STARK WATER TREATMENT: Verfahren zur Reinwasseraufbereitung und Prinzip der Aufbereitung

Willkommen, um uns zu kontaktieren WhatsApp
16. September 2022

STARK WATER TREATMENT: Verfahren zur Reinwasseraufbereitung und Prinzip der Aufbereitung


Was ist Reinwasseraufbereitung?

Reines Wasser bedeutet, dass reines Wasser in der Regel städtisches Leitungswasser als Wasserquelle verwendet. Durch die Mehrschichtfiltration können Schadstoffe wie Mikroorganismen entfernt werden, gleichzeitig werden aber auch vom menschlichen Körper benötigte Mineralstoffe wie Fluor, Kalium, Kalzium und Magnesium entfernt.

Due to the uncontrolled discharge of industrial wastewater, domestic wastewater and agricultural pollution, the current surface water not only contains mud, sand, animal and plant decay. There are also a large number of substances such as bleach, pesticides, heavy metals, lime, iron and other substances that endanger human health. The long-term accumulation of these pollutants in the human body is extremely harmful to human health, and can cause cancer, mutagenesis, and distortion. True killer. However, the traditional tap water production process not only cannot remove the organic compounds in it, but if chlorine is added in tap water production, it will generate new and stronger organic pollution such as chloroform, which makes tap water more mutagenic than natural water. Moreover, after the tap water leaves the factory, it needs to go through a long water delivery pipeline system, especially the Wassertank on the roof of high-rise residential buildings, there is a relatively serious "secondary pollution". This type of water, of course, cannot be drunk raw. Even if it is boiled, it can only sterilize but not remove harmful chemicals. Furthermore, drinking pure water can not only eliminate harm to health, but also benefit health and longevity. Because the purer the water, the better the function of the carrier, the stronger the ability to dissolve various metabolites in the body, the easier it is to be absorbed by the human body, which is beneficial to the production of body fluid to quench thirst and relieve fatigue. Therefore, in order to maintain health, improve people's health, develop pure water business, and produce high-quality drinking water, pure Wasseraufbereitung is to purify tap water twice, and further filter harmful substances such as chlorides and bacteria in tap water to achieve elimination. bacteria and disinfection effect.

Die Methode der Reinwasseraufbereitung

1. Reinwasseraufbereitung durch Membranmikrofiltration (MF)

Es gibt drei Formen der mikroporösen Membranfiltration: Tiefenfiltration, Siebfiltration und Oberflächenfiltration. Die Tiefenfiltration ist eine Matrix aus gewebten Fasern oder komprimierten Materialien und verwendet eine inerte Adsorption oder Abscheidung, um Partikel zurückzuhalten, wie z. B. die häufig verwendete Multimedia-Filtration oder Sandfiltration. Die Tiefenfiltration ist eine relativ wirtschaftliche Methode, um 98 % oder mehr der Schwebstoffe zu entfernen und gleichzeitig die nachgeschaltete Reinigungseinheit vor einer Verstopfung zu schützen, weshalb sie in der Regel als Vorbehandlung verwendet wird.

Die Oberflächenfiltration ist ein mehrschichtiger Aufbau. Wenn die Lösung die Filtermembran passiert, bleiben Partikel zurück, die größer sind als die Poren im Inneren der Filtermembran und sammeln sich hauptsächlich auf der Oberfläche der Filtermembran an, wie z. B. bei der häufig verwendeten PP-Faserfiltration. Die Oberflächenfiltration kann mehr als 99,9 % der Schwebstoffe entfernen, so dass sie auch als Vorbehandlung oder Klärung eingesetzt werden kann.

Die Siebfiltermembran hat im Grunde eine gleichmäßige Struktur, genau wie ein Sieb, und hinterlässt Partikel, die größer als die Porengröße auf der Oberfläche sind (die Porenmessung dieser Filtermembran ist sehr genau), wie z. B. der Anschluss, der in Reinstwassermaschinen verwendet wird. Verwenden Sie Punktsicherheitsfilter. Die Mikrofiltration wird in der Regel an der Endverbrauchsstelle des Reinigungssystems platziert, um die letzten verbleibenden Spuren von Harzflocken, Kohlenstoffspänen, Kolloiden und Mikroorganismen zu entfernen.

