Otázka 1: Aké sú vybavenie na predbežné ošetrenie?
Odpoveď: Zariadenie na predbežné ošetrenie obsahuje: mechanický filter, vysokoúčinný filter vlákniny, aktívny uhlík filter, presný filter, ultrafiltrácia, mikrofiltrácia, zmäkčovač sodných iónov, filter na odstraňovanie železa a mangánu, dávkovacie zariadenie, surová voda, prevzdušňovacia nádrž.
Otázka 2: Aké sú vybavenie predpätia?
Odpoveď: Zariadenie predpätia zahŕňa elektrodialýzu a zariadenie na reverznú osmózu.
Otázka 3: Aké sú vybavenie hlbokého odsoľovania?
Odpoveď: Zariadenie hlbokého odsoľovania zahŕňa výmenník aniónov, výmenník katiónov, výmenník zmiešaných iónov, destilačné zariadenie, zariadenie EDI.
Otázka 4: Ako zvoliť mechanický filter? Aký je jeho pracovný princíp?
Odpoveď: Výber mechanického filtra je založený na celkovom prítoku vody v systéme, aby sa vybrala veľkosť a kombinácia filtra (ak jeden mechanický filter nestačí, je možné zvoliť viac paralelného použitia a náhradného čísla), ako je napríklad celkový príliv vody v systéme sa vypočíta na základe pomeru rýchlosti regenerácie vody reverzného systému Osmózy a výstupu vody v systéme. Plnler v mechanickom filtri sa skladá z mnohých rafinovaných kremenných pieskov rôznych veľkostí častíc striktne usporiadaných v poradí od veľkých po malé, čím sa vytvára dobré klasifikácie kremenného piesku. Keď sa filter najprv použije, efekt filtrovania nie je často veľmi dobrý, pretože filter na začiatku nevytvoril „most“. Takzvaný „most“ sa vzťahuje na sieť odpočúvania zloženú z zavesenej hmoty vo vode. Čistá odpočúvanie zachytáva suspendovanú hmotu s rovnakou veľkosťou častíc a potom zachytí suspendovanú hmotu s menšou veľkosťou častíc, čím sa vytvorí proces filtrovania veľkosti častíc, ktorý najprv zachytí veľké častice a potom zachytí malé častice. Akonáhle filter vytvorí „most“, efekt filtrovania je veľmi dobrý. Keď sa čas prevádzky zvyšuje, presnosť filtrovania sa zvýši a vyššia, sieť na odpočúvanie sa stáva hrubšou a hrubšou a rozdiel v vstupnom a výstupnom tlaku sa zväčšuje a zväčšuje. Keď rozdiel tlaku dosiahne 1 kg\/cm2, filter by mal byť spätne preplachovaný. Počas procesu spätného preplachovania je najlepšie použiť stlačený vzduch na čistenie kremenného piesku. Všeobecné inžinierske skúsenosti je, že mechanické filtre s priemerom menším ako 25 0 0 mm nepotrebujú stlačený vzduch; a mechanické filtre s priemerom väčším ako 2500 mm musia byť vydrhnuté stlačeným vzduchom, aby sa dosiahol uspokojivý čistiaci účinok; tok spätného preplachovania je zvyčajne 3-4 násobok konštrukčnej kapacity filtra. Väčšina staromódnych mechanických filtrov používa veľké kamienky ako základný vankúš a spodná časť je rovnomerne perforovaná konvexnými oceľovými doskami, vďaka ktorým je distribúcia vody nerovnomerná a je ľahké vyrobiť veľkú stredovú rýchlosť filtrácie a malú rýchlosť filtrácie hrán; Keď je filter spätne preplachovaný, kremeňový piesok sa zmieša, takže je nevyhnutné, aby filtračný materiál prenikol do potrubia a presného filtra na nižšej úrovni, čím predstavuje vážne ohrozenie precízneho filtra a reverzného osmózy. Po nepretržitej praxi a experimentovaní mnohí výrobcovia zlepšili mechanický filter. Distribučné zariadenie vody používa pórovitú dosku so špeciálnou formou vodného uzáveru ABS. Táto vodná uzáver ABS má rôzne funkcie obojsmerného výstupu, to znamená, že výstup je počas prevádzky malý a výstup spätného preplachovania sa môže niekoľkokrát zvýšiť, takže distribúcia filtračnej vody počas premytia vpred je rovnomernejšie, dôkladnejšie počas spätného premývania a kvalita vody sa výrazne zlepšila. Aby sa zabránilo preniknutiu jemného piesku počas prevádzky alebo spätného preplachovania, priepasť tohto vodného uzáveru ABS je veľmi malá, zvyčajne okolo 0. 1-0. 2 mm. Je potrebné poznamenať, že počas procesu plnenia filtra sa musí do filtra vstreknúť určité množstvo vody, aby sa zabránilo rozdrveniu veľkého krytu ABS vodnej uzáveru; Počas inštalácie vodnej čiapky nie je možné nosiť tvrdé topánky, aby sa zabránilo rozdrveniu vodnej čiapky ABS. Mechanický filter je vybavený spätnou preplachovacou vodou Limit Limit Butterfly ventil na riadenie a nastavovanie toku vody so zadnou preplachovaním. Intenzita spätného preplatenia by mala rozšíriť vrstvu filtra o 15-25%a intenzita komprimovaného vzduchu spätného preplachovania je všeobecne 10-18 l\/s.m2. Ak nie je komprimovaný vzduch, zvážte použitie dúchadla Roots.
