实验室、化学分析室和中试室,并购置了凝胶色谱仪、液相色谱仪、气相色谱议等先进的检验、实验和化学分析设备,使公司的质量控制和检验检测能力达到了国际领先水平。公司独立开发并生产了有机膦系列晶体、固体钠盐等系列产品,获得了多项国家发明专利;以绿色环保型聚天冬氨酸(PASP)、聚环氧琥珀酸(PESA)、TH-3100等为代表的高性能聚合物的性能已达到或超过了国际同类产品。
公司已经通过了ISO9001国际质量体系认证,并获得了电力系统和中石化水处理药剂入网许可证,目前已通过ISO 14000环境体系认证和OHSAS 18000职业健康安全管理体系认证。
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㈤ 怎样解决一级反渗透浓水的结垢问题
方法很多,要看你水质的具体情况处理,一般方法如下:
1.控制好整个系统的内PH,使容其处于酸性状态,可以有效防止结垢,特别是碳酸钙,硫酸镁...但是这种方法的缺点是会产生二氧化碳,这在系统中试无法去除的,会腐蚀影响设备。如果控制PH处在8.2左右,可使其转化为碳酸,然后除去,但是要注意沉淀,其平衡你自己要控制好。
2.加除垢剂。除垢剂的作用是在晶体,胶体的表面形成膜,使其不能结合,只是延缓,当离子浓度达到一定程度的时候也会结垢,发生沉淀,所以要控制好气回收率。结垢剂加少了,起不到作用,加多了其本身也会形成沉淀,所以要控制好量,同时谨慎选择,不同的结垢剂针对的沉淀不一样,选择要有针对性性。
3.加絮凝剂。PAC PAM都是很好的选择,我平时都是交叉使用的,但是要根据反应方程式计算好量,万不可多加,因为其本身也是污染。形成的沉淀过滤除去。
一般的 这三种方法是混合使用的。
㈥ 反渗透膜的发展史
80年代发明的复合膜,由超薄反渗透膜、多孔支撑层、织物增强自叠加而成,透水量极大,除盐率高达99%,是理想的反渗透膜。反渗透膜在分离小分子有机化合物时也特别有效,因此对有机化工、酿造工业、三废处理等领域也得到了很好的应用。
在21世纪以前,反渗透膜技术都是被国外所垄断,而中国是直到90年代末期才开始掌握了反渗透膜的生产技术.这个历史要追述到建国初期,当时我们国家的领导人已经意识到海水淡化的前景和将来在社会中的作用。
早在1958年,石松研究员等首先在中国开展离子交换膜电渗析海水淡化研究。而在此前1953年美国C.E.Reid建议美国内务部将反渗透研究列入国家计划。
随后1967年,国家科委组织全国海水淡化会战,组织全国在水处理和分析化学、材料化学、流体力学等各个学科的精英会战海水淡化。
1970年,会战主力汇集中国浙江省的杭州市,组织了全国第一个海水淡化研究室。此期间,他们一直用电渗析技术进行海水淡化,研制成功海洋监测专用微孔滤膜,建成了世界最大的电渗析海水淡化站——西沙永兴岛海水淡化站。一度在海水淡化方面成为世界领军人物。
1982年,中国海水淡化与水再利用学会经中国科协学会部批准在杭州成立。但是,因为经历了十年浩劫,毕竟还是衰弱下去了,此时,远在大洋彼岸的美国的全芳香族聚酰胺复合膜及其卷式元件已经赫然问世。
1984年,国家海洋局以海水淡化研究室为主体,组建国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心,中国开始对膜技术重视了,但是,美国海水淡化用复合膜及其卷式元件已经大面积商业化了,投入到了国家和民用中去了。
1992年,国家为了追赶膜方面技术与世界的差距,,国家科委军顶,以“中心”为依托,组建国家液体分离膜工程技术研究中心,并开始悄悄研制国产反渗透膜。
