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核工业用纯水

发布时间:2023-12-28 00:43:29

纯水和超纯水测硫酸铜含量为什么变化那么大

首先确定硫酸铜含量主要是测铜离子,纯水和超纯水应该是离子含量不同,造成影响测试的专原因。属
高纯水(High purity water)是指25℃时电导率小于0.1 μs/cm和残余含盐量小于0.3 mg/L,并去除了非电介质的微量细菌、微生物、微粒等杂质的水。制备方法有蒸馏、膜分离、离子交换和灭菌。主要用于电子和微电子工业,也用于食品、造纸、医药、电子、核工业等行业
超纯水电阻率10MΩ*cm(25℃)。电阻率在工作温度25℃时,最高理论值能达到18.3MΩ•cm。实际超纯水设备产水在线测试最高值是18.2MΩ•cm。

㈡ 纯水的制取工艺有哪些

纯水的制取工抄艺:

1.反渗透过滤系统

反渗透是实验室纯水机最常用的过滤方法,它的过滤优点和缺点,我们已经介绍过很多次了,比如在讲时就给大家介绍过。优点是在一定程度上有效地去除所有类型的污染物(颗粒,胶体和溶解的无机物),日常维护比较少。而缺点是由于RO膜的紧密孔隙度限制了其流速,因此纯水的制取量相比较其他方法来说比较少,而且制取成本较高。

2.紫外线辐射制取纯水

优点是有效消毒处理,将有机化合物(185nm和254nm)氧化为<5ppb TOC。

缺点是会降低水质的电阻率,不会去除颗粒,胶体或离子。

3.蒸馏制取纯水

蒸馏制取该方法的基础是在蒸汽相中随后冷凝而转移水。该方法的主要缺点是将水转化为蒸汽所需的电力维护成本非常高。此外,在蒸汽形成过程中与水分子一起,其他溶质可以根据其挥发性进入蒸汽,最终溶解到制取的纯水中。

4.去离子交换

优点是能够有效去除溶解于水中的有害离子,比如重金属离子,而且制取的超纯水电阻率接近18兆欧。缺点是无法去除不溶于水的矿物质,而且纯水制取成本较高。因此多与反渗透配合使用。

㈢ 高纯水,超纯水,纯水的区别

蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水各有什么区别 :

天然水中通常含有五种杂质:


电解质,包括带电粒子,常见的阳离子有H+、Na+、K+、NH4+、、Mg2+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;阴离子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等.

2.有机物质,如:有机酸、农药、烃类、醇类和酯类等.


3.颗粒物.


4.微生物.


5.溶解气体,包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等.


所谓水的纯化,就是要去掉这些杂质.杂质去的越彻底,水质也就越纯净


1.蒸馏水:就是将水蒸馏、冷凝的水,


2.去离子水就是将水通过阳离子交换树脂(常用的为苯乙烯型强酸性阳离子交换树脂),则水中的阳离子被树脂所吸收,树脂上的阳离子H+被置换到水中,并和水中的阳离子组成相应的无机酸;


3.高纯水,是指化学纯度极高的水,其主要应用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等领域,


4.、超纯水,水的电阻率大于18MΩ*cm(没有明显界线),则称为超纯水.关键是看你用水的纯度及各项征性指标,如电导率或电阻率,PH值,钠,重金属,二氧化硅,溶解有机物,微粒子,以及微生物指标等.

㈣ 超纯水器制备超纯水的原理是什么

高纯水制取设备属于超纯水,化学意义上纯水,理论电导率为18.3ΜΩ·cm.,高纯水有的称为超纯水。传统的纯水方法不能制备出超纯水,化学意义上纯水(液态的H2O)的理论电导率为18.3ΜΩ·cm.人们生产的纯水是达不道理论值的,但18ΜΩ·cm似乎是可以达到的,对于这种水,大型纯水设备有的称为高纯水有的称为超纯水,目前还没有系统的定义,也没有划分等级界限。从商业观点看叫超纯水似乎比高纯水更好听一些。笔者以为还是看电导率指标更准确一些。现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来,不仅能生产超纯水。而且变得非常容易。目前市售的超纯水器就是一个成功的例子。自来水进去超纯水出来,非常方便。而且使用寿命也越来越长。

超纯水器制备超纯水的原理和步骤大体如下:

1.原水:可用自来水或普通蒸馏水或普通去离子水作原水。

2.机械过滤:通过砂芯滤板和纤维柱滤除机械杂质,如铁锈和其他悬浮物等。

3.活性炭过滤:活性炭是广谱吸附剂,可吸附气体成分,如水中的余氯等;吸附细菌和某些过渡金属等。氯气能损害反渗透膜,因此应力求除尽。

4.反渗透膜过滤:可滤除95%以上的电解质和大分子化合物,包括胶体微粒和病毒等。由于绝大多数离子的去除,使离子交换柱的使用寿命大大延长。

5.紫外线消解:借助于短波(180nm-254nm)紫外线照射分解水中的不易被活性炭吸附的小有机化合物,如甲醇、乙醇等,使其转变成CO2和水,以降低TOC的指标。

6.离子交换单元:已知混合离子交换床是除去水中离子的决定性手段。借助于多级混床获得超纯水也并不困难。但水的TOC指标主要来自树脂床。因此,高质量的离子交换树脂就成为成败的关键。所谓高质量的树脂,就是化学稳定性特别好,不分解,不含低聚物、单体和添加剂等的树脂。所谓"核工业级树脂"大概就属于这一类树脂。对树脂的要求是质量越高越好。可惜国内很少有人在这方面下工夫。满足于生产大路货。

7.0.2μm滤膜过滤,以除去水中的颗粒物到每毫升1个(小于0.2μm的).经过上述各步骤处理后生产出来的水就是超纯水了。应能满足各种仪器分析,高纯分析,衡量。

㈤ 实验室超纯水机的原理是什么使用了哪些技术

现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来,不仅能生产超纯水,而且变得非常容易。目前市售的超纯水器就是一个成功的例子。自来水进去超纯水出来,非常方便。而且使用寿命也越来越长。
超纯水器制备超纯水的原理和步骤大体如下:
1.原水:可用自来水或普通蒸馏水或普通去离子水作原水。
2.机械过滤:通过砂芯滤板和纤维柱滤除机械杂质,如铁锈和其他悬浮物等。
3.活性炭过滤:活性炭是广谱吸附剂,可吸附气体成分,如水中的余氯等;吸附细菌和某些过滤金属等。氯气能损害反渗透膜,因此应力求除尽。
4.反渗透膜过滤:可滤除95%以上的电解质和大分子化合物,包括胶体微粒和病毒等。出于绝大多数离子的去除,使离子交换柱的使用寿命大大延长。
5.紫外线消解:借助于短波(180nm-254 nm)紫外线照射分解水中的不易被活性炭吸附的小有机化合物,如甲醇、乙醇等,使其转变成CO2和水,以降低TOC的指标。
6.离子交换单元:已知混合离子交换床是除去水中离子的决定性手段。借助于多级混合床获得超纯水也并不困难。但水的TOC指标主要来自树脂床。因此高质量的离子交换树脂就成为成功的关键。所谓高质量的树脂,就是化学稳定性特别好,不分解,不含低聚物、单体和添加剂等的树脂。所谓“核工业级树脂”大概就属于这一类树脂。对树脂的要求是质量越高越好。可惜国内很少有人在这方面下功夫,满足于生产大路线。
7.0.2μm滤膜过滤,以除去水中的颗粒物道每毫升1个(小于0.2μm的口经过上述各步骤处理后生产出来的水就是超纯水了。应能满足各种仪器分析,高纯分析,痕量分析等的要求,接近或达到电子级水的要求。
南京权坤的BDP系列超纯水器,分为基础型和多用型两种。技术指标比较先进,采用膜过滤与离子交换技术相结合,对水质进行在线自动检测和控制,可长期稳定的获得高质量的水。

㈥ 纯水中核子级与电子级抛光树脂有什么区别,分别用在哪,价格比较谢谢~

  1. 水处理时,超纯水制备在工业应用领域颇为广泛,但是就目前的超纯水树脂来专说,主要分为核级和电子属级。很多用户对于核级超纯水树脂和电子级超纯水树脂的概念混淆,所以今天就着重和大家一起介绍一下。

  2. 目前众多超纯水树脂介绍与用户普遍存在对核级树脂与电子级树脂两者概念的混淆情况,核级树脂一般广泛用于核工业系统中,对水处理系统及回路系统中的含有放射性物质的水的处理,其主要对树脂的转型率要求极高,尤其是阴离子交换树脂的的OH型转型率要求达到并超过95%以上,从而最大程度的降低Cl根离子的残留导致设备、管道的腐蚀情况发生。

  3. 而电子级树脂对余Cl要求不是很高,但对树脂的转型及树脂内部的热源,毒素等要求较高,处理彻底的电子级树脂在保证运行流速、运行温度、进水指标的情况下,能够稳定的制出18.2MΩ的超纯水,而核级树脂未必能制出超纯水。可以理解为制水电导电子级高于核子级。

价格方面常规电子级要高于核子级

电子级超纯水树脂一般应用于半导体、电子行业等领域,而核级超纯水树脂一般应用于核电厂、核工业超纯水制备等方面。

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