Add to Cart
Система водоочистки
Очистить воду перед завалкой бутылки напитка.
Нормально включенный:
1. Цистерна с водой
2. Водяной фильтр
3. Активный фильтр углерода
4. Фильтр песка
5. Ультра фильтр
6. Система обратного осмоза
7. Озон
8. Лучи Ultraviolate
9. Чистая цистерна с водой
Деталям к согласно вашим дознанию или анализу качества воды.
Очень хорошее качество, и легкий для того чтобы работать.
Обратный осмоз
вода
Обратный осмоз может эффектно извлечь растворенное неорганическое, органический, бактерии, pyrogen и другие частицы в воде. Большинств важная часть в обработке воды диализа. Для того чтобы понять принцип обратного осмоза, мы должны сперва объяснить концепцию осмоза. Так называемое проникание ссылается на разъединение 2 решений с различной концентрацией semi проницаемой мембраной. Если solute не может пройти через semi проницаемую мембрану, то молекула воды с более низкой концентрацией пройдет через semi проницаемую мембрану и достигнет другое одно с более высокой концентрацией до тех пор пока концентрация на обеих сторонах не будет равна. Прежде чем уравновешение достигается, давление можно постепенно приложить к стороне с более высокой концентрацией, и государство движения вышеупомянутой воды молекулярное остановит временно. В это время, необходимое давление вызвано «осмотическим давлением». Если прикладная сила больше чем осмотическое давление, то движение воды пойдет в противоположное направление, т.е., от стороны с высокой концентрацией к стороне с низкой концентрацией, это явление вызвано «обратным осмозом». Влияние очищения обратного осмоза может достигнуть уровень иона, тариф сброса моновалентных ионов может достигнуть 90% - 98%, и двухзарядные ионы смогите достигнуть 95% - 99% (которое могут предотвратить проходить веществ с daltons молекулярного веса большими чем 200).
Обыкновенно используемые semi проницаемые материалы мембраны для водоочистки обратного осмоза включают волосистые мембрану плазмы, полиамиды ароматического ряда, polyimide или polyfuranes, etc. согласно их структурным формам, они спиральные рана, волокно с продольно-воздушным каналом и трубчатые. Среди этих материалов, мембрана целлюлозы имеет преимущество высокого сопротивления хлора, но свой срок службы будет сокращен под алкалическими условиями (≥ 8,0 пэ-аш) или в присутствии к бактериям. Недостаток полиамида свой плохой допуск к хлору и хлорамину.
Если никакая пре-обработка перед RO, то будет накопление грязи на мембране, как кальций, магний, плазма утюга, которая причинит спад функции RO; Некоторые мембраны (как полиамид) легки быть разрушенным хлоридом хлора и амиака. Поэтому, пре-обработка как активированный уголь и умягчитель должна быть унесена перед мембраной обратного осмоза. Хотя цена обратного осмоза высока, потому что размер поры мембраны обратного осмоза около 10 a или, он может исключить бактерии, вирусы, pyrogens и даже различные soluble ионы. Поэтому, самое лучшее подготовить этот шаг при подготовке воды для диализа.
Методы водоочистки включают физические обработку и химическую обработку. Люди обрабатывают воду на довольно долгое время. Физические методы включают пользу материалов фильтра с различными размерами поры, и пользу методов адсорбцией или барьером исключить примеси в воде. Более важный метод адсорбцией адсорбция активированного угля. Метод барьера пропустить воду через материалы фильтра, так, что более большие примеси не смогут пройти до конца, и после этого получить чистую воду. К тому же, физические методы также включают метод высыпания, т.е., позвольте примесям с более небольшим поплавком удельного веса на поверхности воды быть удить вне, или примесям с более большим преципитатом удельного веса на дне воды, который нужно получить. Химический метод использовать различные химикаты для того чтобы преобразовать примеси в воде в вещества которые более менее вредят к человеческому телу, или сконцентрировать примеси. Самый старый метод химической обработки должен добавлять квасцы в воду. После того как примеси в воде собраны и том будет больше, примеси могут извлечься фильтрацией.