Otázka 5: Ako je vybratý presný filter? Koľko typov filtračných prvkov je?
Odpoveď: Výber precíznej filtra sa zhoduje s celkovým vstupom vody a priemer presného filtra sa vyberie podľa celkového vstupu vody. V prípade filtračného prvku s presnosťou filtrácie 40 "5UM je vodný výstup jedného prvku približne 2M3\/h. Typy filtračných prvkov sú zhruba polypropylénové filtračné prvky, prvky voštinového filtra, prvky filtra s rozprašovacími meltmi, zložené filtračné prvky atď.
Otázka 6: Ako odstrániť železo vo vode?
Odpoveď: Železo v podzemnej vode je zvyčajne železné železo, takže železo musí byť oxidované na železivo. Oxidačný proces je dokončený prevzdušňovaním. Odvzdušňovacie zariadenie plne kontaktuje vodu s kyslíkom, aby sa vytvorila prírodná oxidácia; Vzdušená voda je odstránená filtrami na odstraňovanie železa a mangánu. Ak je väčšina železa vo vode železito, nie je potrebné prevzdušniť a môže priamo vstúpiť do filtra odstraňovania železa a mangánu na odstránenie.
Otázka 7: Prečo sa musí po prejdení katiónového výmenníka pridať k odstraňovači oxidu uhličitého oxidu uhličitého?
Odpoveď: Výsledok kovových iónov pri výmene vody s iónmi H+ na katiónovej živici spôsobuje, že ióny H+ vstúpia do vody. Preto je výtok z katiónového výmenníka kyslý, čo spôsobuje väčšinu HCO 3- vo vode premieňajúcu sa na H2CO3 a ďalej sa premení na CO2 plyn. Pretože rozpustnosť plynu CO2 je nízka, poskytuje dobré podmienky na odplyňovanie. Po druhé, ak sa odplybanie nevykonáva, H2CO3 sa vymení s živicou aniónovej výmeny, čím sa zvýši bremeno na výmenníku aniónov a skráti cyklus výroby vody výmenníka aniónov. Zvyčajne sa odstraňovač oxidu uhličitého umiestni za výmenníkom katiónov a pred výmenníkom aniónov. Je tiež umiestnený pred niektorými predpätými systémami, ako je reverzná osmóza. Na niektorých miestach však nie je potrebný odstraňovač oxidu uhličitého. To všetko závisí od kvality vody a typu vody používateľa.
Otázka 8: Koľko metód proti korózie existuje?
Odpoveď: Existuje mnoho metód proti korózie, ako je gumová výstelka, epoxidová, plastová podšívka, smalt, atď.
Otázka 9: Z akého zariadenia pozostáva zariadenie reverznej osmózy hlavne? Aké sú komponenty?
Odpoveď: Zariadenie reverzného osmózy pozostáva hlavne z vysokotlakového čerpadla, vysokotlakového čerpadla výstupného ventilu (manuálne alebo elektrické), prietoku s vysokým a nízkym tlakom, membrovú montáž v vstupnom prietoku (voliteľné), prietokový merač koncentrátu, koncentrovaný val na koncentráciu, koncentráciu val na koncentráciu, koncentrovanú valku, koncentrovanú valku, koncentráciu Gauge, tlakomer na interstage, tlakomer koncentrátu, výrobný tlakomer na vodu, konzolu reverznej osmózy, ovládací panel s reverznou osmózou, panel vzorkovania reverzného osmózy, praskajúca membrána a zodpovedajúce potrubia, svorky, lakte atď.
Otázka 10: Aké sú výhody a nevýhody elektrodialýzy?
Odpoveď: Elektrodialýza Výhody dialýzy sú: 1. Nízka spotreba energie a malá stopa. 2. Jednoduchá prevádzka a nízky hluk. 3. Stabilná kvalita odpadových vôd a žiadna fázová zmena počas procesu odsoľovania. 4. Malé znečistenie životného prostredia. 5. Široký rozsah aplikácií 200-40000 mg\/h. Nevýhody elektrodialýzy sú: 1. Komplexná inštalácia. 2. Opakovací účinok nie je príliš dôkladný, zvyčajne 75%. 3. Nízka miera zhodnocovania vody, zvyčajne 50%.
Otázka 11: Aké značky katiónovej heterogénne membrány iónovej výmeny existujú? Aké sú ich vlastnosti?
