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渗透,反渗透处理设施处理效率为多少

liujia1234567x 2017-09-28 08:49:35 374  浏览
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全部评论(1条)

  • 邱浩洋qhy 2017-09-29 00:00:00
    是指厂生产水的制备吗?如果以厂区自来水为水源,各地区的原水电导率有差别,一般国内200~800不等,PH值基本在7~8,以进水电导率500u/cm,PH值7.5计,一级反渗透产水电导率约10us/cm左右,电导率约6.8左右,二级反渗透前添加碱化剂调节,确保二级反渗透产水电导率小于5us/cm,PH6.5~7.5(只采用二级反渗透是很难确保产水电导率小于1),基本上是这样情况了。

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华章再续,为样品前处理加推~

免疫亲和柱

ProElut® 免疫亲和柱

免疫亲和柱利用抗原-抗体特异性结合技术,将毒素抗体与凝胶共价结合,样品通过免疫亲和柱时,毒素与抗体结合,非目标物不会结合而直接通过小柱,之后洗涤免疫亲和柱完全除去非目标物,ZH加入洗脱液将毒素洗脱下来。

产品特点

●特异性强、灵敏度高

●柱容量大

●流速快

●操作简单,使用方便

●满足毒素检测的多个标准

●可用于黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、呕吐毒素、伏马毒素和玉米赤霉烯酮等多种毒素的检测

订购信息

使用小贴士

1、上样溶液应该保持酸碱中性、无悬浮物、甲醇浓度不宜过高;

2、上样溶液中待测物含量勿超柱容量;

3、上样及洗脱速度要慢且均匀,约每秒1-2滴;

4、免疫亲和柱使用时,实验环境温度zui好是室温24-28℃,太高或太低的温度都会对亲和柱的回收率有一定的影响。亲和柱在使用前如果在4-8℃环境下保存,也需要恢复至室温再进行实验;

5、免疫亲和柱不要在无水状态下保存,否则琼脂容易干燥萎缩,影响亲和柱的质量;

6、免疫亲和柱保质期为1.5年,储存条件为4-8℃,切忌0℃以下的低温保存;

7、样品基质类型影响检测准确性。通常针对不同类型的样品产品说明书会有不同前处理方法。

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超纯水处理中的离子交换,你了解多少?
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       离子交换树脂的原理
       离子交换树脂可分为阳离子交换树脂、阴离子交换树脂和两性离子交换树脂。离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范围内,大部分在0.4~0.6mm之间。它们有较高的机械强度(坚牢性),化学性质也很稳定,在正常情况下有较长的使用寿命。按化学活性基团首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类。离子交换树脂的工作原理:在离子交换过程中,水中的阳离子(如Na+、Ca2+、 K+、 Mg2+、Fe3+等)与阳离子交换树脂上的H+ 进行交换,水中阳离子被转移到树脂上,而树脂上的H+交换到水中。水中的阴离子(如Cl-、HCO3-等)与阴离子交换树脂上的OH-进行交换,水中阴离子被转移到树脂上,而树脂上的OH- 交换到水中。而H+ 与OH- 相结合生成水,从而达到脱盐纯化水的目的。
       影响离子交换树脂性质的因素有哪些
       离子交换树脂应为不溶性物质。但树脂在合成过程中夹杂的聚合度较低的物质,及树脂分解生成的物质,会在工作运行时溶解出来。交联度较低和含活性基团多的树脂,溶解倾向较大。
离子交换树脂含有大量亲水基团,与水接触即吸水膨胀。当树脂中的离子变换时,如阳离子树脂由H+转为Na+,阴树脂由Cl转为OH,都因离子直径增大而发生膨胀,增大树脂的体积。通常,交联度低的树脂的膨胀度较大。在设计离子交换装置时,必须考虑树脂的膨胀度,以适应生产运行时树脂中的离子转换发生的树脂体积变化。
       离子交换树脂颗粒使用时有转移、摩擦、膨胀和收缩等变化,长期使用后会有少量损耗和破碎,故树脂要有较高的机械强度和耐磨性。通常,交联度低的树脂较易碎裂,但树脂的耐用性更主要地决定于交联结构的均匀程度及其强度。如大孔树脂,具有较高的交联度者,结构稳定,能耐反复再生。
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有机物监测为发电用水的处理提供解决方案

