1. 純化水系統,預處理部分有哪些常規檢測指標及控制范圍.
純化水系統,預處理部分有哪些常規檢測指標及控制范圍:
1) 原水水質指標的全分析。對於RO系統工程是最基礎也是最重要的工作,也是確定預
處理工藝流程最重要的化學指標根據。
(2) 反滲透預處理中採用污泥密度指數(SDI),有時也稱為污染指數(FI)來判斷進水中膠體和顆粒物體物質的污染程度。這個方法比濁度測定更能反映水質情況,它已經被
反滲透行業普遍接受和認可。設計導則要求進水的SDI值小於或等於5。一般干凈的井水的SDI<1,故不必進行膠體的預處理。
(3) SDI測試方法
a. 污染密度指數(SDI)—指在2.1Kg/cm2(30spi)給水壓力下,單位時間與單位
面積內0.45µm特定濾膜被污堵的百分率。
指標控制目的
(1) 除去懸浮固體、降低濁度
(2) 控制微生物的生長
(3) 抑制與控制微溶鹽的沉積
(4) 進水溫度和PH的調整
(5) 有機物的去除
(6) 金屬氧化物和硅的沉澱控制
預處理的目標
為了保證反滲透系統水的回收率、滲透水的回收質量、透過水流量的穩定運行費用的最低化、膜的使用壽命的最佳化等,必須進行完善的預處理。具體目標為:
(1) 防止膜表面發生污染,即必須盡量去除懸浮固體、微生物、、膠體物質及有機物,從而
防止這些物質在膜表面沉積或污垢在膜原件水流通道。
(2) 防止膜表面發生結垢,即必須盡量抑制難溶解鹽如CaCO2、CaSO4、BaSO4、SrSO4、CaF2以及鐵、錳、鋁、硅化合物等在膜表面的沉積。
(3) 防止膜承受物理和化學損傷。即必須盡量避免高溫、極端的酸性水或鹼性水、氧化劑等對膜的影響。
2. 蒸汽鍋爐用純凈水的ph值要求
鍋爐用水對PH值要求不高,只要是在6.5-8.0之間就可以的,對水質硬度的要求比較高,需要軟水,防止鍋爐內部結垢
3. 蒸汽中的鈉離子測量應該執行什麼標准啊
可以將蒸汽冷卻後測定,動態的可用在線鈉離子分析儀測,靜態可以用鈉離子濃度計測.
下面介紹兩種較好的儀器
進口1011型在線鈉離子分析儀●優點:1)低檢測限;2)一鍵操作;3)多通道測試能力;4)免維護,固態電極;5)自動標定;●應用領域:超純水測試,電站鍋爐及管道用水、半導體過程用水、飲用水和廢水等環境監測等;●一般特點:1)領先的技術突破:它使得連續測量高壓蒸汽、高純度水應用中的鈉含量變得更簡單、更可靠了。自動化操作,最低可檢測到0.01ppb鈉離子含量或更低。可用於對管道提前監測並採取措施以阻止發生腐蝕,用於蒸汽、冷凝水、生產水、給水等領域;2)採用已被認可的方法:它採用已非常成熟的離子選擇電極技術,可檢測鈉離子含量最低到0.01ppb。通過調節樣品流中的ph值,氫和銨離子的干擾可被避免;3)低維護:該測試和參比電極均為固態電極。電極帶有溫度控制附件,不須日常維護,不須填充溶劑,沒有腐蝕。通過自動標定可增強可靠性。每隔48小時進行一次2點標定。沒有標准移液管,無須操作者調節;4)操作簡單、可靠:它有1個面板電腦可進行操作。按開始鍵能啟動微電腦程序,標定儀器,保持標定,在線運行,直接列印結果,一個月或幾個月不用管。