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<title>行业动态-安徽振泰环保科技有限公司</title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt]]></link>
<description>11行业动态-安徽振泰环保科技有限公司</description>
<item id="1">
<title><![CDATA[如何判断反渗透膜是否需要清洗及更换？]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_424.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp;反渗透膜元件一般情况下，可以使用2~3年左右。若想延长使用寿命，可对反渗透膜元件进行清洗，通常分为物理冲洗和化学冲洗两种方式，当物理冲洗已经不能使反渗透膜的性能恢复，就应该需进行化学清洗了。
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
反渗透膜的清洗：
&nbsp; &nbsp; 根据经验，如果反渗透装置每隔三个月或更长时间清洗一次。如果是1-3个月清洗一次，则需要改进运行工况，提高预处理效果。
&nbsp;
&nbsp;
1、判断清洗的情况：
&nbsp; &nbsp; （1）标准化的淡水产量下降了10%以上。
&nbsp; &nbsp; （2）标准化的透盐率增加了10%以上。
&nbsp; &nbsp; （3）为了维持正常的淡水流量，经温度校准后给水与浓水间的压差增加了10%以上。
&nbsp; &nbsp; （4）内部装置有严重污染物和结垢物。
&nbsp; &nbsp; （5）RO装置长期停用前。
&nbsp; &nbsp; （6）RO装置例行维护。
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; 判断是否对反渗透系统实施清洗前，还应综合考虑以下一些可能产生上述现象的其他原因：
&nbsp; &nbsp; ☆ 操作压力下降（压力控制装置失灵和高压泵出]]></description>
<pubDate>2020-01-10 10:24:58</pubDate>
</item>
<item id="2">
<title><![CDATA[反渗透清洗概述清洗步骤]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_423.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp;反渗透膜元件，作为深层的过滤手段，其表面不可避免的会残留有胶体、微生物、杂质颗粒及难溶盐类在其表面的析出，因此，在多种领域使用的反渗透装置，一旦投入使用，最终都需要清洗，只是清洗周期的长短不同而已。
分类
通常情况下，根据污染情况的不同，反渗透清洗采用不同的清洗方式，其中包括在线清洗和离线清洗两种。
在线清洗
清洗条件
当反渗透系统参数出现如下变化，您的系统马上要做在线清洗：
1)系统的段间压差：一段压差&le;0.2Mpa；二段压差&le;0.1Mpa。
2)在系统运行参数不变的情况下，通过温度校正系统的产水量恢复设计产水量的85%以上。
3)产水脱盐率变化不超过5%
清洗步骤
一、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
二、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
三、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。
四、清洗完成以后，排净清洗箱并进行冲洗，然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
五、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
六、在冲洗反渗透系统后，在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统，直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)。
离线清洗
反渗透离线清洗的条件
（1）反渗透膜元件污染符合&]]></description>
<pubDate>2020-01-10 10:19:23</pubDate>
</item>
<item id="3">
<title><![CDATA[膜技术在工业废水处理中有哪些应用？]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_413.html]]></link>
<description><![CDATA[工业废水处理过程中，所采用的膜分离技术主要有微滤技术、超滤技术以及纳滤技术和反渗透技术等。膜技术在工业废水处理中有哪些应用呢？以下主要对膜技术原理及其优点进行分析，并在此基础上探讨膜技术在工业废水处理中的应用。
分享代码：
工业废水处理过程中，所采用的膜分离技术主要有微滤技术、超滤技术以及纳滤技术和反渗透技术等。膜技术在工业废水处理中有哪些应用呢？以下主要对膜技术原理及其优点进行分析，并在此基础上探讨膜技术在工业废水处理中的应用。



较之于传统的过滤、结晶等技术手段，膜技术有其自身的优点，比如能耗低、设备和操作比较简单;不仅分离效率高，而且还无相变和污染。膜分离技术在现代工业废水处理过程中，应用优势非常的显著，尤其在液体分离中的应用前景更为广阔。

一、膜分离技术及其应用优势

膜分离技术在操作过程中，涉及到压力、浓度以及电势梯度等方面的内容，由于混合体是由多组分构成的，因此可利用膜对其进行选择性的渗透，并且利用化学位差等作为推动力，从而实现混合物中的气体、液体分离与提纯。在现代工业废水处理过程中，膜技术得到了广泛的应用，作为一种新型的混合体分离技术，不仅可以有效净化废水，而且还可以有效去除污染物、回收有用物质。膜技术的应用，可以实现料液的不同组分的分离、纯化以及浓缩，即膜分离。较之于传统的过滤技术而言，膜可在分子范围内分离，这是一种]]></description>
<pubDate>2018-12-11 08:20:23</pubDate>
</item>
<item id="4">
<title><![CDATA[MBR膜组件运行前有哪些步骤？需要注意什么？]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_412.html]]></link>
<description><![CDATA[近年来MBR膜应用越来越广泛，MBR膜组件对于MBR工艺非常重要，其处理污水能力效果好，占地少等优点广泛应用于污水处理中。那么MBR膜组件在运行前有哪些步骤？下面小编为大家详细介绍系统运行前的准备工作。


