与超滤及反渗透膜分离过程一样,纳滤也是以压力差为推动力的膜分离过程,是一个不可逆过程。纯水处理设备其分离机制可以运用电 荷模型(空间电荷模型和固定电荷模型)、细孔模型以及近年来才提出的静电排斥和立体阻碍模型等来描述。与其他膜分 离过程比较,纳滤的一个优点是能截留透过超滤膜的小分子量的有机物,又能透析反渗透所截留的部分无机盐——也就是 能使“浓缩”与脱盐同步进行。 NF膜分离需要的跨膜压差一般为0.5-2.0MPa,比用反渗透膜达到同样的渗透能量所必须施加的压差低0.5-3Mpa。在同等 的外加压力下,纳滤的通量要比反渗大得多,而在通量一定时,纳滤所需的压力则比反渗透的低很多。
反渗透膜是超纯水设备中非常重要的一部分,反渗透膜在长期使用后会堆积污垢、细菌等微观物质,这时就要对超纯水设备的反渗透膜进行清洗,那么超纯水设备的反渗透膜如何清洗呢?
膜清洗频率与预处理措施的完善程度是紧密相关的。预处理越完善,清洗间隔越长,反之,预处理越简单,清洗频率越高。尽可能在脱盐率下降显示出来以前采取措施。正规安排的保护性维护清洗不足以保护反渗透系统。譬如,由于预处理设备运行不正常,进水条件在短时间内就会发生变化。
超纯水是在纯水的基础上经过光氧化技术、精处理和抛光处理等一系列复杂的纯化技术制得的。这样的水是一般工艺很难达到的程度,理论上可以采用二级反渗透再经过串联的混合型交换树脂柱对二次反渗水进行处理,但是交换树脂的再生不便,质量难以保证,EDI是解决树脂酸碱再生,巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相结合,经二级反渗透系统+EDI系统产水可达到一个普通的超纯水水质电阻率≥10mΩ.cm2。超纯水水质比较复杂,以电阻率为标准区间≥10mΩ.cm2、≥15mΩ.cm2、≥18mΩ.cm2。超纯水*高可达到18.23mΩ.cm2,这时的设备需要经过树脂抛光混床处理,过流的水质不能接触金属。
超纯水一般用于电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域
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