高纯水又名超纯水,是指化学纯度极高的水,其主要应用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等领域,但其对水质纯度要求相当高,所以一般应用比较普遍的还是电子行业。
超纯水设备的使用
离子交换混床是通过离子交换树脂在电解质溶液中进行的,可去除水中的各种阴、阳离子,是目前制备超纯水工艺流程中不可替代的手段。离子交换器分为阳离子交换器、阴离子交换器等。当原水通过离子交换柱时,水中的阳离子和水中的阴离子(HCO3-等离子)与交换柱中的阳树脂的H+离子和阴树脂的OH-离子进行交换,从而达到脱盐的目的。阳、阴混柱的不同组合可使水质达到更高的要求,生产出达到更高标准的超纯水。
离子交换法是目前国内外制水行业普遍采用的较为理想的方法,也是性价比高有效的化学法之一,离子交换是一种利用阴阳交换树脂对离子的选择性及平衡反应原理,去除水中电解质离子的技术。是一套完整成熟的制水工艺,现广泛为广大用户认可。
再生活化原理:当设备运行一段时间,树脂失效,此时需再生,使其恢复交换能力。
注意事项
1. 操作人员应具备纯水设备基础知识,掌握操作规程;
2. 本设备严禁超压负荷工作。
3. 电机应定期检查。
4. 长期闲置不用,应定期搅动,以免树脂发霉。
技术特点
1、第一种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。
2、第二种采用反渗透作为预处理再配上离子交换设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但离子设备再生周期相对要长,耗费的酸碱比单纯采用离子树脂的方式要少很多。但对环境还是有一定的破坏性。
3、第三种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性价比高,最环保用来制取超纯水的工艺,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。
应用场合
1、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路;
2、 超纯材料和超纯化学试剂;
3、 实验室和中试车间
4、汽车、家电表面抛光处理;
5、其他高科技精微产品。
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高纯水又名超纯水,是指化学纯度极高的水,其主要应用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等领域,但其对水质纯度要求相当高,所以一般应用普遍的还是电子行业。
工艺概述
在超纯水设备的生产过程中,水中的阴阳离子可用电渗析法、反渗透法及离子交换技术等去除,水中的颗粒一般可用超过滤、膜过滤等技术去除;水中的细菌,目前国内多采用加药或紫外灯照射或臭氧杀菌的方法去除;水中的TOC则一般用活性炭、反渗透处理。在高纯水的应用领域中,水的纯度直接关系到器件的性能、可靠性,因此高纯水要求具有相当高的纯度和精度。
超纯水设备的使用
离子交换混床是通过离子交换树脂在电解质溶液中进行的,可去除水中的各种阴、阳离子,是目前制备超纯水工艺流程中不可替代的手段。离子交换器分为阳离子交换器、阴离子交换器等。当原水通过离子交换柱时,水中的阳离子和水中的阴离子(HCO3-等离子)与交换柱中的阳树脂的H+离子和阴树脂的OH-离子进行交换,从而达到脱盐的目的。阳、阴混柱的不同组合可使水质达到更高的要求,生产出达到更高标准的超纯水。
离子交换法是目前国内外制水行业普遍采用的较为理想的方法,也是经济有效的化学法之一,离子交换是一种利用阴阳交换树脂对离子的选择性及平衡反应原理,去除水中电解质离子的技术。是一套完整成熟的制水工艺,现广泛为广大用户认可。
再生活化原理:当设备运行一段时间,树脂失效,此时需再生,使其恢复交换能力。
注意事项
1. 操作人员应具备纯水设备基础知识,掌握操作规程;
2. 本设备严禁超压负荷工作。
3. 电机应定期检查。
4. 长期闲置不用,应定期搅动,以免树脂发霉。
制备工艺
1、采用离子交换树脂制备超纯水的传统水处理方式,其基本工艺流程为:原水→沙炭过滤器→精密过滤器→原水箱→阳床→阴床→混床(复床)→纯水箱→纯水泵→后置精密过滤器→用水点
2、采用反渗透水处理设备与离子交换设备进行组合的方式,其基本工艺流程为:原水→沙炭过滤器→精密过滤器→原水箱→反渗透设备→混床(复床)→纯水箱→纯水泵→后置精密过滤器→用水点
3、采用反渗透水处理设备与电去离子(EDI)设备进行搭配的方式,这是一种制取超纯水的新工艺,也是一种环保,经济,发展潜力巨大的超纯水制备工艺,其基本工艺流程为:原水→沙炭过滤器→精密过滤器→原水箱→反渗透设备→电去离子(EDI)→纯水箱→纯水泵→后置精密过滤器→用水点
技术特点
1、种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。
2、第二种采用反渗透作为预处理再配上离子交换设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但离子设备再生周期相对要长,耗费的酸碱比单纯采用离子树脂的方式要少很多。但对环境还是有一定的破坏性。
3、第三种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经济,环保用来制取超纯水的工艺,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。
应用场合
1、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路;
2、 超纯材料和超纯化学试剂;
3、 实验室和中试车间
4、汽车、家电表面抛光处理;
5、其他高科技精微产品。
众所周知,超纯水设备之所以能有效保障用水水质其中反渗透膜起到很大的作用,但是超纯水设备在使用一段时间后就会有污染物,影响出水水质,主要有碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或生物沉积物等,它们通过外部污染或者自身繁殖进行对超纯水设备的污染,但是,超纯水设备的反渗透膜往往会有自己的耐污途径,今天小编就带您一起看看超纯水设备膜上有污染物怎么办吧。
首先要减少污染物及一些杂物在膜表面凹处滞留,降低超纯水设备反渗透膜表面的粗糙度。
其次,要增强膜对盐类等杂质的排斥能力,提高膜的亲水性。
然后,使超纯水设备反渗透膜与水中污染物的电荷符号相同,防止膜通过静电吸引杂质。例如:使膜表面带正电荷,以防止Fe3+、Al3+、阳离子型絮聚剂污染膜。通过膜电荷的改变,可以减少有机物、微生物、阳离子聚合物、表面活‘性剂及胶体等对膜的污染。
后,改善膜元件中的水流通道,消除水流死角,一是要增加水流紊动性,削弱浓差极化;二是避免浓水隔网对杂质的截留;三是有利于清洗时污物的洗脱。
以上就是超纯水设备的主要污染物和耐污途径的介绍了,希望对大家有所帮助,能够有效的去除膜上的污染物。
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