而且,通過控制固態電極和樣品流的溫度,可避免自動溫度補償循環;5)此外,在現場,該儀器可從單樣品通道監測升級到最多6通道監測功能;6)一鍵操作:一鍵就可啟動程序、標定、在線工作等;7)每月只須15分鍾維護:彩色的管道和快速換取配件使得日常維護更快,減少停頓時間;8)自我診斷功能:面板電腦可監測儀器的所有功能,包括日常維護信息;9)接觸硬體方便:內置比色計和泵使得維護、維修非常簡單;10)已包裝好的試劑:使用這些試劑,不僅方便,而且確保准確;●技術特點:1)鈉離子測試范圍:0.01~100ppb,可選擴展最高范圍到數千ppm;2)鈉離子檢測限:0.01ppb;3)鈉離子精確度:±0.01ppb或測量值的5%;4)標定:每隔48小時自動進行2點標定;5)對樣品要求:最小流量10-15ml/min,壓力≤10psig,溫度0~50℃,顆粒須過濾≤10um;6)室溫下溫度范圍:10~40℃,在溫度范圍內可調節±10°f;7)固定方式:靠牆或面板固定;8)控制:一鍵觸摸就可自動操作所有功能;9)人機交流:高或低位警報,泄露,標定;10)顯示屏:數字顯示濃度,狀態顯示標定情況,自我診斷提示燈;11)輸出:0-5vdc,4-20ma;12)可選輸出:rs-232,平行口用於列印機;繼電輸出可用於樣品流識別或警報信號(只在多樣品通道時使用);13)尺寸wdh:46×40×112cm,重量約57kg(加試劑後須加上9kg);14)電源:230v,50hz,1.5a;●訂購信息:1)180-a022-01:進口1011型在線鈉離子分析儀;2)180-1011-xx:一年用的試劑包。
靜態可以用鈉離子濃度計測:
DWS-51型鈉離子濃度計一、儀器的用途
DWS-51型鈉離子濃度計是以測量水溶液中的含Na+量而設計的,特別對電廠高純水(如蒸汽、凝結水、鍋爐給水等)的品質監督更適宜應用,其它對爐子水、天然水等也可以應用。
DWS-51型鈉離子濃度計是一台全集電路式高阻抗毫伏計(以下稱電計)和鈉功能電極組合而成,當鈉功能電極浸入被測溶液時,與甘汞電極產生一定的電位,此電位決定於Na+的活度,當此電位輸入到電計時,就可在數顯表頭上直接讀出pNa數。
儀器除具有pNa值顯示外,還具有鈉離子濃度[Na+]顯示功能。
二、儀器主要技術性能
1、測量范圍
① 電計部分:pNa:0~9;Na+:23g/1~0.023μg/1
② 配套測量:(按電極性能而定)pNa:1~7;Na+:2.3g/1~2.3μg/1
2、儀器最小分度值:0.01
3、精 度:
① 電 計:0.02pNa/3pNa
② 配 套:1~7pNa<±0.5pNa
4、儀器使用環境溫度5-40℃、濕度不大於85%
5、電源電壓變化:220V±10%;頻率50~60Hz
6、被測溶液溫度:0~60℃
7、耗 電 量:<1瓦
8、體 積:200×160×170mm3
4. 誰有純水的檢測方法和指標
1、純水的檢測指標有:
感觀指標
感觀指標包括色度、濁度、臭味、肉眼可見物。這幾個指標是純凈水質量控制中最基本的指標,其制定的標准值參照了飲用水(即自來水)的標准,而大多廠家生產純凈水的水源是自來水,又經過粗濾、精濾和去離子凈化的流程,因此,一般純凈水都能達到國家標准所要求的數值。
理化指標
理化指標中較重要的是電導率和高錳酸鉀消耗量。電導率是純凈水的特徵性指標,反映的是純凈水的純凈程度以及生產工藝的控制好壞。由於生活飲用水不經過去離子純化的過程,因此是不考察此項指標的。而對於純凈水來說「純凈」是其最基本的要求,金屬元素和微生物過高,都會導致電導率偏高。所以,電導率越小的水越純凈。
衛生指標
衛生指標包括金屬元素、有機物和微生物等幾類。
金屬指標
