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化学清洗方法分析
开展反渗透膜化学清洗工作的具体方法如下。
,水冲洗。正式开展化学清洗操作之前,需要反渗透产水开展初步的水冲洗工作,主要目标就是将反渗透膜表面的污染物做出相应的冲洗。化学清洗之后还需要再次进行水冲洗工作,主要是将之前化学清洗的遗留下的废液进行冲洗。
第二,酸洗。水冲洗完成之后,酸洗工作开展的时候需要在清洗水箱内部注入水分,并在缓慢加热的情况下,将清洗泵启动,并以较慢的速度加入盐酸,并将PH数值控制在23之间,先后清洗一、二段,动态循环40分钟之后,浸泡40分钟。PH数值的不升高的情况下,开展水冲洗工作,出水的PH数值达到67之间的情况下,水冲洗工作正式结束,可以准备开展碱洗工作。
第三,碱洗。碱洗工作开展的时候需要在清洗水箱内部注入水分,并在缓慢加热的情况下,将清洗泵启动,并以较慢的速度加入清洗剂,并将PH数值控制在1011之间,先后清洗一、二段,动态循环40分钟之后,再次浸泡50分钟。出水的PH数值达到67之间的情况下,水冲洗工作结束,这一次碱洗工作结束之后,需要在开展一次酸洗工作,过程和第二步一样。
第四,水冲洗工作。化学清洗工作结束之后,需要使用反渗透膜产水针对清洗水箱、管道等做出冲洗工作,直到PH数值达到中性为止。
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电沉积原理
电沉积是指在水溶液、非水溶液或熔融盐体系中,将电流引入电极时阳极发生氧化反应和阴极发生还原反应的过程。其基本原理见图1即体系中重金属离子在阴极处被还原成单质形态,并且由于化学反应堆积在阴极表面上[23]从而达到去除和回收的目的其主要反应是重金属离子在阴极的还原,其反应。
阴极上除了发生金属离子的还原反应,还同时发生其他副反应。这些副反应会影响电沉积的电流效率,降低废水处置效果。Mook等研究证实了电解池内两极均可能发生多种副反应,这些反应的发生会消耗电荷,降低阴极金属的析出效率。
副反应不只通过消耗电荷对电堆积反应发生影响,其产生的副产物也会对电堆积效率及平安性构成威胁。陈熙等认为阳极的氧化反应会产生氧气。溶液中氧气含量升高会腐蚀阴极表面沉积的重金属单质,造成重金属单质返溶的现象,影响重金属的处置效率。
纯水设计理论问题
设计理论问题。由于纯水的物理化学特性比较特殊,传统油压元件、系统的设计理论和方法不完全适用于纯水液压系统,如水压元件中摩擦副的润滑设计理论、方法将有别于油压元件,陶瓷、高分子材料等零件的强度及可靠性设计理论、方法与金属材料也截然不同。因此,必须通过深入细致的理论和实验研究,来建立一套完整的纯水被压传动的设计理论和方法。
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