Odpoveď: Katiónové heterogénne membrány výmeny iónov vyrábajú hlavne chemická rastlina v Šanghaji. Shuanghua Značka heterogénna membrána výmeny iónov, Lin'an heterogénna membrána iónov, Peking Shunyi Heterogénna membrána iónov, atď.; Kvalitná heterogénna membrána výmeny iónov musí mať nasledujúce charakteristiky: 1. Silná selektivita. Selektivita je hlavným ukazovateľom merania výkonu membrány. Priamo ovplyvňuje efektívnosť prúdu a odsoľovací účinok elektrodialyzátora. Jeho selektivita je vyššia ako 85%. 2. Malý membránový odpor. Elektrodialyzer sa skladá zo stoviek párov iónových výmenných membrán. Preto membránová rezistencia predstavuje veľký podiel celkového odporu. Ak je odpor malý, prevádzkové napätie je nízke a účinnosť prúdu je vysoká. 3. Kvalitatívna chemická stabilita. V procese aniónovej a katiónovej migrácie sa v koncentrovanej vodnej komore vytvorí vysoko koncentrovaný iónový roztok; Ak dôjde k polarizácii, zmení sa aj hodnota pH retenčnej vrstvy na oboch stranách membrány. Polárna voda sa zúčastní najmä chemickej reakcie na výrobu vysoko oxidujúceho kyslíka a chlóru. Preto musí mať membrána silnú chemickú stabilitu, aby sa rozšírila služobná životnosť elektrodialyzátora. 4. Silná mechanická pevnosť a rozmerová stabilita. 5. Nižší difúzny výkon. 6. Má vysoký účinok na odstránenie na silné elektrolyty.
Otázka 12: Aké materiály sú vyrobené elektródy elektrodialýzy? Aké sú špecifikácie? Aké sú výhody a nevýhody každého z nich?
Odpoveď: Existuje niekoľko typov elektrodialyzačných elektród: titánové platinové elektródy, ruténiové elektródy potiahnuté titánom, grafitové elektródy a elektródy z nehrdzavejúcej ocele; Elektródy sa líšia podľa veľkosti tela elektrodialýzy. Špecifikácie bežných inžinierskych elektród sú: 800 × 1600 mm, 400 × 1600 mm, 400 × 800 mm, 340 × 640 mm atď. Rôzne elektródové materiály majú rôzne charakteristiky: Platinová elektróda založená na titániu: Odolnosť proti korózii je celkom dobrá a môže sa používať za veľmi drsných podmienok, ale platina je drahá a zdroje sú skratka. Obmedzenie jeho propagácie v Číne. Elektróda ruténia potiahnutá titánom: zlúčenina ruténia (Ru), iridium (IR) a titánu (TI) je potiahnutá na substráte titánu a potom sa ošetrená pri vysokej teplote, čím sa vytvorí zmiešaný oxid; Pretože iónové polomery ruténia (RU), Iridium (IR) a titán (Ti) sú veľmi blízko a mriežková štruktúra a vesmírna skupina patria k rovnakému typu, pri ko-oxácii počas koo-oxidácie počas tepelného spracovania je možné vytvoriť solídne riešenie Ruo 2- Iro {13}} Tio2. Grafitová elektróda: Grafitové elektródy sa ľahko korodujú. Hlavnými dôvodmi sú chemická korózia a mechanické opotrebenie. Ak sa grafit používa ako anóda v dôsledku anodickej oxidácie, grafit sa oxiduje na CO2 alebo CO, čo ničí jeho kryštalickú štruktúru a spôsobuje poškodenie. V zariadeniach elektrodialýzy je strata grafitových elektród spôsobená hlavne mechanickým pôsobením. Polárna voda s vysokým prietokom má silný účinok na pranie na grafit. Na druhej strane, plyn produkovaný elektródou reakciou má vplyv na grafit. V spojení s elektrochemickou koróziou sa grafitové častice často odlupujú a znečisťujú kvalitu vody alebo dokonca blokujú kanál polárnej vody. So vznikom ruténiových elektród potiahnutých titánom boli grafitové elektródy postupne eliminované. Elektródy z nehrdzavejúcej ocele: Vo všeobecnosti sa nehrdzavejúca oceľ používa iba ako katóda a nie ako anóda. Inak, pretože prírodná voda obsahuje veľa chloridových iónov, anóda z nehrdzavejúcej ocele sa rozpustí, aby sa vytvorilo ióny dvojmocného železa, niklu a chrómu. Správny výber elektródových materiálov má veľký význam pre rozšírenie služobnej životnosti elektródy, znižovanie investícií do systému a prevádzkové náklady. Elektródy rôznych materiálov sa môžu použiť pre rôzne kvality vody: 1. Pre prírodnú vodu s chloridom ako hlavnou zložkou je možné najskôr použiť ruténiové elektródy potiahnuté titánom. 2. Pre prírodnú vodu so síranom ako hlavná zložka sa môžu najskôr použiť olovené dosky a nehrdzavejúca oceľ. , Ruthenium Electrode potiahnutá titánom. 3. Pre prírodnú vodu s hydrogenuhličitom vápenatého ako hlavnou zložkou sa môžu prednostne použiť nehrdzavejúca oceľ a ruténiové elektródy potiahnuté titánom. 4. Pre prírodnú vodu so zmiešanými iónmi sa môžu prednostne použiť ruténium potiahnuté titánom, grafitom a platinovým elektródami potiahnutým titánom.
Otázka 13, ako sa rozlišujú komora sladkej vody, koncentrovaná vodná komora a polárna voda?
