Membraninio vandens apdorojimo bendrųjų terminų žodynėlis (II)

Jan 05, 2026

Palik žinutę

II. Proceso ir įrangos terminija (įranga yra proceso nešiklis, o procesas yra įrangos pagrindas)

 

1. Membraninis bioreaktorius (MBR): naujo tipo vandens valymo įranga, jungianti membraninio atskyrimo technologiją ir biologinį valymą, daugiausia naudojama komunalinėms nuotekoms, pramoninių nuotekų valymui ir regeneruoto vandens pakartotiniam naudojimui. Yra daug membraninių bioreaktorių tipų, tačiau vandens valymo srityje tai paprastai reiškia kietojo -skysčio atskyrimo tipą. Pagrindinė jo technologinė savybė yra membraninių modulių naudojimas antriniam nusodinimo rezervuarui pakeisti. MBR membranos skirstomos į MBR mikrofiltravimo membranas ir MBR ultrafiltravimo membranas pagal jų atskyrimo tikslumą.

 

2. Seklios terpės filtras: prietaisas, filtruojantis skysčio priemaišas per terpės sluoksnį. Jo veikimo principas daugiausia naudojamas terpės sluoksnio (pvz., kvarcinio smėlio, granato ir kt.) adsorbcijos, sulaikymo ir sedimentacijos poveikiui, siekiant pašalinti iš skysčio suspenduotas kietąsias medžiagas, koloidus, organines medžiagas, bakterijas ir kitas priemaišas, taip siekiant vandens kokybės gryninimo.

Pastaba: iš esmės smėlio filtrų tipas, sekliųjų terpių filtrai turi mažesnį terpės pakavimo aukštį ir didesnį filtravimo greitį, tačiau jų filtravimo tikslumas paprastai yra mažesnis nei kvarcinio smėlio filtrų. Jie taip pat tinka įvairesnėms vandens kokybės sąlygoms.

 

3. Kvarcinio smėlio filtras: taip pat žinomas kaip smėlio filtras (SF), kaip filtravimo terpė naudoja kvarcinį smėlį. Esant tam tikram slėgiui, labai drumstas vanduo praleidžiamas per tam tikro storio granuliuotą arba ne{2}}granuliuotą kvarcinį smėlį. Jis pašalina nuosėdas, koloidus, metalų jonus ir organines medžiagas, taip sumažindamas drumstumą ir išvalydamas vandenį.

 

4. Daugialypės terpės filtras (MMF): naudoja dvi ar daugiau filtravimo laikmenų. Esant tam tikram slėgiui, labai drumstas vanduo praleidžiamas per tam tikro storio granuliuotą arba ne{2}}granuliuotą medžiagą, efektyviai pašalinant suspenduotas priemaišas ir skaidrinantis vandenį. Dažniausiai naudojamos filtravimo medžiagos yra kvarcinis smėlis, antracitas ir mangano smėlis. Jis daugiausia naudojamas vandens valymui, drumstumui šalinti, vandeniui minkštinti ir gryno vandens išankstiniam-valymui, kad nuotekų drumstumas būtų mažesnis nei 3 laipsniai. Pastaba: vandens valymo srityje kvarcinio smėlio filtrai ir daugialypės terpės filtrai dažnai naudojami pakaitomis. Pagrindinis jų pritaikymas yra filtravimo medžiagos pasirinkimas (tipas ir modelis) ir tinkamas užpildymas.

 

5. Aktyvintos anglies filtras (ACF): Filtras, užpildytas aktyvuota anglimi, filtruoja laisvas medžiagas, mikroorganizmus ir kai kuriuos sunkiųjų metalų jonus iš vandens ir veiksmingai mažina vandens spalvą. Aktyvuota anglis daugiausia gali būti klasifikuojama pagal medžiagas, pvz., anglies -pagrindą, medžio-pagrindą ir riešutų kevalų- pagrindu.

Pastaba: Vandens valymo srityje labai svarbu tinkamai parinkti jo adsorbcijos gebą (jodo vertę). Paprastai pramoniniam gryno vandens apdorojimui pakanka 600{3}}800 mg/g; geriamojo vandens normos paprastai reikalauja 800–1000 mg/g; o išvalytam vandeniui, injekciniam vandeniui ir elektroninio laipsnio itin grynam vandeniui paprastai reikia 1000–1200 mg/g.