2. Aktivkohle-Adsorptions-Reinwasseraufbereitung

Die Aktivkohleadsorption ist ein Verfahren, bei dem ein oder mehrere Schadstoffe im Wasser an der festen Oberfläche adsorbiert und unter Ausnutzung der porösen Natur der Aktivkohle entfernt werden. Die Aktivkohleadsorption wirkt sich gut auf die Entfernung von organischem Material, Kolloiden, Mikroorganismen, Restchlor, Gerüchen usw. im Wasser aus. Da Aktivkohle eine gewisse reduzierende Wirkung hat, hat sie gleichzeitig auch eine gute Abscheidewirkung auf Oxidationsmittel im Wasser.

Da die Adsorptionsfunktion von Aktivkohle einen Sättigungswert hat, wird die Adsorptionsfunktion des Aktivkohlefilters bei Erreichen der gesättigten Adsorptionskapazität stark reduziert. Daher ist es notwendig, darauf zu achten, die Adsorptionskapazität der Aktivkohle zu analysieren und die Aktivkohle rechtzeitig auszutauschen oder die Desinfektion und Rückgewinnung durch Hochdruckdampf durchzuführen. Gleichzeitig kann jedoch die an der Oberfläche der Aktivkohle adsorbierte organische Substanz zu einer Nährstoffquelle oder einem Nährboden für die bakterielle Vermehrung werden, so dass auch das Problem der mikrobiellen Vermehrung im Aktivkohlefilter Aufmerksamkeit verdient. Eine regelmäßige Desinfektion ist notwendig, um das Bakterienwachstum zu kontrollieren. Es ist erwähnenswert, dass in der Anfangsphase der Verwendung von Aktivkohle (oder in der Anfangsphase des Betriebs der neu ersetzten Aktivkohle) eine kleine Menge sehr feiner Pulveraktivkohle mit dem Wasserfluss in die Umkehrosmoseanlage gelangen kann, was zu einer Verschmutzung des Strömungskanals der Umkehrosmosemembran führt und den Betrieb verursacht. Der Druck steigt, die Permeatproduktion sinkt und der Druckabfall im gesamten System steigt, und dieser Schaden ist mit herkömmlichen Reinigungsmethoden nur schwer zu beheben. Daher muss die Aktivkohle gespült und das feine Pulver entfernt werden, bevor das gefilterte Wasser in das nachfolgende RO-System geleitet werden kann. Aktivkohle hat eine tolle Wirkung, allerdings sollte auf die Desinfektion geachtet werden und neue Aktivkohle muss während des Gebrauchs sauber gespült werden.
Activated carbon adsorption pure Wasseraufbereitung
3. Umkehrosmose (RO) Reinwasseraufbereitung

Umkehrosmose bedeutet, dass, wenn ein Druck ausgeübt wird, der größer als der osmotische Druck auf der Seite der konzentrierten Lösung ist, das Lösungsmittel in der konzentrierten Lösung zur verdünnten Lösung fließt und die Strömungsrichtung dieses Lösungsmittels der Richtung der ursprünglichen Osmose entgegengesetzt ist. Dieser Prozess wird als Umkehrosmose bezeichnet. Dieses Prinzip wird im Bereich der Flüssigkeitstrennung zur Reinigung, Entfernung von Verunreinigungen und Behandlung von flüssigen Substanzen verwendet.

Das Funktionsprinzip der Umkehrosmosemembran: Eine Membran, die für durchlässige Substanzen selektiv ist, wird als semipermeable Membran bezeichnet, und eine Membran, die nur ein Lösungsmittel, aber keinen gelösten Stoff durchdringen kann, wird im Allgemeinen als ideale semipermeable Membran bezeichnet. Wenn das gleiche Volumen der verdünnten Lösung (z. B. Süßwasser) und der konzentrierten Lösung (z. B. Salzwasser) auf beide Seiten der semipermeablen Membran gegeben wird, wird das Lösungsmittel in der verdünnten Lösung auf natürliche Weise durch die semipermeable Membran strömen und spontan zur konzentrierten Lösungsseite fließen. Dieses Phänomen wird als Penetration bezeichnet. Wenn die Osmose ein Gleichgewicht erreicht, ist der Flüssigkeitsspiegel auf der Seite der konzentrierten Lösung um eine bestimmte Höhe höher als der Flüssigkeitsspiegel der verdünnten Lösung, dh es bildet sich eine Druckdifferenz, und diese Druckdifferenz ist der osmotische Druck. Die Umkehrosmose ist eine umgekehrte Migrationsbewegung der Osmose. Es handelt sich um ein Trennverfahren, bei dem der gelöste Stoff und das Lösungsmittel im Lösungsmittel durch das selektive Abfangen der semipermeablen Membran unter dem Druckantrieb getrennt werden. Es wird häufig bei der Reinigung verschiedener Lösungen eingesetzt. Das häufigste Anwendungsbeispiel ist der Wasseraufbereitungsprozess, bei dem die Umkehrosmosetechnologie verwendet wird, um Verunreinigungen wie anorganische Ionen, Bakterien, Viren, organische Stoffe und Kolloide in Rohwasser zu entfernen, um hochwertiges Reinwasser zu erhalten.
Reverse osmosis (RO) pure Wasseraufbereitung
4. Ionenaustausch (IX) Reinwasseraufbereitung