运行前的检查工作

1、先我们要确认污水管和空气管的连接是否正确；

2、确认MBR膜组件在曝气箱上面已经固定牢固；

3、确认MBR膜组件安装的反应池已经清洗干净，避免灰尘、泥土等对膜组件造成一定程度的损坏；

4、在把清水放入到反应池之前要打开空气排放阀门，让MBR膜组件中的空气完全排出；

5、把需要处理的水或者自来水放到正常的水位即可；

6、防水完成之后把空气排放阀门关闭即可。

清水调试
1、曝气鼓风机启动后确认曝气量和曝气的均匀性，注意在清水运行的时候可能会出现泡沫，出现泡沫可能是由于MBR膜组件中不熔性的亲水物质造成的可以置之不理；

2、如果使用一台鼓风机对多个MBR膜组件进行送风，那么我们要保证每一个膜组件获得的空气量完全相同。如果送气量差距较大，请仔细检查管道结构及送气情况让送气保持一致；

3、在清水调试运行时要窒息检查控制设备的性能，查看性能是否达到预先的设计效果（发现问题及时处理）；

4、在进行清水调试时要准确测量过滤水量如大、小流量时，膜间压差和水温等进行记录保管；

5]]></description>
<pubDate>2018-12-11 08:19:01</pubDate>
</item>
<item id="5">
<title><![CDATA[反渗透膜堵塞的原因有哪些？如何避免？]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_411.html]]></link>
<description><![CDATA[很多用户在使用反渗透膜时由于各种各样的原因造成膜元件堵塞，虽然反渗透膜的污堵是不可避免的，造成反渗透膜堵塞的原因有哪些？详细了解这些后，做好保护措施，可有效延长膜的使用寿命。下面，小编简单介绍一下造成反渗透膜堵塞的原因。


1、净水预处理不充分
反渗透膜是高精度过滤膜，几乎可以无差别去除水中所有的杂质，包括悬浮物、胶体物、细菌、病毒、重金属离子等等。如果不对原水进行预处理或者预处理不充分，水中剩下的杂质就会全部被反渗透膜截留，加速膜的污堵过程。


2、外界因素影响过重
反渗透净水系统是一个比较&ldquo;脆弱&rdquo;的系统，其脱盐率受外界因素的影响比较明显。这些因素包括PH值、温度、压力、进水盐浓度等等。简单来说，如果一个地区的水质污染十分严重，在相同的条件下，反渗透膜的堵塞速度会高于水污染较弱的地区。


3、人为操作失当
不管是大型反渗透设备还是家用反渗透净水器，在使用时，都需要人为因素的介入，以保证净水过程的流畅。如果人为操作没有按照说明进行，可能会导致多余的污染物进入反渗透净水系统，从而造成膜的污堵。


