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ro反渗透水处理氮封阀应用案例
点击次数:567      更新时间:2023-08-30

ro反渗透水处理氮封阀应用案例

     ro(reverse osmosis)反渗透技术是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,源于美国二十世纪六十年代宇航科技的研究,后逐渐转化为民用,目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域。电阻值15兆欧以上的超纯水基本为水分子溶剂,它的溶解能力很强,一旦超纯水与空气接触,超纯水的电阻率就会迅速下降,如果15mω·m以上的超纯水与空气接触1分钟后水质就会下降至3-4mω.m,3分钟以后就会下降到2mω.m左右,为获得稳定的较高阻值的超纯水,故储存容器需确保水体不与空气的接触。ro反渗透膜孔径小至纳米级(1纳米=10-9米),在一定的压力下,h2o分子可以通过ro膜,而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、病毒等杂质无法通过ro膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。

ro膜过滤后的纯水电导率 5 s/cm, 符合国家实验室三级用水标准。再经过原子级离子交换柱循环过滤,出水电阻率可以达到18.2m .cm,超过国家实验室用水标准(gb682—92)。
反渗透纯水设备预处理目的及考虑因素
使用反渗透系统时,尤其应注意原水预处理。为了避免堵塞反渗透系统,原水应经预处理以消除水中的悬浮物,降低水的浊度;此外,还应进行以防微生物的孽生长大。一般自来水或地下水经ro反渗透水处理设备处理后,产水电导率<10μs/cm,经二级反渗透水处理设备后产水电导率 <5μs/cm甚至更低,在反渗透水处理设备系统后辅以离子交换设备或edi设备可以制备超纯水,使电阻率达到18兆欧姆(电导率=1/电阻率)是反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围。  

 ro反渗透水处理氮封阀应用案例设备基本原理
当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透(ro)处理的基本原理。由于反渗透对原水中的悬浮物的要求很高,所以常用一种水质对受悬浮物污染情况的污染指数来对水质进行检测。此法实质上是测定反渗透系统受水中悬浮物的污堵的情况。进入反渗透系统水的污染指数以不大于5为宜,建议值一般小于3。预处理时还应该考虑到进水的ph值。各种半透膜都有其*适宜的运行ph值,故需按反渗透膜的要求,调节进水的ph值。预处理时还应该考虑到进水的温度。膜的透水量是随水温的增高而增大的,但温度过高会加快醋酸纤维素膜的水解速度,且使有机膜变软,易于压实。所以,对于有机膜来说,通常将温度控制在约20—40℃范围内为宜,复合膜温度控制在约5—45℃范围内为宜。
ro反渗透水处理氮封阀应用案例反渗透纯水设备特点:
 1、在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。
 2、反渗透膜分离技术杂质去除范围广。
 3、较高的脱盐率和水回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。
 4、利用低压作为膜分离动力,因此分离装置简单,操作、维护和自控简便,现场卫生。

ro反渗透水处理氮封阀应用案例超纯水与空气隔绝的方法:
充氮法:即在水箱水面上充入氮气使箱内维持适当的正压力,阻止大气与箱内水面接触。
薄膜袋法:即在在水箱内设置袋状薄膜覆盖于水面上,薄膜袋随水位升降,减少水面与空气接触面积。
浮顶法:即以密度比水轻的轻质材料在水箱内制成整块板状浮顶浮于水面,并用轻质弹性材料(如海绵、发泡塑料等)遮盖浮顶与箱间的间隙,浮顶随水面升降。
在上述三种方法中又以氮封水箱常见,实施*简单,效果好。

序号

 

型 号 及 规 格

单位

数量

单 价

(元)

金 额

(元)

阀体材质及

其它

1

氮封阀

氮封阀zzyvp-ii dn15 pn16

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1


 

304不锈钢

3

呼吸阀

1



304不锈钢

ro反渗透水处理氮封阀应用案例主要技术参数

公称通径dn(mm)2025405080100150
阀座直径dn(mm)61520253240506580100125150
额定流量系数kv3.2581020325080100160250400
压力调节范围kpa0.5~70 20~120 60~400 300~700 500~1000
公称压力pn(mpa)1.0 1.6
被调介质温度(℃)80 200
流量特性快开
调节精度(%)≤5
允许压降(mpa)1.61.61.10.60.4
执行机构薄膜有效面积(c㎡)200280400
允许泄漏量符合ansib16.104—1976 iv级

ro反渗透水处理氮封阀应用案例规格及重量外形尺寸

公称通径(dn)25405080100150
法兰端面距(l)pn16160200230310350480
apn16115150165200220285
bpn1685110125160180240
h1pn168395110140160230
h2pn16325
hpn16650680750790840990
gpn16161820202224
spn16308
pn164-144-184-184-184-188-22
重量(kg)18274080108262


ro反渗透水处理氮封阀应用案例的安装与维护:

1、阀门安装:

  (1)安装前须检查产品型号、位号及规格是否吻合,检查整机零件是否缺损与松动。

  (2)在安装前,对管道应进行清洗,阀门入口处要有足够的直管段,并配有过滤器。阀体与管道的法兰连接,要注意同轴度。

  (3)阀门安装前,应先清洗管道。

  (4)安装场地应考虑到人员设备的安全,既便于操作,又有利于拆装与维护。

  (5)阀门应正立垂直安装在水平管道上,不得已时可倾斜安装,尽量避免水平安装,阀自重量较大或有振动的场合,要用支撑架。

  (6)介质流动方向应与阀体上的箭头指向一致。气源应干燥、无油。阀门应在环境温度-20~55℃场所使用。

 

2、ro反渗透水处理氮封阀应用案例维护:

  (1)清洗阀门:对清洗一般介质,只要用水洗净就可以。但对清洗有害健康的介质,首先要了解其性质,再选用相应的清洗办法。

  (2)阀门的拆卸:将外露表面生锈的零件先除锈,但在除锈前,要保护好阀座、阀芯、阀杆与推杆等精密零件的加工表面。拆装阀座时应使用专用工具。

  (3)阀座:密封面有较小的锈斑与磨损,可用机械加工的方法进行,如损坏严重必须换新。但不管修理或更换后的硬密封面,都必须进行研磨。

  (4)阀杆:表面损坏,只能换新。

  (5)推杆、导向与密封表面的损坏:对反作用执行机构必须换新,而对正作用执行机构,可用适当的修理后使用。

  (6)压缩弹簧:如有裂纹等影响强度的缺陷,必须换新。

  (7)易损零件:填料、密封垫片与o型圈,每次检修时,全部换新。阀芯、膜片必须检查是否有预示将来可能发生的裂纹、老化与腐蚀痕迹,根据检查结果,决定是否更换,但膜片使用期一般最多2-3年。

(8) 阀门组装要注意对中,螺栓要在对角线上拧紧,滑动部分要加润滑油。组装后应按产品出厂测试项目与方法调试,并在这期间,可准确地调整填料压紧力、阀芯关闭位置。

ro反渗透水处理氮封阀应用案例

氮封装置由快速泄放阀及微压调节阀两大部分组成,而快速泄放阀由压力控制器及单座切断阀组成,当储罐内压力升高至设定压力时,快速泄放阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。微压调节阀是在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。因微压调节阀必须使用在压力为0.1mpa压力以下,现场n2压力较高,必须安装压力调节阀将压力降低至0.1mpa以下才可使用。

二,ro反渗透水处理氮封阀应用案例纯水机设备需要进行维修前,如何对设备故障进行排查:
a.不制水
1、水、电正常。
2、高压泵转,有无废水,如果有废水,进水系统,排水系统,无问题,逆止阀卡死,龙头无纯水流出,膜是否提前报废,或已到使用命,过水不畅或不过水;其它地方有无堵死。
3、如果没有废水,检查进水电磁阀,是否打不开,水通不过去,另外检查滤芯是否已堵死,到更换期限。
4、泵不转,也没水,总是灯亮,检查高压开关,(短路法)。
5、泵没有压力(泵也运转)。
6、电路不正常检查电路。
b.储水箱水满但不停机
检查高压开关,是否压力太高,如果太高,调整到2.8-3kg/cm,(水压表选择,量程的1/3-2/3最准确,所测量程乘以2,0.6ma。)压力不要大,压力太大,进水压力也相应增大,这样废水就会增加。间接反应增大,这样废水就会增加。间接反应高压泵的压力,达不到3km/cm2a,高压泵压力不够,再者就是高压泵压力太低,正常应在6-8kg/cm2。
c.停机后废水不停
进水电磁阀关闭不严,或装反。逆止阀返水不停,二种情况流走的废水不一样,前一种自来水,后一种是纯净水。水质不一样:水量不一样。前一种比较冲,后一种流量较小,由于逆止阀造成不停废水,可以关闭储水桶球阀,废水水流停止,可以判断。

经常碰到客户会问超纯水设备为什么要增加氮封水箱,氮封水箱的工作原理是什么等相关的问题,下面小编就跟大家介绍下超纯水设备氮封水箱的相关问题,空气中含有二氧化碳、细菌、尘埃等杂质,而超纯水为纯的溶剂,对这些杂质的溶解能力很强,故一旦超纯水与空气接触,就会使其电阻率迅速下降,实践证明15mω·m以上的超纯水暴露在空气中1分钟后水质就会下降至3-4mω·m,3分钟以后就会下降到2mω·m左右,因此超纯水的储存容器需确保水体不与空气的接触。

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