Ion exchange Reinwasser-Ausrüstung is a traditional Wasseraufbereitung process that replaces various anions and cations in water through anion and cation exchange resins. The anion and cation exchange resins are matched in different proportions to form an ion exchange cation bed system. Anion bed system and ion exchange mixed bed (compound bed) system, and the mixed bed (compound bed) system is usually used in the terminal process of producing ultrapure water and high purity water after reverse osmosis seepage and other Wasseraufbereitung processes. It is one of the irreplaceable means for preparing ultrapure water and high purity water. The effluent conductivity can be lower than 1uS/cm, and the effluent resistivity can reach more than 1MΩ.cm. According to different water quality and usage requirements, the effluent resistivity can be controlled between 1~18MΩ.cm. It is widely used in the preparation of ultra-pure water and high-purity water in industries such as electronics, electric power ultra-pure water, chemical industry, electroplating ultra-pure water, boiler feed water and medical ultra-pure water.

Die im Rohwasser enthaltenen Salze wie Ca(HCO3)2, MgSO4 und andere Calcium- und Magnesium-Natriumsalze werden beim Durchströmen der Austauscherharzschicht durch die Kationen Ca2+, Mg2+ usw. durch die aktiven Gruppen des Kationenharzes und die Anionen HCO3-, SO42- usw. ersetzt. Ersetzt durch die aktiven Gruppen des Anionenharzes, wird das Wasser somit ultra-rein. Ist der Bikarbonatgehalt im Rohwasser hoch, sollte zwischen der Anionen- und der Kationenaustauschersäule ein Entgasungsturm errichtet werden, um das CO2-Gas zu entfernen und die Belastung des Anionenbettes zu reduzieren.
Ion exchange (IX) pure Wasseraufbereitung
5. Behandlung von ultraviolettem (UV) Reinstwasser

Der Hauptprozess der Zellvermehrung ist: Die lange DNA-Kette wird geöffnet. Nach dem Öffnen suchen die Adenineinheiten jeder langen Kette nach Thymineinheiten, die sich verbinden können, und jede lange Kette kann dieselbe Kette kopieren wie die andere lange Kette, die gerade getrennt wurde. , stellen die komplette DNA vor der ursprünglichen Teilung wieder her und werden zu einer neuen Zellbasis. Ultraviolette Strahlen mit einer Wellenlänge von 240-280 nm können die Fähigkeit der DNA, Proteine zu produzieren und sich zu vermehren, brechen. Unter ihnen haben ultraviolette Strahlen mit einer Wellenlänge von 265 nm die stärkste Abtötungsfähigkeit für Bakterien und Viren. Nachdem die DNA und RNA von Bakterien und Viren beschädigt wurden, sind ihre Fähigkeit, Proteine zu produzieren, und ihre Fortpflanzungsfähigkeit verloren gegangen. Da Bakterien und Viren in der Regel einen sehr kurzen Lebenszyklus haben, sterben Bakterien und Viren, die sich nicht vermehren können, schnell ab. Ultraviolette Strahlen werden verwendet, um das Überleben von Mikroorganismen im Leitungswasser zu verhindern und so die Wirkung der Sterilisation und Desinfektion zu erzielen.
Nur künstliche Quecksilber-Lichtquellen (Legierungen) können eine ausreichende Intensität der ultravioletten Intensität (UVC) für die technische Desinfektion abgeben. Das ultraviolette keimtötende Lampenrohr besteht aus Quarzglas. Die Quecksilberlampe wird in drei Typen unterteilt, je nach der Differenz des Quecksilberdampfdrucks in der Lampe nach dem Anzünden und der Differenz der ultravioletten Ausgangsintensität: Niederdruck-Quecksilberlampe mit niedriger Intensität, Mitteldruck-Quecksilberlampenlampen mit hoher Intensität und Niederdruck-Quecksilberlampen mit hoher Intensität.