4、反渗透膜本身质量低
还有一个原因就是反渗透膜本身的质量不过关，经不住正常的反渗透过滤。新闻上也常常有用废料制造或用超滤膜冒充反渗透膜的事件。质量不好，堵塞情况自然会发生得更频繁。所以，消费者在选择产品]]></description>
<pubDate>2018-12-11 08:17:43</pubDate>
</item>
<item id="6">
<title><![CDATA[什么是无机缓蚀剂]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_402.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 无机盐缓蚀剂因其容易获得和使用成本低等优点已被广泛应用于金属的防护L域。但近年来由于环境保护原因，许多无机缓蚀剂如亚硝酸盐、铬酸盐、磷酸盐及砷化物等由于其毒性和污染而使使用受到了限制。然而，随着～系列无毒或低毒的新型无杌盐缓蚀剂的出现，无机缓蚀剂在冷却水处理中仍然具有较好的应用前景。
亚硝酸盐能钝化生锈的钢和洁净的铁表面，但使用浓度高．易促进冷却水中微生物生长，且此类化合物是一种潜在的致癌物质，因此它主要用作设备酸洗后的钝化剂和密闭式循环冷水系统的缓蚀剂。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;铬酸盐适用洲范围很宽(ph=6～11)，对碳钢的缓蚀效果好，但毒性大，环保部门对其排放有严格的要求，其应用受到限制。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;锌离子与氢氧根离子生成沉淀沉积在腐蚀微电池的阴J区，能抑制阴J反应而起缓蚀作用。锌盐成本低，但单使用时缓蚀效率不高，常需与其它缓蚀剂联合使用。锌盐对水生生物有毒性，环保部门对锌盐的排放有严格规定。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;硅酸盐不但可以抑制冷却水中钢铁及铝、铅、镀锌层的腐蚀，无毒廉价，但形成保护膜所需时问长，缓蚀效果不理想，易形成硅垢，其发展应为开发复合配]]></description>
<pubDate>2016-07-08 08:37:11</pubDate>
</item>
<item id="7">
<title><![CDATA[什么是缓蚀剂]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_401.html]]></link>
<description><![CDATA[添加缓蚀剂是循环冷却水处理常用的防腐蚀措施之一。缓蚀剂种类很多，作为水处理用的缓蚀剂需要具备一定的条件。
①在冷却水运行的pH值范围内(6.0～9.5)，对系统中各种金属有较好的缓蚀作用，不会造成换热金属表面传热系数的降低；
②与水中的各种物质以及加入的阻垢剂、分散剂和杀生剂是相客的，并有较好的协同作用；
③符合环保要求；
④成本低。
目前已研究应用了铬酸盐、锌盐、硼酸盐、钼酸盐、钨酸盐、硅酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐等无机缓蚀剂，有机膦系、有机胺系、有机羧酸系、唑系等一系列有机缓蚀剂。&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-07-07 08:35:54</pubDate>
</item>
<item id="8">
<title><![CDATA[饮用水嗅味的来源及产生]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_400.html]]></link>
<description><![CDATA[　　饮用水中嗅味主要由水中的腐殖质等有机物，藻类，放线菌和真菌以及过量投氯引起，现已查明水中的主要致臭物质有土臭素、2-甲基异茨醇、2-异丁基-3-甲氧基呲嗪、2、4、6-三氯回香醚等，它们的嗅阈值仅为0.01～0.05mg/L，根据有关资料，天然水体嗅味主要有草腥臭鱼腥臭，土臭、霉臭、油臭、金属臭等几大类致臭物，来源可分为三类。
　　一是藻类等水生植物排出的代谢产物以及衰腐过程中产生的各类致臭物，主要是蓝藻中的胶网藻、颤藻、项圈藻和硅藻中的针杆础藻；
　　二是放线菌、真菌等产生的霉臭，腐败臭类物质；
　　三是排入水体的工业化学污染物和溶解的矿物盐等。（在自来水生产过程中水中嗅味物质主要有以下三方面的来源：1.进人水厂时原水含有的嗅味物质。水体中放线菌、藻类和硫酸盐还原菌等的生物代谢产物，来自工业生产的化学物质随废水排入水体或者通过地下浸透进入地下水，有时意外事故的化学物质泄漏也造成了水源的污染，暴风雨或寒冷地区大量积雪在春天解冻产生径流从而降低接受水体的水质。2、消毒过程中产生的嗅味物质。在消毒过程中，消毒剂和水中的有机物和无机物发生反应产生嗅味物质，如用氯消毒产生氯胺、醛类、氯酚和卤仿等消毒副产物。此外为了防止微生物在供水管网中再次生长，进入供水管网水中仍含有一定的消毒剂，如果水厂出水含有过多残余消毒剂也能在水中引起嗅味。3、供水管网中产生的嗅味物]]></description>
<pubDate>2016-07-06 08:33:36</pubDate>
</item>
<item id="9">
<title><![CDATA[如何加投活性炭]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_399.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp;　　活性炭是具有弱J性的多孔性吸附剂，具有发达的细孔结构和巨大的表面积，是目前微污染水源水深度处理有效的手段，尤其去除水中农药杀虫剂，除草剂等微污染物质和臭味，消毒副产物等，是其它水处理单元工艺难以取代的。但活性炭对有机物的去除也受到有机物特性的影响，主要是有机物的J性和分子大小的影响，同样大小的有机物，溶解度愈大，亲水性愈强，活性炭对其吸附性愈差，反之对溶解度小，亲水性差J性弱的有机物如苯类化合物、酚类化合物、石油和石油产品等具有较强的吸附能力，对生化法和其它化学法难于去除的有机物，如形成色度和异嗅的物质，有较好的去除效果。
