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三滴水水处理技术 
严先生
技术 经理
电话:0769-22011174-
手机:15099700194
地址:东莞市东城区峡口社区榴花西街232号E座一层
邮编:523112
邮箱:dgsxsd@163.com
店铺综合指数:40
所属分类工艺技术
技术类型其他
所在省市广东-东莞
关键词滤池、反硝化、污泥处置、HDPE防渗土工膜、超磁分离 磁技术 固液分离 ReCoMag
应用领域
应用案例(0)

 

三滴水技术介绍
技术介绍
1石英砂过滤器简介
      采用不同大小的颗粒精制石英砂,从上到下、由小到大依次排列。当水从上流经滤层时,水中的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小孔眼。受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留。同时,这些被截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥等作用,就好像在滤层的表面形成一层薄膜,继续过滤着水中的悬浮物,这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤。这种过滤作用不仅滤层表面有,而当水进入中间滤层也有这种截留作用,为区别于表面层的过滤,称为渗透过滤作用。此外,由于滤料彼此之间紧密地排列,水中的悬浮颗粒流经滤料层中那些弯弯曲曲的孔道时,就有着更多的机会及时间与滤料表面相互碰撞和接触,于是,水中的悬浮物在滤料的颗粒表面与凝絮体相互粘附,从而发生接触混凝过程。砂滤器的作用就是通过薄膜过滤、渗透过滤和接触混凝过程,使水进一步得到净化。
2活性碳过滤器简介
      活性碳对水中杂质物的去除作用,是基于活性碳的活性表面和不饱和化学键。
由于活性碳的表面积很大(500~1500m2/g)。加之表面又布满了平均直径为2~3nm的微孔,所以活性碳具有很高的吸附能力。同时,由于活性碳表面上的碳原子在能量上是不等值的,这些原子含有不饱和键,因此具有与外来分子或基团发生化学作用的趋势,对某些有机物有较强的吸附力。
      研究证明,活性碳对氯的吸附,不完全是其表面对氯的物理吸附作用,而是由于活性碳表面起了催化作用,促使游离氯的水解,和产生新生态氧的过程加速。其反应式如下:
Cl2+H2O=HCl+HClO
活性碳
HClO=HCI+ [O](新生态氧)
这里产生的[O]可以和活性碳中的碳或其他易氧化组分相互反应而得以去除:
C+2[O]=CO2
      活性碳被广泛应用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氯、除油和去臭等。一般在除盐水处理过程中,于阳离子交换器的前面(少数的也有设在后面的)设置活性碳过滤器。由于活性碳的比表面积很大,其表面又布满了平均直径为20~30埃(Å)的微孔,因此,活性碳具有很高的吸附能力。此外,活性碳的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的有机物质进行化学吸附、以及静电引力作用,因此,活性碳还能去除水中对于反渗透膜、阴离子有害的腐殖酸、富维酸、本质素磺酸等有机物质,还可以去除像游余氯一类对阳离子交换剂有害的物质,从而提高了除盐水处理能力。通常,能够去除63%~86%胶体物质;50%左右的铁;以及47%~60%的有机物质。
3软水技术简介
     软水器是应用离子交换技术,通过树脂上的功能离子与水中的钙、镁离子进行交换,从而吸附水中多余的钙、镁离子金属阳离子,达到去除硬度(碳酸钙或碳酸镁)的目的。
     软水器中装有软化剂树脂,这种人造的离子交换树脂上有软性矿物质钠,可以与溶解在水中的钙、镁等硬性矿物质发生离子交换反应,而钠不会以水垢的形式堆积在物体表面上,所以对与它接触的物体危害很小。树脂是一种多孔的、不可溶性交换材料。在现代的软水器中装有千百万颗微细的塑料球(珠),所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。当树脂处在新生状态时,这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。树脂优先结合带较强电荷的阳离子,钙和镁离子的电荷比钠离强,当含有钙、镁离子的水经过树脂贮槽时,钙、镁离子与树脂小珠接触,从交换位置上取代钠离子。经过离子交换后,钙、镁离子就被吸附在软水器内的树脂上,流出的水就变软了。最后,所有树脂都吸附满钙、镁离子后,就不能再进行工作了,而需要再生处理。
     软水器树脂的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。在再生过程中,首先停止软水器的工作水流,从盐水槽引出的盐水与另外的稀释水流混合,稀盐水溶液流经树脂,与附有钙、镁离子的树脂接触。尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强,但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子,有取代数目较少的钙和镁离子的能力。这样,当钙、镁离子被取代交换后,树脂就再生了,便为下一次软化工作做好了准备。如此循环往复。
4RO反渗透(Reverse Osmosis)简介
     在原水一方施加大于渗透压之压力时,即产生反渗透作用,此时溶解与非溶解的无机盐、有机物、重金属、菌体、颗粒等无法渗透通过半透膜,仅水分子及小分子之盐渗透半透膜,流向净水一侧面污染成份(自来水中的污染物)被截留在原水一方。从而受污染原水被分离为纯水和浓水,此种原理在水处理科技上被称为RO膜分离技术。反渗透是目前全球最微细的过滤系统,RO膜(半透膜)可阻挡所有溶质与无机分子及任何分子量大于100的有机物,水分子可自由通过RO膜而纯化,溶盐之脱盐率可达99%。
     反渗透是目前世界上最微细的过滤系统,膜的孔径极小,只有0.0001微米(1/1000万毫米),相当于普通人头发直径的十四万分之一。在逆渗透过程中,膜只允许水分子和氧分子通过,而对人体有害物质不能通过,如对人体有害的无机物、有机物、重金属离子、放射性粒子和各种细菌、病毒及其它污染物均不能通过膜面而被滤除、排走,从而达到水质的深度净化。逆渗透之应用相当广泛,包含海水及苦咸水之脱盐以供饮用,废水回收再利用,电池工业、精细化工、芯片制造、光学工业用纯水之纯化,食物与饮料处理,生物制药之分离程序,家庭饮用水及工业制造用水之纯化。同时,逆渗透也经常被用于半导体工业,电力工业,及医学实验室等的超纯水之制造,在离子交换之前使用逆渗透可大量地减少离子交换系统之操作费用与再生频率。
5UF超滤简介
     超滤膜技术是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力,实现机械分离的膜分离过程,它广泛应用于物质的分离、浓缩和提纯。
中空纤维超滤膜是以高分子材料采用特殊工艺制成的不对称半透膜。它呈中空毛细管状(或中空纤维状),管壁密布微孔,在压力的作用下,原液在膜内或膜外流动,其中的溶剂或小分子可以透过膜,经过收集而成为超滤液,而其中的大分子物质(蛋白质、各类酶、核酸、多糖等)以及胶体粒子(乳胶、微粒子)、细菌等被截留在膜外,被循环流动的原液带走而成为浓缩液,从而达到物质的分离、浓缩和提纯的目的。
    采用超滤膜来实现物质的分离、浓缩和提纯具有以下显著特点:
a、超滤过程无相态转化,常温操作,节约能源,对分离物不产生任何污染。对热敏性物质(如生物制品、菌体、蛋白质等)的分离尤为适宜。
b、超滤膜耐化学药品侵蚀,PH适应范围广。
c、超滤分离过程简单、操作运转简便、维护费用少、清洗简单。
d、中空纤维超滤膜装填密度大、有效膜面积最大,超滤分离过程简单。
     膜分离技术以其节能效果显著、设备简单、操作方便、容易控制而受到广大用户的普遍欢迎。选择适当的膜分离过程,可替代鼓式真空过滤、板框压滤、离心分离、溶媒抽提、吸附、再生、絮凝、共聚、沉淀、蒸发等多种传统的分离与过滤方法。
     专家预言,在本世纪,膜技术以及膜技术与其它技术的集成技术将在很大程度上取代目前采用的传统分离技术,达到节能降耗、提高产品质量的目的,极大地推动人类科学技术的进步,促进社会发展。膜技术的应用将广泛涉及到化学工业、石油与石油化工、生物化工、环境工程、冶金、食品、电子、医药、医疗等诸多行业。选用膜分离技术是您的低成本解决方案。
     膜分离过程不仅为液体的净化提供了一条极为简便、有效的途径,而且他能提高产品的回收率,从而在增加效益的同时,减少了产品在废水中的流失,符合清洁生产工艺的要求与规范。因此其应用受到世界各国政府特别是环保当局的重视与推广。
 