Die bakterizide Wirkung wird durch die Bestrahlungsdosis bestimmt, die die Mikroorganismen erhalten, und gleichzeitig wird sie auch durch die Ausgangsenergie der ultravioletten Strahlen beeinflusst, die mit der Art der Lampe, der Lichtintensität und der Nutzungsdauer zusammenhängt. Mit zunehmendem Alter verliert die Lampe 30%-50% ihrer Intensität. .

The ultraviolet irradiation dose refers to the amount of ultraviolet rays of a specific wavelength required to achieve a certain bacterial inactivation rate: irradiation dose (J/m2) = irradiation time (s) × UVC intensity (W/m2) The greater the irradiation dose, the higher the disinfection efficiency. Due to the size requirements of the equipment, the general irradiation time is only a few seconds. Therefore, the UVC output intensity of the lamp has become the most important parameter to measure the performance of the ultraviolet light disinfection equipment.
 Ultraviolet (UV) ultrapure Wasseraufbereitung
6. Ultrafiltration (UF) Reinwasseraufbereitung

Die Ultrafiltrationstechnologie ist eine High-Tech-Technologie, die häufig in der Wasserreinigung, Lösungstrennung, Konzentration, Extraktion von Nutzstoffen aus dem Abwasser sowie bei der Reinigung und Wiederverwendung von Abwasser eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch einen einfachen Bedienungsprozess, keine Erwärmung, Energieeinsparung, Niederdruckbetrieb und geringen Platzbedarf des Geräts aus.

Prinzip der Reinwasseraufbereitung bei der Ultrafiltration (UF): Die Ultrafiltration ist ein Membrantrennverfahren, das auf dem Trennprinzip der Siebung und des Drucks als treibende Kraft basiert. , Bakterienpolster und makromolekulare organische Substanz. Es kann in großem Umfang bei der Trennung, Konzentration und Reinigung von Substanzen eingesetzt werden. Das Ultrafiltrationsverfahren hat keine Phasenumkehr und arbeitet bei Raumtemperatur. Es eignet sich besonders für die Abtrennung von wärmeempfindlichen Stoffen. Es hat eine gute Temperaturbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit sowie Oxidationsbeständigkeit. Es kann über einen langen Zeitraum unter Bedingungen von unter 60°C und einem pH-Wert von 2-11 ununterbrochen verwendet werden. .

Die Hohlfaser-Ultrafiltrationsmembran ist die ausgereifteste und fortschrittlichste Form der Ultrafiltrationstechnologie. Der Außendurchmesser der Hohlfaser beträgt 0,5-2,0 mm und der Innendurchmesser 0,3-1,4 mm. Die Wand der Hohlfaser ist mit Mikroporen bedeckt. Das Rohwasser fließt unter Druck an der Außenseite oder dem inneren Hohlraum der Hohlfaser und bildet dabei jeweils eine Außendruckart und eine Innendruckart. Die Ultrafiltration ist ein dynamischer Filtrationsprozess, bei dem die eingeschlossenen Substanzen mit der Konzentration entfernt werden können, ohne die Oberfläche der Membran zu blockieren, und er kann über einen langen Zeitraum kontinuierlich laufen.
Ultrafiltration (UF) pure Wasseraufbereitung
7. EDI-Reinwasseraufbereitung