Odpoveď: Pozitívna membrána, oddiel a negatívna membrána tvoria pár membrány. Pozitívna membrána a negatívna membrána tvoria vodnú komoru. Pri pôsobení elektrického poľa produkujú ióny vo vodnej komore smerový pohyb. Keď ióny vo vodnej komore opúšťajú vodnú komoru v dôsledku trakcie a selektívnej priepustnosti membrány, vodná komora sa nazýva komora sladkej vody; Naopak, keď ióny vstupujú do vodnej komory trakciou a selektívnou priepustnosťou membrány, vodná komora sa stáva koncentrovanou vodnou komorou; Vodná komora produkovaná medzi katiónovou membránou, aniónovou membránou alebo priečkou a elektródou sa stáva elektródou vodnou komorou.
Otázka 14: Z akých častí pozostáva elektrodialyzačné zariadenie? Aké sú charakteristiky a funkcie každej časti?
Odpoveď: Elektrodialyzačné zariadenie sa skladá z niekoľkých častí, aniónovej membrány, katiónovej membrány, oddielu, elektródy, upínacieho zariadenia, gumovej dosky odolnej voči úniku, kvapalinového systému, prietokového merača, tlakového rozchodu, potrubí a armatúr, ventilov, ventilov tyristora a skrinky na rekláciu tyristora. Aniónová membrána a katiónová membrána majú selektívnu priepustnosť iónov vo vode. Systém je rozdelený na koncentrovanú vodu, sladkú vodu a polárnu vodu procesom odsoľovania, ktorý je odsoľovacou súčasťou zariadenia. Hlavným materiálom rozdelenia je polypropylén, ktorý podporuje aniónovú amniotickú membránu a vytvára s ňou koncentrovanú a sladkú vodu. Elektróda tvorí hlavne elektrické pole požadované membránou iónovej výmeny. Elektróda sa skladá z hlavy distribúcie vody, poréznej dosky a rámca PVC. Upínacie zariadenie sa používa hlavne na opravu membrány, elektródy, oddielu aniónovej a katiónovej výmeny, oddielu atď. Na vytvorenie celku. Gumový list bez úniku je medzi elektródou a rozdelením, aby sa zabránilo uniknutiu systému na elektróde. Pravohový systém je nevyhnutnou súčasťou celého zariadenia. Keď elektróda, keď dialyzačné zariadenie vytvára abnormálne javy, ako je znížená rýchlosť odsoľovania, znížená produkcia vody a zvýšený prevádzkový tlak, by sa mal systém posudzovať z dôvodov, ako je škálovanie, anorganické znečistenie, organické znečistenie atď., A vhodné chemické látky by sa mali použiť na chemické čistenie. Tyristor usmerňovacia skrinka je časťou energetického vstupu zariadenia. Usmerňuje napájanie priemyselnej frekvenčnej striedavej energie do jednosmerného napätia pomocou nastaviteľného napätia cez zariadenie usmerňovača tyristora a aplikuje ho na elektródu na vytvorenie elektrického poľa DC v membránovom stohu, aby sa vytiahli anióny a katióny v roztoku na výrobu smerového pohybu. Hlavnými parametrami skrinky usmerňovača tyristora sú: napätie usmerňovača, pracovný prúd a rektifikovaný výkon. Prietokový meter, tlakomer, armatúry potrubia ABS, ventily sú pomocné príslušenstvo elektrodialýzy, ktoré hrajú úlohu zobrazovania rôznych prevádzkových parametrov elektrodialýzového zariadenia, spojenia vodnej komory a prepínania smeru toku vody.
Otázka 15: Aký je princíp odsoľovania elektrodialýzy?
Odpoveď: Aniónová a katiónová výmenná membrána v zariadení na elektrodialýzu má selektívnu priepustnosť. Keď sa ióny v roztoku pohybujú smerovým spôsobom pod pôsobením elektrického poľa, selektívna priepustnosť aniónovej a katiónovej výmennej membrány sa používa na prechádzanie alebo neprechádzanie zodpovedajúcou výmennou membránou za vzniku koncentrovanej vody alebo čerstvej vody v rôznych vodných komorách.
Otázka 16: Aký je približný distribučný pomer koncentrovanej vody, čerstvej vody a polárnej vody v elektrodialýze?
Odpoveď: Distribučný pomer koncentrovanej vody, čerstvej vody a polárnej vody v zariadení elektrodialýzy je približne 4: 4: 2. Preto je veľmi zmysluplné zachrániť polárnu vodu v systéme odsoľovania elektrodialýzy. Bežne používané opatrenia na uloženie polárnej vody zahŕňajú vypustenie určitej koncentrovanej vody ako polárnej vody alebo použitia obehu polárnej vody. Špecifickou metódou systému cirkulácie polárnej vody je použitie zmäknutej vody alebo odsoľovanej vody + roztoku NaCl ako obeh polárnej vody.
Otázka 17: Ako sa realizuje koncentrovaný cirkulácia koncentrovanej vody, ktorá sa často uskutočňuje automatický systém zvrátenia polarity? Aký je jeho význam?