活性炭的孔径特点决定了活性炭对不同分子大小的有机物的去除效果。活性炭的孔隙按大小一般分成微孔、过渡孔和大孔，但微孔占J对数量。活性炭中大孔主要分布在炭表面对有机物的吸附作用小，过渡孔是水中大分子有机物的吸附场所和小分子有机物进入微孔的通道，而占95%的微孔则是活性炭吸附有机物的主要区域。按照立体效应，活性炭所能吸附的分子直径大约是孔道直径的1/2到1/10。也有人认为活性炭起吸附作用的孔道直径（D）是吸附质分子直径（d）的1.7～21倍,佳范围是D/ d=1.7～6。所以，活性炭对500～3000的有机物有十分好的去除效果，对于大于3000和小于500的有机物没有去除。对于小于500的有机物没有去除甚至增加原因，是由于小]]></description>
<pubDate>2016-07-05 08:30:48</pubDate>
</item>
<item id="10">
<title><![CDATA[什么是反渗透及工艺特点--反渗透膜阻垢剂]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_398.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 当两种不同浓度的溶液用半透膜隔开时，低浓度溶液中的水将通过膜扩散至高浓度的溶液中。但是，当给高浓度溶液施加正压力时，纯净水将透过膜流至低浓度溶液中，而在高浓度溶液中留下不溶性盐和杂质。
这种现象叫&ldquo;反渗透&rdquo;。
IDE 反渗透工艺特点
o 适用于自来水、苦咸水和海水。
o 突出的可靠性和利用率。
o 生产高品质的工艺水。
o 优的 RO 膜选择。
o 优的能量回收设计。
o 紧凑的工厂设计以降低初期投资成本。
o 低能耗降低了淡化水成本。
o 交付和安装快。
o 采用模块化和易于扩展的设计。
o 运行简单、易维护。
o 运营环保。 &nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-07-04 09:02:50</pubDate>
</item>
<item id="11">
<title><![CDATA[膜的定义和分类--反渗透膜阻垢剂]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_397.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 一般说来, &ldquo;膜是两相间的选择性屏障&rdquo;。当某种驱动力施加于膜时,物质即可从一相(给体,donor) 传输至另一相(受体,acceptor) ,这种传输即被称作通量。当某种物质的通量大于其它物质时即可达到分离的目的。
&nbsp; &nbsp; 膜和膜分离过程有不同的分类方法,按结构不同可将膜分为多孔膜和非孔膜。多孔膜是基于体积排斥(size2exclusion) 原理进行分离的,即足够小的分子能透过膜而大分子则无法透过膜。非孔膜则 是一类由液体或聚合物薄膜组成的,被分离的分子须能溶解于膜中才能透过该膜。为此,化合物在溶 液本体相和膜相间的分配系数是一个重要参数,对物质在膜中的传输起着十分重要的作用。非孔膜可 被认为是一种选择性膜,只有那些既容易从给体相萃取至膜相,又容易从膜相反萃取至受体相的化合物 才容易传输通过膜。&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-07-02 09:01:21</pubDate>
</item>
<item id="12">
<title><![CDATA[水厂出水中水蚤增多的原因]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_396.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp;1、水体的富营养化为水蚤的繁殖提供了物质条件
水体的富营养化为水蚤的生长提供了良好的生存环境，据调查表明，在水库、湖泊、池塘等静水水域，水体的富营养化程度比较高，水蚤逐渐发展成为优势种群，其含量也十分大，一般数量在10～100个/L，有时甚至高达1000个/L。 而在江河等流水水域由于富营养化程度较低，以及水体的更新速度较快，蚤类的数量很少，还不至于对水处理产生严重的影响。
2、鱼类的过量捕捉
水蚤是鱼类的天然食料，但是由于人类过量捕捉经济鱼类，打破了原有的生态平衡，终导致各类浮游动物过量繁殖。
3、水蚤具有较强的生命力
水蚤的甲壳具有很强的抗氧化性，可以很好地保护水蚤，致使水蚤难于灭活。而水蚤活体进入水厂后不仅难以去除，还会在水处理构筑物中孽生，这大大加重了去除的难度。
4、预防控制红虫在净水工艺中的二次繁殖
水厂红虫的防治要采取多种措施，综合防治的方法。（1）要以物理防治为主的方法，影响和干扰摇蚊正常的繁殖环境。利用灯光驱蚊的方法虽然能够起到一定的作用，但是还不够C底。（2）定期清洗清水池和天天清扫水池池壁、集水槽，保持水池的清洁，也能够起到抑制红虫栖息和产卵的效果。(3)定期用高浓度的消毒液定期长时间浸泡运行的沉淀池、滤池（6小时以上解决池壁虫卵问题）及定期清洗反应池、沉淀池底部积泥防止摇蚊虫、水丝蚓在水厂的二次繁殖。（4）在]]></description>
<pubDate>2016-07-01 08:59:38</pubDate>
</item>
<item id="13">
<title><![CDATA[什么是化学沉淀]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_395.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp;概述：
