用語集
1。原水:天然水または都市の水道水を指します。これは、原水とも呼ばれるものではない方法で処理されていません。
2。清澄化された水:原水の不純物が吊り下げられていない水。
3。脱塩水:水中の陽イオンと陰イオンが基本的に除去またはある程度縮小される水は、脱塩水と呼ばれます。淡水化方法には、蒸留、電気透析、逆浸透、イオン交換などが含まれます。
4。濁度:水の濁度を指します。これは、水中の特定の懸濁物質(コロイドを含む)の存在によって引き起こされる光学効果です。ユニットはNTUで表現されています。濁度は、水が外観が汚染されているかどうかを判断する主な特徴の1つです。濁度の標準単位は、1 mg SiO2によって形成される1度の濁度です。
5。凝集剤:コロイド粒子が凝固し、橋渡しし、凝集を引き起こす可能性のある薬物。
6。総アルカリ度:強酸を中和できる水中の物質の総量を指します。
7。酸性度:強力なアルカリを中和できる水中の物質の総量を指します。
8。硬度:沈殿物、通常はカルシウムおよびマグネシウムイオン含有量を形成するのが簡単な水中の特定の金属イオンを指します。
9。導電率:それは、1平方センチメートルの断面積と特定の温度で1センチメートルの距離を持つ2つの平行電極間の溶液の導電率です。溶解した塩の含有量を水中に間接的に示すことができます。
1 0。抵抗性:水の導電率を反映する指標でもあります。水の抵抗率が大きいほど、水の導電率が悪くなり、水に含まれるイオンが少なくなります。その一般的なユニットはmΩ.cmです。導電率と逆の関係があります。たとえば、水の導電率が0。2μs/cmの場合、その抵抗率は1/0。2=5(mΩ.cm)です。
11。TDS(総溶存固形物):それは、懸濁物質(SS)とコロイドを除去し、すべての水を蒸発させた後、残りの無機物質です。ユニットはppmまたはmg/lで、TDSメーターで測定できます。また、水中のイオン含有量も反映しています。導電率と大まかな対応があります。塩化ナトリウム参照溶液の場合、1ppmのTDS値は2μs/cmの導電率に対応します。
12。pH値:溶液中の酸と塩基の相対含有量。 pH値は、水中の水素イオン濃度の負の対数(log)の測定単位です。 pH値は0 〜14レベルに分割されます。 pH値が7。0の場合、水は中性です。 pH値が7。0未満の場合、水は酸性です。 pH値が7。0を超える場合、水はアルカリ性です。
13。アルカリ度:アルカリ度とは、[H+]イオンを受け入れ、強酸と反応して中和することができる水中の物質の含有量を指します。水中でアルカリ度を産生する物質は、主に炭酸塩および重炭酸塩によって生成される重炭酸塩アルカリ度、および水酸化物の存在によって生成される水酸化水酸化アルカリ度によって生成される炭酸塩アルカリ度です。
14。SDI:汚染指数 - 逆浸透システムで使用される原水の懸濁固形物の量を測定するために使用されます。
15。Ozone:自然の稲妻または高電圧電荷によって生成される不安定で非常に活性な酸素の形態。優れた酸化剤で消毒剤です。
16.残留塩素:水が一定期間塩素化によって消毒された後、水に残っている有効な塩素。
17.総大腸菌:総大腸菌球菌とは、37度で成長したときに乳糖を発酵させ、24時間以内に酸とガスを生成する可能性のある有酸素性および通性嫌気性グラム陰性の非胞子形成菌のグループを指します。総大腸菌球菌とは、水サンプルの各リットルに含まれる総大腸菌群細菌の数を指します。
18。回復率:システムによって生成される製品水の流量の流量と入口水の流量の比率を指します。
19。脱塩速度:膜の性能を反映するパラメーター。通常、一次RO膜システムの淡水化速度は97%を超えています。それは単に次のように計算できます:(原水導電率水導電率)/原水導電率
20。塩分:水の塩分含有量は鉱化とも呼ばれ、水に含まれる塩の量を示します。水中のさまざまな塩は一般にイオンの形で存在するため、塩分を水中のさまざまな陽イオンと陰イオンの量の合計として表現することもできます。
21。堆積:廃水処理のための技術的方法の1つ。物理的な降水量と化学的降水という2つの効果に分けることができます。降水量は通常、物理的な降水、つまり重力分離の方法を指します。