 饮用领域
污水处理工程、中水回用工程、一体化污水设备、一体化实验室纯水设备。
主要用途
公共水处理系统:自来水水厂工艺的技术改造;街道、广场、公园等公共场所的公共直饮水系统,学校、社区、宾馆、机场等集团单位直饮水网络系统(又称分质供水);泳池、喷泉水景等娱乐用水及景观用水净化系统,海水、苦咸水淡化及生活用水等系统。
饮料行业用水:饮用纯净水、蒸馏水、矿泉水、天然水等,饮料、低度酒勾兑用水,纯生啤酒过滤等。
电子工业用水:制取电子工业生产如显像管玻壳、显像管、液晶显示器(块)、线路板、计算机硬盘、集成电路芯片、单晶硅半导体等工艺所需的纯水、高纯水。
电力等行业锅炉用水:制取热力、火力发电锅炉,厂矿企业低压锅炉补给水。
医用制药行业用水: 制取医药工业所需的医用大输液、注射剂、药剂、生化制品纯水、医用无菌水及人工肾透析用纯水。根据《2000中国药典》的规定医药用水可分为纯化水、注射用水、灭菌注射用水。
化工行业用水:冷却水循环水,化学药剂、化肥及精细化工、化妆品、电池(蓄电池)制造过程工艺纯水,纺织印染工艺所需的软化水及除盐纯水。
工业产品涂装用水:制取电镀工艺用去离子水,汽车、家电、建材表面涂装、清洗纯水,镀膜玻璃用纯水。
工业废水处理系统:电子工业如线路板蚀刻废水及其它清洗废水,电镀行业如含铬、氰、锌、铜、汞、镉等废水,漂染废水,造纸废水,食品工业废水,制革废水,机械加工含油污水、含酚废水、含硫废水、含氮废水、含氰废水、含碱废水等处理系统。
三滴水水处理技术 好评总分:231 离心风机类设备排名:第3名 [标识]   分数详情
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