化学沉淀法：指向工业废水中投加某种化学物质，使其和废水中溶解物质发生反应并生成难溶盐沉淀，从而去除废水中该溶解性物质的方法。
用于处理含金属离子和某些阴离子的工业废水
一般采用氢氧化物、硫化物和碳酸盐等作为沉淀剂
大多数金属的氢氧化物在水中的溶度积很小，因此可以利用向水中投加某种化学药剂使水中金属阳离子生成氢氧化物沉淀而被去除。
1 氢氧化物沉淀法 经济的化学药剂是石灰，适用于不准备回收重金属的低浓度废水处理。 大多数金属硫化物的溶解度一般比其氢氧化物的要小很多，采用硫化物作沉淀剂可使废水中的金属得到更完全地去除。
2 硫化物沉淀法处理费用较高，且硫化物固液分离困难，常需投加凝聚剂，此法的应用不太广泛，有时作为氢氧化物沉淀法的补充法。
常用沉淀剂：硫化氢、硫化钠和硫化钾等。
3 碳酸盐沉淀法
锌和铅等金属离子的碳酸盐的溶度积较小，可投加碳酸钠到高浓度的含锌或含铅废水中，形成锌或铅的碳酸盐沉淀，从而回收重金属。
4 其他沉淀处理法
钡盐沉淀法：主要用于含六价铬的废水处理
铁氧体沉淀法：用于金属废水的处理与回收利用。其特点是易沉淀分离。]]></description>
<pubDate>2016-06-30 08:52:09</pubDate>
</item>
<item id="14">
<title><![CDATA[中和的基本原理]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_394.html]]></link>
<description><![CDATA[概述
中和的基本原理：用化学法使废水的pH值达到适宜范围的过程。 
对于高浓度（大于3%）的酸、碱废水的处理，应先考虑回收其中的酸或碱以及综合利用，只有当废水无回收及综合利用的价值时，才采用中和法处理。
酸碱废水的来源：
酸性废水：化工，化纤，电镀，电子，金属加工
碱性废水：印染，金属加工，炼油，造纸
酸碱废水的危害：
破坏水体水质，影响水生动植物生存
排水管道、设施腐蚀破坏
影响污水处理效果（混凝，生物）
酸性废水的中和方法主要有：与碱性废水互相中和，药剂中和，过滤中和。
碱性废水的中和方法主要有：与酸性废水互相中和以及药剂中和。
选择中和方法时应考虑的因素：
酸、碱废水所含污染物的性质、浓度、水量变化规律以及中和后水质要求
当地酸性或碱性废料来源
当地中和药剂和滤料的供应情况
受纳水体的性质、城市下水道能容纳废水的条件，后续处理对pH的要求等&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-29 08:51:34</pubDate>
</item>
<item id="15">
<title><![CDATA[氯消毒与脱氯]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_393.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 含氯消毒剂能使许多致病微生物快速失活，常用于自来水厂的饮用水消毒，在出厂时余氯&ge;0.3mg/L。在预处理流程中维持水中余氯浓度0.5-1.0ppm 就可预防热交换器和介质滤器上的微生物污染，所以直接使用生活饮用水制备制药用水时，一般不需要再进行在线消毒。
&nbsp; &nbsp; 但是针对使用地表水，或者处在管网末梢水余氯指标只有&ge;0.05mg/L的用户，通常需要考虑在预处理工序采用氯消毒或其他消毒措施，以防止微生物的污染，其他消毒措施包括臭氧和紫外辐照灭菌，在制药用水系统的清洗消毒一章中讨论。 常用的含氯消毒剂有氯气、次氯酸钠或次氯酸钙。在水中它们迅速水解成次氯酸。
Cl2、NaClO、Ca(ClO)2、HClO 和ClO&ndash;的总和称为残留余氯(FRC)；氯与水中氨类物质反应将形成氯胺，这类氯胺化合物被称为结合余氯(CRC)。有杀菌活性的主要是残留余氯。
&nbsp; &nbsp; 含氯消毒剂的杀菌效率取决于余氯的浓度和接触时间。 一般在取水口加入含氯消毒剂，残留余氯浓度0.5~1.0ppm ，维持20~30 分钟。
&nbsp; &nbsp; 氯的加药量还取决于进水中有机物的含量，因为有机物也会消耗氯。 
&nbsp; &nbsp; 臭氧、含氯消毒剂以及其他氧化剂对离子交换树脂和聚酰胺类复合反]]></description>
<pubDate>2016-06-28 08:46:45</pubDate>
</item>
<item id="16">
<title><![CDATA[什么是化学沉淀]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_392.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 化学沉淀法：指向工业废水中投加某种化学物质，使其和废水中溶解物质发生反应并生成难溶盐沉淀，从而去除废水中该溶解性物质的方法。
用于处理含金属离子和某些阴离子的工业废水
&nbsp; &nbsp; 一般采用氢氧化物、硫化物和碳酸盐等作为沉淀剂
&nbsp; &nbsp; 大多数金属的氢氧化物在水中的溶度积很小，因此可以利用向水中投加某种化学药剂使水中金属阳离子生成氢氧化物沉淀而被去除。
&nbsp; &nbsp; 1 氢氧化物沉淀法 经济的化学药剂是石灰，适用于不准备回收重金属的低浓度废水处理。 大多数金属硫化物的溶解度一般比其氢氧化物的要小很多，采用硫化物作沉淀剂可使废水中的金属得到更完全地去除。
&nbsp; &nbsp; 2 硫化物沉淀法处理费用较高，且硫化物固液分离困难，常需投加凝聚剂，此法的应用不太广泛，有时作为氢氧化物沉淀法的补充法。
&nbsp; &nbsp; 常用沉淀剂：硫化氢、硫化钠和硫化钾等。
&nbsp; &nbsp; 3 碳酸盐沉淀法
&nbsp; &nbsp; 锌和铅等金属离子的碳酸盐的溶度积较小，可投加碳酸钠到高浓度的含锌或含铅废水中，形成锌或铅的碳酸盐沉淀，从而回收重金属。
&nbsp; &nbsp; 4 其他沉淀处理法