22。リサイクル水:多くの説明があります。下水工学のリサイクル水と呼ばれ、工場で水を再利用します。一般的に水質によって区別されます。それは主に、都市の下水または家庭の下水が特定の水質基準を満たすために処理された後、特定の範囲内で再利用できる飲酒しない水を指します。リサイクルされた水の品質は、上水(飲料水)と下水(国内下水)の間にあり、これもリサイクル水の名前の出身です。また、リサイクル水を供給するシステムをリサイクル水システムと呼びます。
23。有機汚染:炭水化物、タンパク質、アミノ酸および脂肪、およびその他の特定の生分解性の人為的に合成された有機物質の形の天然有機物を指します。主に家庭用下水および産業廃水から。
24。濃度偏光:逆浸透が稼働している場合、膜表面の塩が濃縮され、流入物の塩の間に濃度の違いがあります。濃縮された水流が小さく、流量が低い場合、塩分の高い水を時間内に奪うことはできず、膜表面に非常に高い濃度の違いが形成され、塩の拡散が妨げられます。この現象は、濃度偏光と呼ばれます。
25。懸濁固形物(SS):水に不溶性の無機物質、有機物、泥、粘土、微生物などを含む水に懸濁した固形物を指します。水中の懸濁した固形物の含有量は、水質汚染の程度を測定するための指標の1つです。これは、水サンプルがろ過された後、103-105}°の温度でろ紙に傍受された材料を乾燥させることによって得られる固体の量です。ユニットはmg/lです。
26。AERERATION:空気中のO2を混合液に移し、微生物によって使用されるプロセス。目的は、活性汚泥などの微生物に必要な溶解酸素を提供し、微生物代謝プロセスの酸素需要を確保することです。
27。生化学的酸素需要(BOD):指定された時間、指定温度、指定された条件下で水中の有機物を分解および酸化する過程で微生物によって消費される溶存酸素の量を指します。時間には通常5日かかり、温度は20度で、bod5、単位mg/lと略されます。
28。化学酸素需要(COD):特定の条件下で強力な酸化剤を備えた廃水の有機物を酸化することによって消費される酸素の量を指します。廃水検査基準は、一般に、酸化剤、単位mg/lとして二クロム酸カリウムを使用しています。
29。純粋な水:水から除去しやすい強力な誘電体と、ある程度除去するのが難しいケイ酸塩や二酸化炭素などの弱い電解質を除去する水を指します。純水の塩分は1。0 mg/L未満で、導電率は3μs/cm未満です。
3 0。超純水:高純度の水とも呼ばれ、水中のほぼすべての導電性培地を除去し、非分離コロイド、ガス、有機物を水中で非常に低いレベルに除去する水を指します。超純水の塩分は0。1mg/l未満で、導電率は0.1μs/cm未満です。
31。水生産(水束):逆浸透システムの容量、つまり単位時間ごとに膜を通過する水の量を指します。
32。EDI:連続電気透析として略され、新しい超純水準備技術です。電気透析技術とイオン交換技術を巧みに組み合わせています。
純水処理における基本的なプロセスの説明
1。粗融合:水中で懸濁物質、コロイド、濁度、色、臭気などを除去するための機械的ろ過を指します。主なろ過方法には、透明タンク、ラピッドフィルタータンク、砂フィルタータンク、砂フィルター、マルチメディアフィルター、活性炭フィルター、ディスクフィルター、高効率ファイバーフィルターなどが含まれます。
2。細かいろ過:特別な材料で作られたフィルター膜は、ろ過精度が高い。一般的なものは、微小ろ過膜とフィルター元素ろ過です。
3.超微細ろ過:高分子、コロイド、細菌などを除去する膜ろ過です。ろ過精度が高く、最も一般的なものは限外ろ過膜です。
4。逆浸透:逆浸透はROと呼ばれます。その原則は、原水が高圧下で逆浸透膜を通過することです。水中の溶媒は、自然の浸透方向とは反対であるため、分離、精製、濃度の目的を達成するために高濃度から低濃度に拡散します。
5。イオン交換:水中のさまざまな無機塩をイオン化して、陽イオンと陰イオンを生成します。水素型イオン交換層を通過すると、水中の陽イオンは水素イオンに置き換えられます。これは陽イオン床の淡水化原理です。 OH型イオン交換層を通過すると、水中の陰イオンはOHイオンに置き換えられます。これは、陰イオン層の脱塩原理です。混合ベッドは、陽イオンと陰イオン交換樹脂が混合され、特定の割合で同じ交換柱に装填されるイオン交換装置です。