直到2001年,“中心”实行集团化分体管理,所辖三个控股的中外合资公司,两个中资公司和一个研发中心。同年,杭州北斗星膜制品有限公司正式公开问世,从此,中国有了自己的反渗透膜产品,享有完全自主知识产权、由中国制造、具有民族品牌的高性能复合膜元件开始投放市场,中国成为世界上第四个掌握自主反渗透膜技术的国家。
㈦ DT-RO是什么水处理工艺
DT-RO膜工艺流程及技术特点
DT-RO膜不需要任何形式的预处理,直接处理渗滤液,即可达到业主需要的排放标准。
对于城市生活垃圾渗滤液的处理,如果要达到国家一级排放标准,一般提供两级DTRO处理系统,包括中央控制系统、砂滤器、第一级反渗透系统、第二级反渗透系统、渗滤液储罐、硫酸储罐、净水储罐、清洗剂储罐、脱气塔等。
系统运行时,将渗滤液由调节池泵入砂滤器,除掉50μm以上的悬浮物,再经过筒式过滤器除去粒径大于10μm的颗粒,然后进入渗滤液储罐。在原液进入储罐的过程中,酸添加系统启动,将储罐内渗滤液PH值调节到6~6.5。
当渗滤液储罐中的液位达到设定高度时,第一级反渗透系统启动,由高压柱塞泵将渗滤液泵入膜组系统。第一级反渗透产出的净水直接进入第二级反渗透系统,产生的浓缩液在膜组内循环,达到设定的回收率后排放到浓缩液储存池。
经过第二级反渗透系统后,产出的净水再经脱气装置除味后直接排放或回用。由于这里产生的浓缩液中污染物质浓度不高,可以排到第一级反渗透前再进行一次处理,以提高系统的水回收率。
膜组的清洗由系统根据压差自动执行,只需要在两个清洗剂储罐中分别置入酸性清洗剂和碱性清洗剂即可。
DT-RO膜是反渗透的一种形式,是专门用来处理高浓度污水的膜组件,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。
DT-RO膜系统的核心是由碟片式膜片、导流盘、O型橡胶垫圈、中心拉杆和耐压套管所组成的膜柱。碟管式膜柱有大膜柱和小膜柱两种。小膜柱直径为200毫米,长1000毫米,有170个导流盘和169个膜片;大膜柱直径为214毫米,长1400毫米,由210个导流盘和209个膜片构成。膜片和导流盘间隔叠放,O型橡胶垫圈放在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆穿在一起,置入耐压套管中,两端用金属端板密封。
膜柱中各个部件有不同的作用。膜片由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架,这三层环状材料的外环焊接,内环开口,为净水出口。导流盘(替代了卷式膜中的网状支撑层)将膜片夹在中间,但不与膜片直接接触,加宽了流体通道;导流盘表面有一定方式排列的凸点,在高压下使渗滤液形成湍流,增加透过速率和自清洗功能。O型橡胶垫圈套在中心拉杆上,置于导流盘两侧的凹槽内,起到支撑膜片、隔离污水和净水的作用。净水在膜片中间沿丝状支架流到中心拉杆外围,通过净水出口排出。
和其他膜组件相比,DT-RO膜系统具有以下三个明显的特点:
通道宽:膜片之间的通道为2mm,而卷式封装的膜组件只有0.2mm。
流程短:液体在膜表面的流程仅7cm,而卷式封装的膜组件为100cm。
湍流行:由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。
以上三个特点,决定了DT-RO反渗透技术在处理渗滤液时可以容忍较高的悬浮物和SDI,通俗一点讲,就是不会堵塞。同时,这三个技术特点体现在具体实践中,使碟管式膜技术有如下几个工程特点:
膜组的结垢少,膜污染轻,膜寿命长。DT-RO的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,避免了结垢和其他膜污染,从而延长了膜片寿命。用于DT-RO的膜片寿命可长达2年以上,甚至更长。