Answer: In the current water treatment industry, the concentrated water circulation frequent automatic polarity reversal system is based on the programmable controller as the control core, the system water production process operation time as the control function, and the electric or pneumatic straight-through valve and three-way valve are used to switch the flow direction of concentrated and fresh water at a fixed time, so that fresh water always flows into the water production tank, and concentrated water is fixedly discharged into the concentrated water circulation tank. Dnes, so zvyšujúcim sa nedostatkom vodných zdrojov, má koncentrovaný cirkulácia vody a automatický systém zvrátenia polarity ďalekosiahly význam. Po prvé, miera zotavenia vody v tomto systéme môže dosiahnuť 80% (v závislosti od kvality vodnej vody) a účinok úspory vody je v niektorých veľkých systémoch úpravy vody veľmi zrejmý. Po druhé, náklady na tento systém sú relatívne nízke a požiadavky na kvalitu vodnej vody sú relatívne nízke, čo sa dá ľahko podporovať (je konkurencieschopnejšia v projektoch úpravy vody niektorých podnikov alebo tovární, ktoré majú vysoké požiadavky na mieru obnovy, ale nemôžu investovať viac peňazí).
Otázka 18: Aké typy vodných čerpadiel sú potrebné v inžinierstve systému úpravy vody? Ako vybrať vodné čerpadlá od rôznych výrobcov?
Odpoveď: Systém úpravy vody vo všeobecnosti vyžaduje bežné čerpadlá, posilňovacie čerpadlá a protikorózne čerpadlá. Bežné čerpadlá sa vo všeobecnosti používajú liatinové čerpadlá; Posilňovacie čerpadlá vo všeobecnosti používajú čerpadlá z nehrdzavejúcej ocele, ako je napríklad dovážané dovážané čerpadlá Dánsko (v závislosti od konkrétnej situácie); Protikorózne čerpadlá vo všeobecnosti používajú chemické čerpadlá IH alebo inžinierske plastové čerpadlá. Modely čerpadla rôznych výrobcov sú rôzne. Najprv vyberte prietok čerpadla podľa požiadaviek na proces systému; Po druhé, vyberte hlavu čerpadla podľa požiadaviek na proces (1 kg je približne rovná 10 metrov hlavy, 1MPA sa približne rovná 10 kg); Po tretie, vyberte materiál čerpadla podľa požiadaviek na proces (hlavne materiál hlavy čerpadla); Nakoniec vyberte čerpadlo, ktoré môže spĺňať požiadavky procesu a ušetriť spotrebu energie systému podľa spotreby energie rôznych čerpadiel.
Otázka 19: Niekoľko základných konceptov v systémoch úpravy vody: TDS, SDI, LSI, KSP
Odpoveď: TDS: Celkové rozpustené tuhé látky (všeobecne podobné mineralizácii) SDI: Index znečistenia je indikátorom na meranie účinku predbežného ošetrenia systému, SDI<6.7, for deep well water, the reverse osmosis device requires SDI <5 for the inlet water. LSI: Langelier Saturation Index, Langelier index is a measure of the scaling tendency of the reverse osmosis device, LSI = 0, the system has no scaling and no corrosion tendency; LSI>{{0}}, systém má tendenciu škálovania; LSI <0, systém má tendenciu korózie. V prípade systému spätnej osmózy je potrebné, aby hodnota LSI nebola vyššia ako 0. Hodnota LSI v systéme sa môže znížiť pridaním kyseliny alebo znížením rýchlosti regenerácie vody. KSP: Rovnovážna konštanta rozpustnosti. Zariadenie reverznej osmózy selektívne prenikne do rozpúšťadla a rozpustenej látky v surovej vode. Koncentrovaná vodná strana je koncentrovaná v dôsledku zníženia rozpúšťadla. Ak sú rozpustené tuhé látky na koncentrovanej vodnej strane koncentrované, pretože koncentračný produkt je väčší ako rovnovážna konštanta rozpustnosti, dôjde k kryštalizácii, ktorá poškodí zariadenie reverznej osmózy. Rovnovážna konštanta rozpustnosti systému sa môže zvýšiť pridaním antiskalantov. Antiscalants môžu zvýšiť rozpustnosť rozpustených tuhých látok.
Otázka 20: Ako je možné efektívne kontrolovať index LSI?
Odpoveď: Na efektívne riadenie indexu LSI v systéme je možné použiť tieto aspekty: 1. Systémový index LSI sa dá znížiť znížením rýchlosti obnovenia systému systému. 2. Systémový index LSI sa dá znížiť pridaním kyseliny. 3. Rozpustnosť rozpustených solí v systéme sa môže zvýšiť pridaním zodpovedajúcich činidiel, ako je pridávanie antiscalantov. 4. Systémová vstupná voda môže byť zmäknutá znížením alebo predbežnými iónmi, ktoré sa dajú ľahko štruktúrovať vo vode, ako je zmäkčenie systémovej vody zmäkčovacími stĺpmi.
Otázka 21: Aké nástroje a merače sú potrebné v systéme reverznej osmózy?