 

6. Vandens minkštiklis (SF): taip pat žinomas kaip minkštiklis. Jis naudoja natrio -tipo katijonų mainų dervą, kad pašalintų kalcio ir magnio jonus iš vandens ir sumažintų vandens kietumą.

Pastaba: Vandens minkštikliai iš esmės yra pagrįsti jonų mainais, skirtingai nuo kitų pirminio apdorojimo mechaninių filtrų, kurie daugiausia veikia perėmimo ir adsorbcijos būdu. Todėl renkantis baką reikia atsižvelgti į srauto greitį ir greitį, skersmens santykį [φ=√(4Q/π/v)] ir, dar svarbiau, nustatyti tinkamą dervos įkrovos kiekį ir apskaičiuoti pagrįstą regeneracijos ciklą, pagrįstą žaliavinio vandens kietumu.

Kai žaliavinis vanduo yra komunalinis vandentiekio vanduo, jo kietumas paprastai yra mažas (<<50mg/L), and softening is usually unnecessary (scale inhibitors can be used as a substitute). Alternatively, tank selection and resin loading can be simply calculated based on flow rate.

 

7. Savaime{1}}valantis filtras (SCF): tai visiškai automatinis išmanusis valdymo įtaisas, kuris naudoja filtro ekraną, kad tiesiogiai sulaikytų priemaišas vandenyje, pašalintų skendinčias kietąsias medžiagas ir kietąsias daleles, sumažintų drumstumą, išvalytų vandens kokybę ir sumažintų sistemos užteršimą, dumblius ir koroziją. Jis valo vandenį ir apsaugo sistemos įrangą normaliam darbui.

 

8. Sudėtinis diskinis filtras: taip pat žinomas kaip diskinis filtras arba sukrautas plokštelinis filtras, tai savaime{1}}valantis filtras, kurio konstrukcija yra modulinė (vienetus galima laisvai derinti), kad sulaikytų suspenduotas kietąsias medžiagas kanalais, suformuotais tarp filtro diskų. Atbulinio plovimo metu vanduo teka priešinga kryptimi, kad pašalintų teršalus. Diskinio filtro filtro bloką sudaro sukrauti, su grioveliais arba briaunomis žiediniai sustiprinti plastikiniai filtrų diskai, dažnai pažymėti „2“, „3“ arba „4“. Jo filtravimo tikslumas paprastai yra 5-200 μm.

Pastaba: valant vandenį diskiniai filtrai dažnai naudojami kaip išankstiniai{0}}ultrafiltravimo sistemų filtrai, kurių tikslumas yra 50–100 μm ir veikia panašiai kaip apsauginis filtras.

 

9. Tikslus filtras: paprastai naudojamas nerūdijančio plieno išorinis apvalkalas. Viduje naudojami vamzdiniai filtrų elementai, pvz., PP lydalo -pučiami, vieliniai-, klostuoti, titano arba aktyvintosios anglies filtrai. Skirtingi filtravimo elementai parenkami pagal filtravimo terpę ir projektavimo procesą, kad būtų pasiekta reikiama nuotekų vandens kokybė.

Pastaba: Skirtumas tarp smulkaus filtravimo ir mikrofiltravimo nėra visiškai aiškus. Mikrofiltravimas, apibrėžiamas plačiai, filtravimo tikslumas yra maždaug 0,1–50 μm; siaurai apibrėžto filtravimo (ypač mikroporinės membranos filtravimo) tikslumas yra maždaug 0,1-10 μm; o smulkaus filtravimo tikslumas yra maždaug 0,1–100/200 μm.

 

10. Saugos filtras: kaip rodo pavadinimas, kai tikslumo filtro-lygio filtravimo įrenginys naudojamas kitai sistemos įrangai, pvz., RO, apsaugoti, pagrindinė jo funkcija yra apsauga, taigi ir pavadinimas „saugos filtras“.

 

11. Maišinis filtras: taip pat žinomas kaip vandens valymo maišelio filtras, kurį sudaro filtro maišelis, paremtas metaliniu tinkleliu. Skystis patenka per įleidimo angą, filtruojamas filtro maišeliu ir išteka per išleidimo angą. Nešvarumai susikaupia filtro maišelyje, o pakeitus filtro maišelį filtrą galima naudoti pakartotinai. Įprastas filtravimo tikslumas yra 1–100 μm, patenkantis į tikslumo kategoriją, ir dažnai naudojamas kaip apsaugos filtras.