&nbsp; &nbsp; 钡盐沉淀法：主要用于含六价铬的废水]]></description>
<pubDate>2016-06-27 08:44:57</pubDate>
</item>
<item id="17">
<title><![CDATA[化学沉淀法处理废水]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_391.html]]></link>
<description><![CDATA[1 碱性锌酸盐镀锌废水处理
&nbsp; &nbsp; 碱性锌酸盐镀锌工艺应用比较广泛。锌的氢氧化物兼有弱碱性和弱酸性，氢氧化锌不溶于水，但由于呈两性，在强酸或强碱中都能溶解。
其处理工艺为：在反应池中用硫酸将废水的pH值调8.5～9.0，废水的锌很快转化为氢氧化锌白色沉淀，而分离出的氢氧化锌再遇到氢氧化钠溶液又溶解，可返回到镀槽再利用。
2 硫化物沉淀法处理重金属废水
&nbsp; &nbsp; 例如某化工厂需去除所排废液中的铅和镉污染，将含铅和镉废水调至微酸性，以符合质量要求的硫化锰固体为沉淀剂，通过反应生成硫化铅和硫化镉沉淀，用过滤法去除沉淀物后，将滤液蒸发和结晶，可获得工厂制备氯化锰和硫酸锰的原料。 
&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-25 15:35:24</pubDate>
</item>
<item id="18">
<title><![CDATA[什么是化学药剂消毒]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_390.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 只有在其他清洗消毒方法均不能适用时，才考虑使用化学药剂进行清洗消毒。
&nbsp; &nbsp;清洁剂、消毒剂的浓度、循环和（或）浸泡时间以及消毒灭菌周期等工艺参数应经过验证，不稳定的消毒剂应进行持续浓度的测定。
&nbsp; &nbsp;消毒剂及其分解产物和消毒剂配方中的其它成份（如稳定剂）有时候并不能通过清洗完全去除，清除消毒剂的清（冲）洗方法及清洗后残留浓度应经过验证。
&nbsp; &nbsp;应选用食用J或化学试剂J纯度的消毒剂。
&nbsp; &nbsp;应使用相应纯度的水来配制清洁液或消毒剂溶液。
&nbsp; &nbsp;大部分消毒剂为强氧化剂或还原剂，贮存条件要求较高。在水中更不稳定，因此应制定相应的有效期并在规定期限内使用。 &nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-24 15:34:32</pubDate>
</item>
<item id="19">
<title><![CDATA[消毒常用化学药剂有哪些]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_389.html]]></link>
<description><![CDATA[亚硫酸氢钠或焦亚硫酸钠
还原剂，常用于反渗透膜前去除溶解氧、含氯杀菌剂、臭氧等氧化剂残留，同时也可在反渗透膜正常运行期间用作冲击消毒（连续地向原水中加入杀菌剂），膜前加入少量的亚硫酸氢钠经脱盐后可从浓水排除，但浓度较高时也需将出水排除。
每隔24小时加入500~1,000ppm 的亚硫酸氢钠30 分钟，也可防止生物膜的形成。
系统中短期停运期间，将反渗透膜元件浸泡在1%(wt)亚硫酸氢钠的保护液中，可抑制微生物特别是需氧菌的生长，长期停运时应定期更换。 
DBNPA（2,2-双溴代-3-次氮基-丙酰胺）
常用于反渗透膜的周期性消毒。
微生物污染程度低的水源，每5天加入10~30ppm 的DBNPA处理30 分钟到3 小时，如果水中含100CFU/ml的菌落总数或已经确认存在生物膜污染时，投加方式为连续3 小时30ppm。
水中含有还原剂时，需投加更高浓度的DBNPA。
异噻唑啉酮（isothiazolones）
为非氧化性杀菌剂，常用于反渗透膜的周期性消毒。
常用消毒剂量20-100mg/L。
系统停运期间，将反渗透膜元件浸泡在0.15%异噻唑啉酮溶液中，可长期抑菌。
DBNPA或异噻唑啉酮及其分解产物和配方中的其它成份并不能被膜完全脱除，因此不能作为预防性消毒。在投加DBNPA或异噻唑啉酮消毒剂期间，应将产水排掉。
含氯消毒剂
]]></description>
<pubDate>2016-06-23 15:33:38</pubDate>
</item>
<item id="20">
<title><![CDATA[清洗消毒周期]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_388.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 水系统的清洗消毒周期应根据产品剂型、原水微生物污染程度、水系统设计、清洗消毒（灭菌）方法等因素综合进行考虑，佳的清洗消毒（灭菌）频率应根据每个系统的实际情况并经过验证后而定。
&nbsp; &nbsp; 一般认为，水系统在接触各种微生物3~5 天之后就会形成生物膜，因此，在生物活动旺盛期（夏季），消毒频次应以每3~5 天(多不超过7天)一次为宜，在生物活动非旺盛期（冬季），大约每7 天(多不超过15天) 一次为宜。注射用水系统的消毒（灭菌）频次还应适当增加
对因吸附有机物而特别容易滋生微生物的活性炭柱，可适当增加清洗消毒频次；对始终有足够浓度余氯通过的多介质柱，清洗消毒的时间间隔可适当延长
连续生产的水系统清洗消毒的时间间隔可适当延长，而对间隙生产的水系统，好在每次开工前都进行清洗、消毒（灭菌）。&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-22 15:32:54</pubDate>
</item>
<item id="21">
<title><![CDATA[水系统清洗消毒的常见问题]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_387.html]]></link>