金屬元素指標在標准中規定了鉛、砷、銅的含量,鉛、砷要求不得超過0.1mg/L,其主要來源於受人類活動所影響的環境,包括土壤、河流的污染等等。鉛、砷為有毒有害元素,鉛可由呼吸道或消化道進入人體並蓄積在人體內,當血液中含鉛量為0.6~0.8mg/L時就會損害內臟,而砷的化合物會引起中毒,因此,它們的含量應該越小越好,而銅在標准中規定不得超過1.0mg/L,雖然銅不是有害元素,但也不是多多益善的物質,對於純凈水來說,更是衡量其純凈程度的標志之一。
有機物指標
有機物指標在國標中主要體現為三氯甲烷(氯仿)(CHCl3)和四氯化碳含量的規定。由於桶裝純凈水的質量問題主要集中在微生物檢測超標上,為了解決這一問題,不少廠家不是從生產工藝、質量管理入手,而是僅僅通過加大消毒劑的量來試圖解決純凈水的微生物污染問題,常用的消毒劑多為含氯消毒劑如二氧化氯(ClO2)等。桶裝純凈水由於加氯消毒可產生一些新的有機鹵代物,主要成分是三氯甲烷(氯仿)和四氯化碳(CCl4)及少量的一氯甲烷(CH3Cl)、一溴二氯甲烷(CHBrCl2)、二溴一氯甲烷(CHBr2Cl)以及溴仿(CHBr3)等,統稱為鹵代烷。經檢測,經過加氯消毒的飲用水、自來水中鹵代烷含量一般高於水源水。其中以三氯甲烷和四氯化碳含量較高,對人體存在一定危害,如果長期飲用氯仿和四氯化碳超標的純凈水,嚴重時會導致肝中毒甚至癌變。為了保護消費者的身體健康,在國標GB17324-1998中明確規定:飲用純凈水中三氯甲烷和四氯化碳的含量分別不得超過0.02mg/L、0.001mg/L。
微生物指標
微生物指標在國標中規定了菌落總數、大腸菌群、致病菌和黴菌、酵母菌4項。從近幾年對純凈水檢測的情況看,微生物指標是比較容易超標的指標之一。
2、檢測方法有:
高純水的國家標准為:GB1146.1-89至GB1146.11-89[168],目前我國高純水的標准將電子級水分為五個級別:Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級和Ⅴ級,該標準是參照ASTM電子級標准而制定的
飲用純水有:
GB173233-1998《瓶裝飲用純凈水》和GB17324-1998《瓶裝飲用純凈水衛生標准》。在這兩個標准中,共設有感觀指標4項、理化指標4項、衛生指標11項。
5. 請問RO純水能做到水質TDS=0.00嗎
做不到,水蒸汽應該可以,我家用的春雨福龍純水機,安裝時測試過TDS在10-30之間
6. 如何檢查純水中的Cl—
純水中的氯離子含量一般不會高於5ppm,而用銀離子檢驗氯離子的最低限版度大約也是5ppm,所以權用硝酸銀檢驗氯離子已經非常不可靠。較為准確的方法應該用氯離子選擇電極法,或採用離子色譜法,氯離子選擇電極大約可以檢驗1~2ppm的氯離子,而離子色譜,不用濃縮就可以准確測定20ppb的氯離子。對於純水中殘留離子的檢驗,不要認為分析化學中的那種點滴反應或典型的定性反應就可以,因為那種檢驗只是一種肯定性實驗,對於純水的檢驗根本就不適用,有些書本上的東西只是用來教學的,解決實際問題必須根據實際的情況來考慮。 查看原帖>>
7. 水蒸氣的檢驗方法和現象
先經過灼熱的氧化銅,再將產物通入無水硫酸銅,實驗現象是氧化銅由黑色變為紅色,無水硫酸銅變藍。水蒸氣的檢驗方法:通入無水硫酸銅,實驗現象:無水硫酸銅變藍。