 

12. PP lydalo -pučiamas kasetinis filtras: kasetinio filtro tipas. Jo pagrindinis filtro elementas yra PP lydalo -pučiama kasetė, vamzdinė filtro medžiaga, pagaminta iš polipropileno (PP), naudojant lydalo-pučiamą procesą. Įprastas filtravimo tikslumas yra 0,5–100 μm, patenkantis į smulkaus filtravimo kategoriją ir dažnai naudojamas kaip apsauginis filtras.

 

13. Mechaninis filtras: filtras, kuris pirmiausia naudoja mechaninį fizinį perėmimą ir adsorbciją. Todėl iš esmės visi pirmiau minėti išankstinio apdorojimo filtrai ir apsauginiai filtrai, išskyrus minkštinimo filtrus, priklauso mechaninių filtrų kategorijai. Tačiau vandens valymo srityje „mechaninis filtras“ kartais vartojamas konkrečiai nurodant smėlio filtrus arba daugialypės terpės filtrus (tai ne tokia tiksli išraiška).

 

14. Dujotiekio filtras: daugiausia sudarytas iš jungiamųjų vamzdžių, cilindro, filtro krepšelio, flanšų, flanšų dangtelių ir tvirtinimo detalių, montuojamas ant vamzdynų, kad iš skysčių būtų pašalintos didesnės kietos priemaišos, apsaugančios pasroviui skirtą įrangą (siurblius, prietaisus ir kt.) ir užtikrinančios stabilų veikimą. Įprasti pavyzdžiai yra Y-tipo vamzdiniai filtrai ir krepšelių filtrai.

 

15. Kanalinis maišytuvas: įtaisas, užtikrinantis tolygų skysčių maišymą jiems tekant vamzdžiu naudojant tam tikrą komponentą arba maišymo elementą. Vandens valymo sistemose jis dažniausiai naudojamas prijungti prie vamzdynų, kai pridedama įvairių agentų, tokių kaip koaguliantai, reduktoriai ir nuosėdų inhibitoriai.

 

16. Mikrofiltravimas (MF): taip pat žinomas kaip mikroporinis membraninis filtravimas. Tai membraninis procesas, kurio metu naudojamas statinis slėgio skirtumas kaip varomoji jėga ir sieto, panašios į filtro terpės membraną, sijojimo veiksmas atskyrimui. Filtravimo tikslumas yra maždaug 0,1–10 μm. Jis daugiausia išlaiko koloidus, suspenduotas kietąsias medžiagas ir bakterijas ištirpusioje medžiagoje per sijojimą. Darbinis slėgis yra maždaug 0,07–0,2 MPa.

 

17. Ultrafiltravimas (UF): membranos atskyrimo procesas su filtravimo tikslumu tarp mikrofiltravimo ir nanofiltravimo, veikiamas slėgio ir pagrįstas sijojimo principu. Jo filtravimo tikslumas yra maždaug 0,002–0,1 μm (2–100 nm), o molekulinės masės ribinė vertė (MWCO) yra maždaug 1000–200000 daltonų (Da). Jis gali veiksmingai pašalinti iš vandens daleles, koloidus, bakterijas, pirogenus ir didelės molekulinės masės organines medžiagas. Darbinis slėgis yra maždaug 0,1–0,3 MPa.

Pastaba: puslaidininkių pramonės itin gryno vandens sistemose naudojamų ultrafiltravimo membranų porų dydis yra maždaug 0,005 μm, o MWCO – maždaug 6000 Da.

 

18. Nanofiltravimas (NF): filtravimo tikslumas yra tarp ultrafiltravimo ir atvirkštinio osmoso. Jis yra pagrįstas slėgiu- ir daugiausia pasiekiamas naudojant tokius principus kaip sijavimas, tirpimo difuzija, krūvio atstūmimas ir Donnano efektas. Jo filtravimo tikslumas yra maždaug 1–2 nm, o molekulinės masės riba yra maždaug 200–1000 daltonų. Jis gali veiksmingai pašalinti antrinius ir daugiavalečius jonus, įvairias medžiagas, kurių molekulinė masė didesnė nei 200, ir iš dalies pašalinti vienavalečius jonus ir medžiagas, kurių molekulinė masė mažesnė nei 200. Tai leidžia tam tikru mastu pasirinkti selektyviai atskirti skirtingų valentų jonus. Darbinis slėgis yra 0,3-0,6 MPa.