<description><![CDATA[选用的清洗、消毒或灭菌方法不恰当或实际无法执行。如采用纯蒸汽在线灭菌的呼吸器出气口未安装阀门，采用巴氏消毒的系统中选用了普通的非热水膜元件，或非耐高温型或转型树脂。
清洗、消毒（灭菌）周期不合理，又没有足够的验证数据支持。
未对主要制水装置如原水储罐、活性炭过滤器、反渗透机组、离子交换柱、过滤器等制订清洗、灭菌（消毒）方法。
疏忽对用水点阀门后的管道、制水设备出水口至贮罐的管道、过滤器、呼吸器等部位或部件的清洗、消毒（灭菌）。
清洗（消毒）周期仅针对连续生产时的情形，未对停机一段时间后的清洗（消毒）程序作出明确规定。
清洗、消毒周期与实际执行不一致，或无清洗消毒记录。
纯蒸汽灭菌时，疏水器的安装位置不合理，存在多个冷点又未对其进行分析。
未制定纯蒸汽灭菌后的保护措施，或实际未执行。
未规定纯蒸汽灭菌后至开始生产的长时间间隔，或未进行验证，或实际未执行。
巴氏消毒时只有换热器出水口的温度指示。
活性炭柱巴氏消毒后未规定需进行反冲洗，或实际未执行。
臭氧水预防性消毒时用水点无臭氧毁灭装置，或残留臭氧浓度未进行验证。
用清洁剂、消毒剂清洗消毒时，未对清洁剂、消毒剂的残留量进行验证。
选用不恰当（包括品种和纯度）的清洗剂、消毒剂，或清洗剂、消毒剂贮存不当、过期使用。&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-21 16:57:50</pubDate>
</item>
<item id="22">
<title><![CDATA[什么是即用水系统]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_386.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 即用水系统是采用反渗透 (RO) 技术的系列模块化水处理装置，设计用于日产500m3到1000m3的饮用水。即用水系统具有高能效、低成本的特点，适用于电力、建筑、石油/天然气、石化、农业、化学、采矿/选矿、金属处理、食品饮料、酒店/旅游和瓶装水行业的供水需求。 即用水系统便于运送、安装和操作。这是一款灵活的解决方案，既可满足临时性供水需求，又可满足干旱和沙漠气候条件下的水供应问题&mdash;&mdash;这在恶劣的气候条件下至关重要。 结构紧凑、便于移动即用水系统可被快速输送到各种环境以满足各种需求。公司可对即用水系统进行试运行、安装、技术援助、常规维护和远程监控，确保随时随地提供淡水。
热门关键词:膜元件改进 活性炭 活性硅&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-20 16:57:03</pubDate>
</item>
<item id="23">
<title><![CDATA[什么是再生液再利用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_385.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 对于强酸阳离子与强硷阴离子树脂系统的再生，若能将部份用过的再生液再利用，可以改善再生液的使用效率。如图 4 所示，要回复 42%的交换容量，需要消耗 1.4 倍化学计量的再生液(2 磅盐酸 /ft3，即 32 公克盐酸/L)。要回复 60%的交换容量，需要消耗 2.45倍化学计量的再生液(5 磅盐酸/ft3，即 80 公克盐酸/L)，但是废再生液中未使用到的成份相当高。如果这等量的(5 磅盐酸/ft3，即 80公克盐酸/L)再生液分两次使用，那么D一次使用的 50%(2.5 磅盐酸 /ft3，即 40 公克盐酸/L)，其废再生液含 29%的未使用成份；但是D二次使用的 50%(2.5 磅盐酸/ft3，即 40 公克盐酸/L)，其废再生液含 79%的未使用成份。若是下次再生时，先将这D二部份的废再生液拿来使用，然后才使用新的 5 磅盐酸/ft3(80 公克盐酸/L)，其交换容量可回复到 67%。当然，再生液再利用并不是那么简单，但是如果再生液成本高，再利用就值得考虑；某些案例显示废再生液经过再利用五次之后才废弃。 &nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-18 16:54:31</pubDate>
</item>
<item id="24">
<title><![CDATA[RO化学前处理常用药剂2]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_384.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp;阻垢剂和分散剂
阻垢剂生产厂商可提供各种用于逆渗透和纳滤系统性能改善的阻垢剂和分散剂。 
阻垢剂是一系列用于阻止结晶矿物盐的沉淀和结垢形成的化学药剂。大多数阻垢剂是一些专用有机合成聚合物（比如聚丙烯酸、羧酸、聚马来酸、有机金属磷酸盐、聚膦酸盐、膦酸盐、阴离子聚合物等），这些聚合物的分子量在2000－10000道尔顿不等。逆渗透系统阻垢剂技术由冷却水和锅炉用水化学演变而来。对为数众多各式各样的阻垢剂，在不同的应用场合和所采用的有机化合物所取得的效果和效率差别很大。 
阻垢剂阻碍了RO进水和浓水中盐结晶的生长，因而可以容许难溶盐在浓水中超过饱和溶解度。阻垢剂的使用可代替加酸，也可以配合加酸使用。有许多因素会影响矿物质结垢的形成。温度降低会减小结垢矿物质的溶解度（碳酸钙除外，与大多数物质相反，它的溶解度随温度升高而降低），TDS的升高会增加难溶盐的溶解度（这是因为高离子强度干扰了晶种的形成）。 
常见的结垢性无机盐有： 
碳酸钙（CaCO3） 
硫酸钙（CaSO4） 
硫酸锶（SrSO4） 
硫酸钡（BaSO4） 
不太常见的结垢性矿物质有： 
磷酸钙（Ca3(PO4)2） 
氟化钙（CaF2） 