水蒸氣,是水(H2O)的氣體形式。當水達到沸點時,水就變成水蒸氣。在海平面一標准大氣壓下,水的沸點為99.974°C或212°F或373.15°K。當水在沸點以下時,水也可以緩慢地蒸發成水蒸氣。而在極低壓環境下(小於0.006大氣壓),冰會直接升華變水蒸氣。水蒸氣可能會造成溫室效應,是一種溫室氣體。
基本組態
水(H2O)是由氫、氧兩種元素組成的無機物,在常溫常壓下為無色無味的透明液體。在自然界,純水是非常罕見的,水通常多是酸、鹼、鹽等物質的溶液,習慣上仍然把這種水溶液稱為水。純水可以用鉑或石英器皿經過幾次蒸餾取得,當然,這也是相對意義上純水,不可能絕對沒有雜質。
水是一種可以在液態、氣態和固態之間轉化的物質。固態的水稱為冰;氣態叫水蒸氣。水汽溫度高於374.2℃時,氣態水便不能通過加壓轉化為液態水。
8. 純水和超純水的pH值該如何檢測
1、攪拌速度:PH值反映的是H+的活度,(H+)而不是H+的濃度[H+],其關系為(H+)=f×[H+]。F為H+的活度系數。它是由溶液中所有離子的總濃度決定而不只決定於被測離子的濃度。在理論純水中活度系數f等於1,但只要有其它離子存在,活度系數就要改變,PH值也就會改變。即PH值受溶液中總的離子濃度的影響,總離子濃度變化,PH值就要改變。由於復合電極液接界很靠近PH敏感玻璃球泡,從液接界滲漏出的鹽橋溶液首先聚集在敏感球泡周圍,改變了其附近的總離子濃度,由上述原因可知,使用測量值只是敏感球泡附近的被改變了PH值,不能反映其真實的PH值。雖然採用攪拌或搖動燒杯的方法可以改變這種情況,但實踐證明,攪拌速度不同,測試的值也會不一樣,同時攪拌或搖動又會加速CO2的溶解,所以也不可取。 2、高濃度3mol/L的Kcl:由於純水中離子濃度非常低,而參比電極鹽橋溶液選中高濃度3mol/L的Kcl,相互之間的濃度差較大,與它在普通溶液中的情況差別很大。在純水會加大鹽橋溶液的滲透速度,促使鹽橋的損耗,從而加速了K+和CL-的濃度的降低。引起液接界電位的變化和不穩定,而Ag/AgCl參比電極本身的電位取決於CL-的濃度。CL-濃度發生了變化,其參比電極自身電位也會隨之變化,於是就使得示值漂移,特別是不能補充內參比液的復合電極更會如此。 3、Kcl濃度的降低:為了保證復合電極的pH零電位,鹽橋必須採用高濃度的Kcl,同時為了防止Ag/AgCl鍍層被高濃度的Kcl溶解,在鹽橋中又必須添加粉末狀的AgCl,使鹽橋溶液被AgCl飽和。但是根據上述第1條所述,由於鹽橋溶液中Kcl濃度的降低,又使原本溶解在其中的AgCl過飽和而沉澱,從而堵塞液接界。 4、易受污染:純水很容易受到污染,在燒杯中敞開測量,很容易受到CO2吸收的影響,PH值會不停地往下降,有關國際標准規定測量必須在一個特殊的裝置中密閉中進行,但在一般實驗室中難於實行。
9. 純化水各項檢測的原理(不是方法)
水的制備中,有軟化水,蒸餾水,純凈水(脫鹽水),沒有你講的所謂"純化水版"。一般軟化水制備以離子交換設備為權主。蒸餾水是特殊工藝,以高溫蒸汽所蒸餾下來的水為主。脫鹽水(純凈水)又稱去離子水,它是以離子交換吸附技術+膜組件分離技術,有機組合在一起,是目前除鹽水中效為先進的工藝設備…。華粼水質
10. 純水的飽和蒸汽壓測定中使用真空泵時如何正確操作
網路中輸入「測定純水的飽和蒸汽壓」
出現的網路文庫中,有「液體的飽和蒸汽壓的測定」
其中有實驗裝置圖和詳細的實驗步驟。特別是真空泵的部分,對照圖一步一步的操作就行。