Odpoveď: Nasledujú nástroje a merače potrebné v systéme reverznej osmózy: 1. Merač indexu znečistenia: Používa sa na meranie indexu SDI predbežného ošetrenia systému. 2. Koncentrátový prietokomer: Používa sa na meranie prietoku koncentrátu v systéme a používa sa v spojení s výrobným prietokom vodného prietoku na určenie rýchlosti obnovenia systému. 3. Výrobný prietok vodného prietoku: Používa sa na meranie toku vody vo výrobe systému. Merač vodivosti vody: Používa sa na meranie kvality vody (vodivosť) vody vo výrobe systému. 4. Miera tlaku: Meria vstupný tlak systému, tlak medzi pôrodom, tlak koncentrátu a výrobný tlak vody. 5. Vstupný prietokomer: Používa sa na meranie celkového vstupného toku systému. 6. Teplomer: Používa sa na meranie prevádzkovej teploty systému. 7. Vstupný pH meter: Používa sa na meranie zmeny hodnoty pH vstupnej vody systému. 8. Vstupný vodivosť: Používa sa na meranie vodivosti vodnej vody v systéme a používa sa v spojení s vodivosťou výrobnej vody na určenie rýchlosti odsoľovania systému. 9. Redox Meter: Používa sa na meranie množstva oxidačných látok obsiahnutých v vstupnej vode systému na určenie stupňa ohrozenia bezpečnosti systému. 10. Vysoký a nízky tlak na ochranu protitlaku: Používa sa na ochranu systému pred behom pri nízkom tlaku (nedostatočný prívod vody) a vysoký tlak. 11. Systém reverznej osmózy je relatívne zložitý a použité nástroje sú určené podľa požiadaviek procesu a investičnou situáciou používateľa. Normálny systém reverznej osmózy potrebuje iba prietok vodu, koncentrovaný prietok vodu, vodivosť vody, tlakomer a vysoký a nízky tlak ochrany.
Otázka 22: Aký je jav vodného kladiva? Ako vyriešiť tento problém?
Odpoveď: „Vodné kladivo“ je spôsobené zmiešaním vzduchu v tlakovej nádobe. Po spustení zariadenia sa potrebné prostriedky nepoužívajú na odstránenie vzduchu v nádobe, takže vysokotlakový prietok vody zmiešaný so vzduchom sa pohybuje do nádoby. Vyskytnú sa násilné vibrácie a v závažných prípadoch bude membránové prvky rozbité na kúsky, čo spôsobí nezvratné straty. „Prevencia ako prvá, prevencia prvá“, ako zabrániť javu „vodného kladiva“ je veľmi dôležitý. Všeobecné opatrenia sú: 1. Vysokotlakové čerpadlo prijíma metódu mäkkého štartu, ktorým sa treba vyhnúť, ako je napríklad štartovací štart, začatie rýchlosti premennej frekvencie a odporový odpor začínajú automatickým ovládačom. 2. Vyhnite sa mu v prevádzkovom režime, ako je zatvorenie alebo zníženie vstupného ventilu pri spustení a potom pomaly otvorte ventil, až kým sa nedosiahne pracovný tlak systému. 3. Použite ovládanie, aby ste sa tomu zabránili, napríklad pomocou PLC na ovládanie elektrických pomalých dverí na otvorenie ventilu v desiatkach sekúnd. 4. Používajte inštalačnú technológiu na jej zabránenie, napríklad nastavenie spätného potrubia v koncentrovanom výbojovom porte, takže najvyšší bod potrubia presahuje najvyššiu tlakovú nádobu v reverznom osmóznom zariadení, takže keď sa zariadenie zastaví, tlaková nádoba bude plná vody. Vyššie uvedené body sa bežne používajú opatrenia v inžinierskych aplikáciách, ktoré je možné prijať alebo niekoľko bodov môže byť prijaté podľa skutočných podmienok. Je potrebné poznamenať, že bez ohľadu na to, ktorý projekt je potrebný bod 4.
Q23: Prečo musí byť vypúšťacie potrubie koncentrátu reverzného osmózy o niečo vyššie ako zariadenie?
Odpoveď: Vypúšťací ventil koncentrátu je vždy otvorený počas operácie reverznej osmózy. Keď zariadenie reverznej osmózy prestane fungovať, ak je najvyšší bod vypúšťania potrubia nižší ako najvyšší bod tlakovej nádoby, dôjde k javu „sifónu“. Voda v tlakovej nádobe bude vytekať z reverzného osmózneho zariadenia cez vypúšťacie potrubie koncentrátu kvôli jeho vlastnej hmotnosti a vzduch sa zmieša do tlakovej nádoby. Po prvé, je ľahké spôsobiť fenomén vodného kladiva. Po druhé, keď je zariadenie zastavené, kyslík vo vzduchu bude produkovať viac alebo menej oxidácie na membránovom prvku reverznej osmózy, čo ovplyvňuje životnosť membránového prvku.
Otázka 24: Aké sú ukazovatele vstupu vody pre elektrodialýzu a reverznú osmózu?