分散剂是一系列合成聚合物用来阻止膜面上污染物的聚集和沉积。分散剂有时也叫抗污染剂，通常也有阻垢性能。对于不同的污染物，不同的分散]]></description>
<pubDate>2016-06-17 16:48:07</pubDate>
</item>
<item id="25">
<title><![CDATA[RO化学前处理常用药剂1]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_383.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp;化学前处理
为了改善逆渗透系统的操作性能，在进水中可以添加下列药剂：酸、碱、杀菌剂、阻垢剂和分散剂。 
加酸－防止结垢
进水中可以加入盐酸（HCl）、硫酸（H2SO4）来降低pH。 
硫酸价格便宜、不会发烟腐蚀周围的金属，而且膜对硫酸根离子的脱除率较氯离子高，所以硫酸比盐酸更为常用。没有其他添加剂的工业J硫酸即适宜于逆渗透使用，商品硫酸有20％和93％两种浓度规格。93％的硫酸也称为66波美度硫酸。在稀释93％硫酸时一定要小心，在稀释到66％时发热可将溶液的温度提升到138℃。一定要在搅拌下缓慢地将酸加入水中，以免水溶液局部发热沸腾。 
盐酸主要在可能产生硫酸钙或硫酸锶结垢时使用。使用硫酸会增加逆渗透进水中的硫酸根离子浓度，直接导致硫酸钙结垢倾向增加。工业J的盐酸（无添加剂）购买非常方便，商品盐酸一般含量为30－37％。降低pH的目的是降低RO浓水中碳酸钙结垢的倾向，即降低朗格里尔指数（LSI）。 
LSI是低盐度苦碱水中碳酸钙的饱和度，表示碳酸钙结垢或腐蚀的可能性。在逆渗透化学中，LSI是确定是否会发生碳酸钙结垢的是个重要指标。当LSI为负值时，水会腐蚀金属管道，但不会形成碳酸钙结垢。如果LSI为正值，水没有腐蚀性，却会发生碳酸钙结垢。LSI由碳酸钙饱和的pH减去水的实际pH。碳酸钙的溶解度随温度的上升而减小（水壶中的水垢就是这样形]]></description>
<pubDate>2016-06-16 16:46:49</pubDate>
</item>
<item id="26">
<title><![CDATA[滤池的过滤原理是什么？]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_382.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; &nbsp;滤池里以不同颗粒的大小滤料，从上到下、由小而大依次排列。当水从上流经滤层时，水中部份的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小孔粒，受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留。同时，这些柀截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥作用，就好像在滤层的表面形成一层薄膜，继续过滤着水中的悬浮物质，这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤。这种过滤作用不仅滤层表面有，当水进入中间滤层也有这种截留作用，为区别于表面层的过滤，称为渗透过滤作用。此外，由于滤料彼此之间紧密地排列，水中的悬浮物颗粒流经滤层中那些弯曲的孔道时，就有更多的机会及时间与滤料表面相互碰撞和接触，于是，水中的悬浮物在滤料的颗粒表面与凝絮体相互粘附，从而发生接触混凝过程。综合滤料表面层的薄膜过滤，渗透过滤作用和接触混凝过程，使水进一步达到净化要求。]]></description>
<pubDate>2016-06-15 16:45:23</pubDate>
</item>
<item id="27">
<title><![CDATA[水中存有不同的物质应如何处理？]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_381.html]]></link>
<description><![CDATA[（1）砷　　：a.混凝沈淀法 b.离子交换法。
（2）氯化物：a.混凝沈淀法 b.逆渗透处理法。
（3）氟化物：以活性矾土或骨碳法生成氟化磷石灰处理。
（4）硫化氢：a.气曝法 b.氧化法。
（5）色　度：a.混凝沈淀法 b.氧化法 c.活性碳吸附法。
（6）镁　　：a.超量石灰法 b.离子交换法
（7）藻　类：a.混凝沈淀法 b.氧化法 c.加CuSO4。&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-14 09:14:57</pubDate>
</item>
<item id="28">
<title><![CDATA[再生水厂常用化学药剂及其作用（二）]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_380.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;膜过滤工艺常见的化学药剂包括混凝剂、絮凝剂、氧化剂、杀菌剂、软化剂、酸化剂、阻垢剂、还原剂、清洗剂等.该厂根据进水水质,选择性地使用杀菌剂、阻垢剂、还原剂、非氧化性杀菌剂、中和剂等药剂,并定期、不定期使用清洗剂对膜进行清洗。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;杀菌剂进水预氯化可以抑制微生物繁殖,控制生物膜的形成,保护膜免受微生物及部分有机物的污染,同时也可以氧化进水中的锰和铁等[7].氯消毒杀菌效果稳定,价格低廉,使用方便,所以该厂选用有效氯浓度8%~10%的次氯酸钠(NaClO)溶液作为杀菌剂.目前确定的进水加药浓度为17mg/L,即有效氯浓度为1.36~1.70mg Cl2/L,水体在进入微滤膜前,有效氯浓度已降低至0.5mg Cl2/L以下,工艺沿程有效氯的消耗量较大.在出水口向反渗透产水持续投加2.7mg/L的杀菌剂,以保证再生水管网末端余氯量&ge;0.2mg Cl2/L,抑制微生物滋生,提高水质稳定性.&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-13 09:13:23</pubDate>
</item>
<item id="29">
<title><![CDATA[再生水厂常用化学药剂及其作用（一）]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_379.html]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 阻垢剂控制膜结垢的关键是调节进水pH值和投加阻垢剂.污水处理厂二J出水中含有一定浓度的溶解性总固体(TDS),易在膜表面形成难溶盐,如碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶和二氧化硅等.同时,污水中还含有溶解性的污水有机物质(EfOM),包括多糖、蛋白质、氨基酸、核酸、腐殖酸、富里酸、有机酸和细胞组分等.由于EfOM分子量小,可以通过超滤或微滤等预处理到达反渗透系统,造成反渗透膜结垢,水中的钙离子Ca2+也可以与EfOM组分形成复合物,使膜结垢现象更为严重.酸化可以防止钙盐和碳酸盐结垢,一般将pH值调节到6.9左右即可.阻垢剂可以破坏盐晶体的晶格结构,并通过堵塞晶体的生长点来防止晶体生长.常用的反渗透阻垢剂包括有机膦酸(盐)类、聚羧酸类、无机聚磷酸盐类、聚天冬氨酸类、聚环氧琥珀酸类等.该厂所使用的阻垢剂主要成分为有机膦羧酸(PBTCA).PBTCA含磷量低,具有膦酸和羧酸的结构特性,不需要对进水进行酸化前处理,且阻垢性能优于常见的有机膦酸类,在高温、高硬度、高碱度等恶劣条件下,仍表现出较好的阻垢性能.该厂通过在中间水箱持续投加3mg/L阻垢剂,以防止膜结垢现象出现,保证膜正常运行。&nbsp;]]></description>
<pubDate>2016-06-12 09:12:04</pubDate>
</item>
<item id="30">
<title><![CDATA[简单介绍不锈钢清洗剂的清洗配方]]></title>
<link><![CDATA[http://www.anhuizhentai.com/hydt/show_378.html]]></link>
<description><![CDATA[目前不锈钢清洗剂有很多种，溶剂型和水基型的，除油除氧化除蜡的，本文主要是简单介绍除油和除氧化的清洗配方
镍铬不锈钢酸洗工艺五种配方  
Ⅰ                            Ⅱ                     Ⅲ
硫酸(相对密度l．84)   80～100g／L                 300～400g／L            一
硝酸(相对密度l．42）  130～170g／L                   一                   一
氢氟酸(相对密度l．1)  40～70g／L                  80～140g／L         l30～140g／L
硫酸铁                  一                           一               300～330g／L
温度                    室温                          室温              65～70℃
时间                l5～30min(未吹砂) 1～3min(吹砂) 15～45min         20～30min
Ⅳ                     V
硫酸(相对密度l．84)    …]]></description>
<pubDate>2016-06-07 09:06:31</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>