Das Funktionsprinzip von EDI-Reinstwasseraufbereitungsgeräten: Das Elektrodeionisationssystem (EDI) steht hauptsächlich unter der Einwirkung eines elektrischen Gleichfelds, der gerichteten Bewegung dielektrischer Ionen im Wasser durch den Separator und der selektiven Permeation von Ionen durch die Austauschmembran, um die Wasserqualität zu verbessern. Eine wissenschaftliche Wasseraufbereitungstechnologie zur Reinigung. Zwischen einem Elektrodenpaar des Elektrodialyseurs, in der Regel Anionenmembran, sind Kationenmembran und Separatoren (A, B) abwechselnd in Gruppen angeordnet, um eine Konzentrationskammer und eine dünne Kammer zu bilden (d.h. Kationen können die kationische Membran passieren, und Anionen können die Kathode passieren. Membran). Die Kationen im Süßwasser wandern durch die kationische Membran zur negativen Elektrode und werden von der negativen Membran in der Konzentrationskammer abgefangen; Die Anionen im Wasser wandern zur positiven Elektrode in Richtung der negativen Membran und werden von der kationischen Membran in der Konzentrationskammer abgefangen, so dass die Anzahl der Ionen im Wasser, die durch die Frischkammer strömen, allmählich abnimmt, Es wird zu Süßwasser und das Wasser in der Konzentrationskammer aufgrund des kontinuierlichen Einstroms von Anionen und Kationen in die Konzentrationskammer, Die Konzentration der dielektrischen Ionen steigt weiter an und wird zu konzentriertem Wasser, um den Zweck der Entsalzung, Reinigung, Konzentration oder Raffination zu erreichen.

Vorteile der EDI-Reinstwasseraufbereitungsanlage:

(1) Keine Notwendigkeit für Säure-Base-Regeneration: Im Mischbett muss das Harz mit Chemikalien und Säure-Base regeneriert werden, während EDI die Handhabung und schwere Arbeit dieser Schadstoffe überflüssig macht. Schonen Sie die Umwelt.

(2) Kontinuierlicher und einfacher Betrieb: Im Mischbett wird der Betriebsprozess aufgrund der Änderung jeder Regeneration und Wasserqualität kompliziert, während der Wasserproduktionsprozess von EDI stabil und kontinuierlich ist und die Wasserqualität des produzierten Wassers konstant ist. Komplizierte Bedienungsverfahren, die Bedienung wird stark vereinfacht.

(3) Reduzierter Installationsbedarf: Das EDI-System hat ein kleineres Volumen als ein Mischbett mit ähnlicher Wasseraufbereitungskapazität. Es nimmt eine Bausteinstruktur an und kann je nach Höhe und Duft des Standorts flexibel gebaut werden. Der modulare Aufbau macht EDI während der Produktionsarbeit einfach zu warten
RDI PURE WATER TREATMENT
8. Ozonsterilisation Reinstwasseraufbereitung

Das Desinfektionsprinzip von Ozon (O3) ist: Die Molekularstruktur von Ozon ist bei normaler Temperatur und normalem Druck instabil und zerfällt schnell in Sauerstoff (O2) und ein einzelnes Sauerstoffatom (O); Letzteres hat eine starke Aktivität und ist extrem schädlich für Bakterien. Starke Oxidation tötet es ab, und die überschüssigen Sauerstoffatome rekombinieren von selbst zu gewöhnlichen Sauerstoffatomen (O2), und es gibt keine giftigen Rückstände, daher wird es als umweltfreundliches Desinfektionsmittel bezeichnet. Viren, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa und verschiedene Bakterien, etc.) haben eine extrem starke Tötungsfähigkeit und sind auch sehr effektiv zum Abtöten von Mycin.

(1) Der Sterilisationsmechanismus und der Prozess des Ozons gehören zum biochemischen Prozess, der die Glukoseoxidase, die für die Oxidation von Glukose in den Bakterien notwendig ist, oxidiert und zersetzt.

(2) Es interagiert direkt mit Bakterien und Viren, zerstört deren Organellen und Ribonukleinsäure, zersetzt makromolekulare Polymere wie DNA, RNA, Proteine, Lipide und Polysaccharide und zerstört den metabolischen Produktions- und Fortpflanzungsprozess von Bakterien.

(3) Dringt in das Zellmembrangewebe ein, dringt in die Zellmembran ein und wirkt auf das Lipoprotein der äußeren Membran und das innere Lipopolysaccharid, wodurch die Zellen durchdringen und sich verzerren, was zur Zelllyse und zum Zelltod führt. Und die genetischen Gene, parasitären Stämme, parasitären Viruspartikel, Bakteriophagen, Mykoplasmen und Pyrogene (bakterielle und virale Metaboliten, Endotoxine) in den toten Bakterien werden aufgelöst und denaturiert, um abzusterben.
Ozone sterilization ultra pure Wasseraufbereitung

Stellen Sie Ihre Fragen