Оно включает удаление питательных веществ и обеззараживания нечистот технологией хлорирования, ультрафиолетового излучения или озона. Некоторые процессы обработки сточных вод не могут включить все выше процессы согласно задачам обработки и качеству воды.
Очищенный процесс водоочистки зависит от качества сырой воды.
Если сырая вода муниципальная вода из крана, то общий процесс
Фильтр песка - фильтр активированного угля - размягчая (опционный) - фильтр безопасностью - обратный осмоз - ультрафиолетов обеззараживание - продукция воды
Если это обычная поверхностная вода, то она должна быть простерилизована и флокулянт добавил перед входом вышеуказанного процесса.
В случае колодезной воды, фильтр для извлекать утюг и марганец должен быть добавлен после фильтрации песка.
Повторно использована и очищена вода.
Фильтрация кварцевого песка один из большинств эффективного пути для того чтобы извлечь приостанавливанные твердые тела в воде. Важный блок в предварительных обработке сточных вод, повторном пользовании отработанной воды и обработке водоснабжения. Своя функция дальше извлечь поллютанты которые были флокулированы в воде. Она может достигнуть цели очистки воды через перехват, седиментирование и адсорбцию материалов фильтра.
Overfiltration
Подобный обратному осмозу, ультрафильтрованию также использует semi проницаемую мембрану, но она не может контролировать удаление ионов, потому что размер поры мембраны большой, о 10-200a. Только бактерии, вирусы, pyrogen и частицы можно исключить, но расстворимые в воде ионы нельзя фильтровать. Основная функция ультрафильтрования подействовать, что как pretreatment обратного осмоза предотвратила мембрану обратного осмоза от быть загрязнятьым бактериями. Ее можно также использовать в стадии завершения водоочистки для предотвращения воды в верхней части потока от быть загрязненным бактериями в трубопроводе. Вообще, использованы разница между входным давлением и давление выхода судить ли мембрана фильтра эффективна или нет. Подобный активированному углю, задний топя метод обычно использован для того чтобы извлечь примеси прикрепленные в его.
Ультрафиолетов обеззараживание
Свой бактерицидный механизм разрушить материал жизни генетический бактериальной нуклеиновой кислоты и сделать его неспособный воспроизвести. Самая важная реакция что основание пиримидина в нуклеиновой кисловочной молекуле поворачивает в димер. Вообще, использована искусственная ультрафиолетов энергия длины волны 253,7 nm разрядной лампы ртути низкого давления (лампы стерилизации). Принцип ультрафиолетов гермицидной лампы это же как эта из люминесцентной лампы, за исключением того, что дневной материал не покрыт внутри трубки лампы, и материал трубки лампы стекло кварца с высоким ультрафиолетов темпом расширения зоны охвата. Общие ультрафиолетов приборы можно разделить в тип облучением, тип погружения и тип подачи согласно их пользам.
Ультрафиолетов гермицидная лампа для водоочистки
Ультрафиолетов гермицидная лампа для водоочистки
Ультрафиолетовый луч используемый в hemodialytic воде разбавления помещен на трубопроводе между баком для хранения воды и машиной диализа, т.е., всей водой диализа следует подвергнуть действию ультрафиолетового луча перед использованием, для того чтобы достигнуть влияния тщательной стерилизации. Псевдомонасы - aeruginosa и Escherichia Coli были самыми чувствительными к УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ; Наоборот, бацилла - споры subtilis были более терпимы. Потому что ультрафиолетов обеззараживание безопасно, экономический, более менее выборочный для бактерий, и качество воды не изменит, оно широко было использовано, как питьевая вода на кораблях. Оно может убить все бактерии в воде, как egola, bassiala, салмонелла, и так далее. Оно может погрузить в воду в центр воды для 360 градусов для того чтобы убить бактерии, который три раза как эффективен как поверхностная гермицидная лампа. Оно может исключить водоросли в воде с замечательным влиянием и легкий для использования. Соответствующее для фильтрации, водоочистки, больших и небольших бассейнов, бассейнов и горячих источников в различных удя землях. Эффективность стерилизации может достигнуть 99% - 99,99%.