Odpoveď: Indikátory vstupu vody pre elektrodialýzu sú: teplotný rozsah: {{{0}}}}}}} {0. 3mg\/l, Mn menej ako {{{5}. 0. 9 mm hrubý oddiel) SDI sa približne rovná {{1 0}} voľný chlór: CL menej ako alebo sa rovná 0,3 mg {-0. 0,1 mgsdi: Menší ako 4 teplotný rozsah: 5-45 Turbiditu: Menej ako 1ntu
Otázka 25: Aké sú ukazovatele vstupu vody a výstupu pre mechanické filtre, filtre na odstraňovanie železa a mangánu a zariadenia na odstraňovanie oxidu uhličitého?
Odpoveď: Suspendované tuhé látky vo vstupe mechanického filtra sú menšie alebo rovné 2 0 mg\/l a suspendované tuhé látky v výstupe sú menšie alebo rovné 5 mg\/l. Obsah železa vo vstupe filtra na odstraňovanie železa a mangánu je menší alebo rovný 30 mg\/l a obsah železa v výstupe je menší alebo rovný 0,3 mg\/l. Obsah oxidu uhličitého v vstupnej vode dekarbonátora je menší alebo rovný 330 mg\/l a obsah oxidu uhličitého v výstupnej vode je menší alebo rovný 5 mg\/l.
Otázka 26: Aký je fenomén polarizácie koncentrácie elektrodialýzy? Aké sú nebezpečenstvo polarizácie koncentrácie?
Odpoveď: Keď pracovný prúd elektrodialýzy prekročí obmedzujúci prúd, dochádza k elektrolýze vody na rozhraní medzi aniónovou výmennou membránou a sladkou vodou, ktorá vytvára H+ a OH-ióny. Ak sa tieto ióny podieľajú na prenose poplatku, dôjde k polarizácii. Stručne povedané, nebezpečenstvo polarizácie spočíva v tom, že v elektrolyzovanej vode sa konzumuje druh elektrickej energie, ktorá nesúvisí s odsoľovaním, čo spôsobuje odpad elektrickej energie. Okrem toho, keď OH-ióny vstúpia do koncentrovanej vodnej komory, reagujú s CO 32- a CACO3 Scale, čo spôsobuje pokles výkonu membrány a elektrodialýzy. Počas polarizácie je koncentrácia elektrolytových iónov na membránovom povrchu odsoľovacej komory oveľa nižšia ako koncentrácia, čo spôsobuje veľmi vysoký polarizačný potenciál, zatiaľ čo koncentrácia membránového povrchu koncentrovanej vodnej komory je oveľa vyššia ako koncentrácia iónov vo vode, ktoré sa dajú ľahko tvoriť zrážanie na zrážanie na membránovom povrchu. Výsledkom je, že zjavná rezistencia membrány sa výrazne zvyšuje, súčasná hustota klesá a miera odsoľovania klesá. Súčasná účinnosť sa znižuje, pretože veľká časť prúdu sa spotrebuje pri elektrolýze vody, aby sa vytvorilo H+ a OH-ióny, aby sa nahradili spotrebované protiútky na prenosný náboj. Ak je aniónová membrána najskôr polarizovaná, ióny H+ produkované disociáciou vody v odsoľovacej komore prechádzajú katiónovou membránou do koncentrovanej vodnej komory, čím sa membránová povrchová plocha alkalátora odsoľovania komory, ktorá ľahko spôsobuje {{{{{{forma CaCITITA. Ak je katiónová membrána najskôr polarizovaná, OH-ióny produkované hydrolýzou odsoľovacej komory prechádzajú cez aniónovú membránu do koncentračnej komory, čím sa Iónová membrána uľahčí mierku aniónovej membrány. Okrem zvýšenia odporu membrány, významného zvýšenia spotreby energie vo výrobe jednotkovej vody a zvýšenia odolnosti proti prietoku vody, zrážky vytvorené na povrchu membrány tiež skracujú služobnú životnosť iónovej výmennej membrány v dôsledku korózie hodnoty pH roztoku.
Otázka 27, ako kontrolovať jav polarizácie koncentrácie?
Odpoveď: 1. Striktne regulujte prevádzkový prúd, takže elektrodialýza je prevádzkovaná za podmienok pod obmedzujúcou hustotou prúdu. 2. Posilniť proces prenosu v elektrodialyzovej kompartmente, napríklad použitie obrazovky s dobrým turbulenčným účinkom a elektrodialýzou s vysokou teplotou. 3. Používajte pravidelné umývanie kyselín a pridajte anti-rozsahové činidlá, prepínanie elektród a ďalšie opatrenia na odstránenie zrážok spôsobených polarizáciou koncentrácie. 4. Primerané predbežné ošetrenie sa môže použiť na zlepšenie kvality vody v systéme.
Otázka 28: Aké sú charakteristiky ultrafialových sterilizátorov?
Odpoveď: Charakteristiky ultrafialových sterilizátorov sú nasledujúce: 1. Ultrafialová sterilizácia je rýchla, účinná a účinná. 2. Ultrafialové ožarovanie nezmení fyzikálne a chemické vlastnosti vody a neprináša znečistenie do čistej vody, ako sú prísady. 3. Môže sa použiť pri rôznych prietokoch vody, jednoduchej prevádzke a pohodlnom použití. Pravidelne sa musí čistiť iba rukáv na sklenené trubice. 4. Malá veľkosť, ľahká hmotnosť, nízka spotreba energie a dlhá životnosť.