6。EDI:これは、電気透析とイオン交換を組み合わせた新しい淡水化プロセスです。電気透析と混合床イオン交換の利点があり、深い治療のためにイオン交換を使用し、薬剤の再生を必要とせず、イオン化を使用してH+とOHを生成して樹脂を再生する目的を達成します。
一般的に使用される水処理プロセス
原水は地下水です:砂フィルター +精密フィルター +逆浸透 +混合ベッドまたはEDI
原水は水道水です:砂フィルター +活性炭フィルター +精密フィルター + RO +混合ベッドまたはEDI
地表水:
①マルチメディアフィルター +アクティブ化カーボンフィルター +精密フィルター + RO +混合ベッドまたはEDI。
multi-mediaフィルター(または他の形式のフィルター) +限外ろ過 +精密フィルター + RO +混合ベッドまたはEDI。
discディスクフィルター +限外ろ過 +精密フィルター + RO +混合ベッドまたはEDI。
純粋な水のさまざまな用途
1.純水と超純水は、発電所、電子機器、医学、化学産業で広く使用されています。水中の有害なイオンは、さまざまな膜のろ過またはイオン交換によって除去されます。
2。発電所で使用される脱塩水には、次の主な指標があります。硬度は約ゼロで、導電率は0。2μs.cm以下、sio2は20ppb以下です。
3.化学プラントはさまざまな化学水を使用しており、通常、水質は発電所の水質よりも高くありませんが、特定のイオンには要件がある可能性があるため、一次または二次逆浸透プロセスがよく使用されます。排水水の導電率は5〜10μs.cmを超えています。より高い要件がある場合、後で混合ベッドまたはEDIが追加されます。
4.医療水には導電率と細菌に関する多くの要件があり、システムで使用される材料の要件があり、ステンレス鋼製品が主に使用されています。通常、純水の後に滅菌および消毒装置が追加されます。
5.電子産業には水の要件が最も高く、ほとんどの電子水要件は18メガワットに達します。抵抗率の要件は電子水のほんの一部であり、多くのイオンに高い要件があるため、設置材料とパイプラインには特別な要件があります。選択プロセスも最も複雑です。通常、研磨された混合ベッドと限外ろ過、滅菌、窒素シーリングウォータータンク、およびその他のデバイスがEDI後に追加され、コストも非常に高くなります。
純粋な水処理における重要なポイントと困難に関する質問と回答
1. RO膜性能の低下の主な理由は何ですか?
1)膜自体の化学変化:膜の加水分解、遊離塩素の酸化干渉、活性塩素。
2)膜自体の物理的変化:膜の圧縮により、透過性が低下し、淡水化速度が増加します。膜汚染:膜表面または膜内のファウリング、微生物、および固体粒子。
2。ROデバイスの淡水化プロセス中にNAHCO3を追加する役割は何ですか?
RO要素の安定性を確保するために、水中の残留塩素含有量を排除または削減します。
3。活性炭除塩の原理
活性炭は、物理的な吸着ではなく、化学反応によって残留塩素を除去します。遊離残留塩素が活性炭を通過すると、その表面に触媒作用が生成されます。遊離残留塩素は酸素原子[O]を急速に加水分解し、炭素原子と化学的に反応して二酸化炭素を生成します。同時に、原水のHCLOもすぐにCO2ガスに変換されます。
包括的な反応:c +2 cl 2+2 h2o→4hcl+co2↑
上記の反応によれば、容器内の活性炭は、原水の残留塩素含有量に応じて徐々に減少し、毎年適切に補充する必要があります。
4。逆浸透プロセスの原則
ROは、水に透過性があるが、塩に浸透性がないため、水中の塩のほとんどを除去する半透過性膜の特性を使用します。 ROの原水側を加圧するため、原水の純水の一部が膜に垂直な方向に膜を通過します。水中の塩とコロイドは膜表面に集中しており、残りの原水は膜に平行な方向に濃縮物質を取り除きます。透過水には少量の塩だけがあり、透過水が淡水化の目的を達成するために収集されます。