简介 

       对于核电厂、燃气轮机发电厂、燃煤发电厂、地热发电厂、生物质燃烧发电厂来说,超纯水是发电系统的重要组成部分。发电用水通常来自于回收水、地表水、地下水等天然水源,用完后会被现场再利用或排放到环境中去。在提高整体发电效率、满足排放要求、为现场回收水创造更多用 途方面,水处理发挥着关键作用。好的监测工具不仅能够帮助操作人员控制水处理、保护昂贵设备、避免意外停机,还能用来优化水处理过程以节省开支、提高生产效率、防止污染物腐蚀锅炉和气轮机。 

       总有机碳(Total Organic Carbon,TOC)是造成腐蚀的罪魁祸首,TOC 监测法能够有效监控有机物污1。人们发现的有机污染物的种类越来越多, TOC 是所有有机化合物的总称,TOC 监测法在分别量化有机化合物方面提供了快速、简单的解决方法。测量有机物浓度的变化,能够帮助识别系 统工艺的违规之处。监测控制点有助于查找和排除污染源。 

       源水中的有机化合物经过处理,在锅炉中氧化成 腐蚀性酸。在水的回流侧,蒸汽冷凝后被循环使 用。但冷却过程(在打开或关闭时)可能会将冷却剂或污染物从外部环境泄漏到工艺蒸汽中。表 1 是可能的有机污染源的列表。

表 1. 可能的有机污染源的列表

       例如,人们很难用传统处理方法去除源水中的多糖,而电导率或 UV 254 传感器也很难检测到多糖。 在锅炉或气轮机中,多糖会在高温高压下分解成 具有腐蚀性的甲酸和乙酸,进而酸化蒸汽,造成 腐蚀,并在锅炉中留下沉积物。维护和修理锅炉 时,工厂不得不停机减产。为了防止锅炉受到损 坏,有些锅炉保险公司和监管机构要求工厂满足 很低的 TOC 限值,低至 200 ppb(VGB)或 100  ppb(EPRI)。多糖也同超滤(Ultrafiltration, UF)和反渗透(Reverse Osmosis,RO)污染有 关。只有准确监测和去除有机化合物,才能有效 地保护设备。

       总有机物包括离子形式和非离子形式的化合物, 以及芳香族和非芳香族化合物。在监测总有机物 浓度方面,TOC 监测法具有可靠、精确等优点。 图 1 显示了关键监测点,以查找泄漏或潜在污染 处。表 2 是 TOC 分析法举例。

图 1. 需要监测的关键区域

表 2. TOC 分析法举例

现场再利用,推动零液体排放(Zero  Liquid Discharge,ZLD)

       随着排放标准越来越严格,以及污水处理成本不 断提高,工厂不得不减少用水量和排水量。这就 增加了零液体排放(ZLD)系统监测和自动化的市 场需求。在系统前端冷却和循环利用蒸汽,可以 节约用水、提高工作效率。 TOC 分析法能够尽早 检测到乙二醇等冷却液是否泄漏到工艺水流中, 从而帮助操作人员采取措施以防止系统停机或永 久性的设备损坏。 TOC 分析法能够提供准确数据, 来帮助操作人员决定是否重新使用或者舍弃回收的水流。 

结论 

      TOC 分析法可以测量和控制发电用水中的化学物 质,极大降低有机物污染。通过有效监测和处理 进水,工厂可以将腐蚀性离子浓度降到很低的水 平。源水中的有机物含量和种类总是变化,因此 只有监测水源,才能有效达到监测目的、保护昂 贵设备不被损坏。还有一些有机物会污染膜和树 脂床。尽可能地减少有机污染物,有助于节约成 本、提GX率。新型的高温高压锅炉通常要求 TOC 限值低至 100 ppb,内部控制限值低至 10  ppb。补给水或回收水必须经过适当处理,才能达 到上述要求和满足更严格的排放标准。有机物监 测法能够检测到泄漏、微生物生长、处理失效、 有机物污染。减少此类问题能够帮助工厂降低生 产成本、提高发电效率。


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