Ультрафиолетов стерилизация технологии водоочистки
Стерилизация ультрафиолетова главным образом использует ультрафиолетовый свет 254 nm. Эта длина волны ультрафиолетового света, даже в небольшом количестве УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ дозы облучения, может также разрушить ядр жизни клетки - ДНК, таким образом предотвращающ регенерацию клетки, теряющ способность регенерировать, делающ бактерии безвредной, для того чтобы достигнуть влияния стерилизации. Как со всеми другими УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ применениями, размер системы зависит от интенсивности УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО (интенсивность и сила облучателя) и времени срабатывания контакта (продолжительности выдержки воды, жидкости, или воздуха к УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ).
Ультрафиолетов технология водоочистки -- исключать озон
В промышленном производстве, озон часто использован для того чтобы продезинфицировать и очистить воду. Однако, должный к сильной способности оксидации озона, остаточный озон в воде может повлиять на следующий процесс если он не извлечется. Поэтому, остаточный озон в воде необходимо извлечь перед входом основного процесса. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 254 nm очень эффективно для разрушать остаточный озон, который может разложить озон в кислород. Хотя различные системы требуют различных масштабов, вообще говоря, типичная система удаления озона требует около три раза как много УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ радиации как традиционная система стерилизации.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ технология водоочистки -- уменьшение полного органического углерода
Родственные книги
Родственные книги
В много установок высокотехнологичного и лаборатории, органическое содержание может помешать продукцию высокочистой воды. Много путей извлечь органическое содержание из воды. Более общие методы включают активированный уголь и обратный осмоз. Короткая длина волны ультрафиолетов (185 nm) может также эффектно уменьшить полное органическое содержание углерода. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ с более короткой длиной волны имеет больше энергии, поэтому она может разложить органическое содержание. Хотя процесс реакции ультрафиолетов оксидации органического содержания очень сложен, основной принцип ультрафиолетов технологии водоочистки окислить органическое содержание в воду и углекислый газ путем произведение свободных водопода и кислорода с сильной способностью оксидации. Как система удаления озона, органический углерод ухудшая УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ систему имеет 3 к четыре раза УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ радиации традиционной системы обеззараживанием.
Ультрафиолетов технология водоочистки - ухудшение остаточного хлора в обработке городского водопотребления и системе водоснабжения, обеззараживании хлорирования очень необходимо. Однако, в процессе промышленного производства, во избежание отрицательные влияния на продуктах, удаление остаточного хлора в воде часто необходимый pretreatment. Метод включает кровать и химическую обработку активированного угля. Недостаток водоочистки активированного угля что для этого нужно быть регенерированным непрерывно, и он часто сталкивается проблема разводить бактерий. Было доказаны, что будет ультрафиолетовое излучение на 185 254 nm длинах волны nm и эффективно в ломать химические соединения остаточного хлорида хлора и амиака. Хотя для этого нужно большое количество ультрафиолетов энергии работать, преимущество ультрафиолетов технологии водоочистки что этому методу не нужно добавить любые лекарства к воде, не нужно хранить химикаты, легок для поддержания, и имеет функцию стерилизации и удаление органического содержания.
характеристика:
1. Стерилизация ультрафиолетова ИМПа ульс, широкий спектр, сильная энергия, исключает явление микробного светлого воскресения
2. Вся раковина нержавеющей стали, длинный срок службы
3. Лампу можно очистить вручную или автоматически
4. Станция автоматического регулирования, умная деятельность