Otázka 29: Aké sú faktory a opatrenia, ktoré ovplyvňujú účinok ultrafialových sterilizátorov?
Odpoveď: Faktory, ktoré ovplyvňujú účinok ultrafialovej sterilizácie, sú intenzita ultrafialových lúčov, vlnová dĺžka ultrafialového spektra a čas ožarovania. Preventívne opatrenia pri používaní ultrafialových sterilizátorov sú: Umiestnenie inštalácie: Čím bližšie je umiestnenie ultrafialovej inštalácie do bodu použitia, tým lepšie, ale tiež by mal existovať priestor na nakladanie alebo odstránenie rukávu kremennej trubice z jedného konca a nahradenie trubice žiarovky. Prietok: V rovnakom sterilizátore, keď je žiariaca energia ultrafialových lúčov konštantná a bakteriálny obsah vo vode sa príliš nemení, prietok vody cez sterilizátor má významný vplyv na sterilizačný účinok. Fyzikálne a chemické vlastnosti vody: Chromaticita, zákal a celkový obsah železa vo vode všetky absorbujú ultrafialové lúče v rôznej miere, čo vedie k zníženému sterilizačnému účinku. Sila žiarovky: Zapaľovacia sila lampy má veľký vplyv na účinnosť sterilizácie. Stredná teplota okolo žiarovky: Spektrálna energia ultrafialovej lampy súvisí s teplotou steny žiarovky. Kremenná trubica rukávy: Kvalita a hrúbka steny rukoväte súvisia s priepustnosťou ultrafialových lúčov. Rukáv kremennej trubice má vysokú čistotu a dobrú účinnosť. Hrúbka vodnej vrstvy: Hrúbka vodnej vrstvy má veľký vzťah k sterilizačnému efektu.
Otázka 30: Aké sú charakteristiky ozónových sterilizátorov?
Odpoveď: Ozón je jedným z najúčinnejších baktericídov pri úrade vody. S baktericídnou schopnosťou ozónu sa môže porovnávať iba voľný chlór. Výhodou použitia ozónu na dezinfekciu je jeho vysoká baktericídna účinnosť. Dokonca aj pre vysoko rezistentné mikroorganizmy, ako sú vírusy a cysty, je doteraz najúčinnejším dezinfekčným prostriedkom. Môže znížiť zápach, chuť a farbu prívodu vody a jedinou zostávajúcou látkou, keď sa rozkladá, je rozpustený kyslík. Okrem toho baktericídna schopnosť ozónu nie je ovplyvnená zmenami v pH a amoniaku. Existujú tiež nevýhody používania ozónu na dezinfekciu, pretože ozón sa musí vyrábať elektrinou a nedá sa uložiť. Ak sa zmení kvalita vody a objem vody, je ťažké upraviť množstvo ozónu požadovaného v čase. Skúsenosti ukázali, že ozón je najvhodnejší pre vodné rastliny s nízkou spotrebou vody a stabilnou spotrebou vody; Okrem toho, aj keď je ozón silným oxidantom, jeho oxidačná schopnosť je selektívna a neprodukuje oxidáciu všeobecne. Látky, ktoré sa ľahko oxidujú, napríklad etanol, nie sú ľahké reagovať s ozónom.
Otázka 31: Na čo by sa malo venovať pozornosť pri zbere vzoriek vody v analýze kvality vody?
Odpoveď: Pri odberu vzoriek vody v analýze kvality vody by sa malo venovať pozornosť nasledujúcim problémom: Odobraté vzorky by malo byť reprezentatívne, to znamená, že odobratá vzorka vody môže predstavovať kvalitu vody celého vodného útvaru. Kvalita vody vo vzorke vody by mala byť medzi vzorkovaním a analýzou stabilná alebo nezmenená. Objem odberu vzoriek by mal byť 4-5 násobok objemu vzorky potrebný pre testovací projekt, aby sa zabezpečilo množstvo vzoriek vody na opakovanú analýzu a opätovnú inšpekciu. Minimálny objem vzorkovania by mal byť založený na presnosti a presnosti analýzy. Čas kontaktu medzi vzorkou vody a vzorkovacím zariadením by sa mal čo najviac skrátiť. Vzorka vody by mala prúdiť potrubím vysokým lineárnym prietokom. Ak je potrebné počas používania pripojiť plynovod a ventily a iné cesty medziprodukt, osobitná pozornosť by sa mala venovať problému so znečistením tohto medziproduktu tohto medziproduktu. Požiadavky na materiál a čistenie by mali byť v súlade s použitým nádobou. Pre testovacie položky na mieste, ako je hodnota pH, rozpustený kyslík, alkalita, CO2, železné železo, amoniakový dusík, zvyškový chlór atď., Mal by sa čo najviac skrátiť a analýza a detekcia by sa mali používať časový interval od vzorkovania do analýzy a mala by sa použiť online analýza a detekcia. Mal by sa pripraviť záznam o použití a k vzorkovacej nádobe by sa mal pripojiť štítok, ktorý označuje názov, čas, umiestnenie, teplotu, objem odberu vzoriek, použitý nádobu a vzorkovač atď.
