隨著半導體工業的發展,對超純水的需求增加促進了純水技術的發展。自實驗制備純水機廣泛應用以來,微濾、超濾、電滲析、反滲透等*水處理技術發展迅速。用膜法代替傳統的離子交換系統制備純水,解決了TOC問題,滿足了電子行業對純水質量的要求。下面我們來看看純水機制備純水的五種常用方法。
1、精細過濾和純水處理
特殊材質的濾膜過濾精度高。常見的有微濾膜和濾芯過濾。
2、超濾純水處理
它是一種膜過濾,去除大分子、膠體、細菌等。過濾精度高,超濾膜常見。超濾膜不能去除水中的離子,即沒有脫鹽功能,可用于反滲透的預處理或反滲透后的后處理,也可單獨使用。
3、反滲透純水處理
實驗制備純水機反滲透原理是原水在高壓作用下通過反滲透膜,水中的溶劑由高濃度向低濃度擴散,達到分離、凈化、濃縮的目的。反滲透可以去除水中的細菌、病毒、膠體、有機物以及98%以上的溶解鹽。該方法具有運行成本低、操作簡單、自動化程度高、出水水質穩定的特點。與其他傳統水處理方法相比,具有明顯的優勢,廣泛應用于與水處理相關的各行各業。
4、離子交換純水處理
水中的各種無機鹽被電離產生陽離子和陰離子。當它們通過氫離子交換層時,水中的陽離子被氫離子取代,這就是陽離子床的脫鹽原理。水中的各種無機鹽被電離產生陽離子和陰離子。當它們通過OH-型離子交換層時,水中的陰離子被OH-離子取代,這就是陰離子床的脫鹽原理。混床是陽離子交換樹脂和陰離子交換樹脂按一定比例混合裝填在同一交換柱中的離子交換裝置。混合樹脂層、陽樹脂和陰樹脂緊密交錯,每對陽樹脂和陰樹脂顆粒類似于一組復合床,所以混床可以看作無數組串聯運行的復合床。由于混合離子交換后進入水中的氫離子和氫氧根離子立即生成低電離度的水分子,在陽離子或陰離子交換時不太可能形成抗衡離子,可以使交換反應進行。因此,混床的出水水質優于由陽離子和陰離子交換串聯組成的復床,可以制得純度相當高的成品水。
5、EDI純水處理
電滲析和離子交換相結合的脫鹽新工藝。實驗制備純水機兼有電滲析和混床離子交換的優點,取長補短,即離子交換可用于深度處理,不需要化學藥劑即可再生,利用電離產生的H和OH-達到樹脂再生的目的。EDI對進水要求很高,必須是反滲透產水或與反滲透產水相當的水質。可連續生產滿足用戶要求的合格超純水,產水穩定,無需化學再生,無化學物質排放,是綠色環保產品。
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