不依赖于预处理,具有良好的稳定性、安全性和适应性。由于以上结构上的特点,DTRO膜组不用预处理可以直接处理渗滤液。在具体工程中,预处理系统可有可无。对于有预处理的系统,无论预处理环结是否高效、稳定,反渗透系统都可以稳定的达标出水。同时由于不依赖于生物处理,DT-RO反渗透对填埋场各个阶段的渗滤液具有良好的适应性。
具有十分可靠的处理效果。到目前为止,国外十几年来243个渗滤液处理工程实例无一例失败。DT-RO中试设备在国内五个城市十余个垃圾厂的处理试验,无一例因堵塞导致效果受影响。
㈧ 一般实验室用什么样的超纯水机比较好
实验室超纯水设备原理:
通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后回处理系统三部分组答成。预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物(理论上)最经济高效的纯化方法。超纯化后处理系统通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的最终水质指标要求。
实验室超纯水设备标准配置:
1.一体式PPF精密滤芯:过滤泥沙、颗粒物;
2.一体式活性炭滤芯:吸附有机物、余氯 ;
3.反渗透膜装置:第一步脱盐和去除自来水中的细菌和有机物;
4.压力纯水桶:存放反渗透纯水,同时提供取水动力;
5.离子交换柱:第二步脱盐,电阻达10兆欧以上;
6.核级超纯化柱:第三步深度脱盐,电阻达18.2兆欧以上;
7.终端1微米微孔过滤:过滤细小颗粒物质;
8.超纯水专用0.45+0.2微米孔径终端过滤器(选配):去除细菌及杂质;
9.电子元器件等:提供各种控制功能。
㈨ RO反渗透膜技术是什么
1960年美国加利福尼亚大学的洛布(Loeb)与素里拉简(Sourirtajan)发明了第一代高性能的非对称性醋酸纤维素膜,反渗透(RO)首次用于海波及苦咸水淡化。
1961年美国Hevens公司首选提出管式膜组件的制造方法。
1965年美国加利福尼亚大学制造出用于苦咸水淡化的管式反渗透装置,生产能力为19m3/d。
1970年开发成功高效芳香聚酰胺中空纤维反渗透膜,使RO膜性能进一步提高。超滤70年代进入工业化应用后发展迅速,已成为应用领域最广的技术。
20世纪80年代后进入工业应用的膜
用渗透汽化进行醇类等恒沸物脱水,由于该过程的能耗仅为恒沸精馏的1/3-1/2,且不使用苯等挟带剂,在取代恒沸精馏及其它脱水技术具有很大的经济优势。
20世纪90年代出现低压反渗透复合,为第三代RO膜,膜性能大幅度提高,为RO技术发展开辟了广阔的前景。德国GFT公司是率先开发成功唯一商品GFT膜的公司。90年代初向巴西、德、法、美、英等国出售了100多套生产装置,其中最大的年产4万吨无水乙醇的工业装置,建于法国。除此之外,用PV法进行水中少量有脱除及某些有机/有机混合物分离,例如水中微含氯有机物分离,MTBE/甲醇分离,近年也有中试规模的报导。
目前,膜分离技术已在许多领域进行应用,例如,超纯水制造、锅炉水软化,食品、医药的浓缩,城市污水处理,化工废液中有用物质的回收。
反渗透膜孔径为0.0001-0.001微米,细菌的直径为0.4—1.0微米,病毒
的直径为0.02—0.4微米,反渗透膜孔径是细菌、病毒的几千分之一,因
此只有水分子和比水分子小的微量元素和矿物质能通过,而泥沙、铁锈等
大颗粒物质被彻底清除;细菌、病毒等大分子物质也被滤除,砷、铅、汞、
铬等重金属离子,卤代烃、农药等有害成分,放射性粒子等去除率大于96%
以上。
RO
是英文reverse
osmosis的缩写