 

19. Atvirkštinis osmosas (RO): veikiamas slėgio skirtumo, tiekiamas tirpalas tiekiamas tiekimo pusėje. Kai slėgis viršija osmosinį slėgį, tirpiklis prasiskverbs prieš natūralią osmosinę kryptį, taip įgaudamas prasiskverbimą žemo -slėgio membranos pusėje, o susikoncentruos aukšto -slėgio pusėje. Atvirkštinio osmoso membranų veikimo principas daugiausia paaiškinamas tokiomis teorijomis kaip tirpimo-difuzija, pirmenybinis adsorbcijos-kapiliarinis srautas ir vandenilinis ryšys. Jo filtravimo tikslumas yra maždaug 0,1–1 nm, o molekulinės masės riba yra maždaug 100 Da. Jis efektyviai pašalina įvairius neorganinių druskų jonus ir įvairias medžiagas, kurių molekulinė masė didesnė nei 100. Darbinis slėgis yra apie 0,7-7 MPa.

 

20. Keraminė membrana: asimetrinė membrana, suformuota iš neorganinių keraminių medžiagų naudojant specialų procesą. Pagrindinis atskyrimo principas yra sijojimas, kurio filtravimo tikslumas yra maždaug 0,001–1 μm (1–1000 nm). Jis efektyviai pašalina iš vandens skendinčias kietąsias medžiagas, koloidus, mikroorganizmus ir makromolekules, o vanduo, mažos molekulės ir neorganinių druskų jonai gali prasiskverbti normaliai.

Pastaba: kaip ir nanofiltravimas, keraminių membranų pritaikymas rinkoje dar nėra visiškai subrendęs, tačiau tyrimai yra labai aktyvūs, o praktinis pritaikymas vis dar gana ribotas.

 

21. Elektrodializė (ED): elektrocheminių ir dializės difuzijos procesų derinys. Varomas išorinio nuolatinės srovės elektrinio lauko, jis naudoja selektyvų jonų mainų membranų (pusiau -pralaidžių membranų) pralaidumą (ty katijonai gali praeiti pro katijonų mainų membranas, o anijonai gali praeiti pro anijonų mainų membranas), todėl katijonai ir anijonai juda atitinkamai link anodo ir katodo.

 

22. Elektrodejonizacija (EDI): dar žinoma kaip elektro-dejonizacija arba supakuota{2}}sluoksninė elektrodializė, šis vandens valymo procesas apjungia elektrodializę ir jonų mainų technologijas. Dėl selektyvaus anijonų ir katijonų mainų membranų prasiskverbimo ir dervos jonų mainų poveikio pasiekiama kryptinga jonų migracija ir gilus gėlinimas nuolatinės srovės elektriniame lauke, todėl susidaro vanduo, kurio savitoji varža viršija 15 MΩ * cm.

Jo principas apima elektrodializės įrenginio membranos erdvės užpildymą jonų mainų derva. Hidrolizės jonizacijos būdu susidarę H+ ir OH- jonai kartu su elektriniu lauku vienu metu pasiekia jonų migraciją ir dervos regeneraciją. Tai pašalina rūgščių-šarmų cheminio regeneravimo poreikį, todėl jis yra ekologiškesnis ir labai automatizuotas.

 

23. Nepertraukiama elektrodejonizacija (CEDI): savo pagrindine struktūra ir veikimo principu panaši į EDI, didžiausias skirtumas yra tame, ar koncentrato kamera taip pat užpildyta jonų mainų derva ir ar vyksta atskiras elektrodo vandens išleidimas.

 

24. Anijonų sluoksnis: anijonų keitiklis, jo pagrindinis veikimo principas yra naudoti hidroksido jonus anijonų mainų dervoje, kad būtų pakeisti kiti anijonai vandenyje.

 

25. Katijonų sluoksnis: katijonų keitiklis, kurio pagrindinis veikimo principas yra naudoti vandenilio arba natrio jonus katijonų mainų dervoje, kad būtų pakeisti kiti katijonai vandenyje. Priklausomai nuo dervos regeneravimui naudojamų cheminių medžiagų, ji gali būti suskirstyta į vandenilio -tipą ir natrio- tipą; pastarasis yra įprastas vandens minkštiklio tipas.

 

26. Degasifikatorius: taip pat žinomas kaip degazavimo bokštas / anglies šalinimo įrenginys. Tai įrenginys, kuris pašalina laisvą anglies dioksidą iš vandens naudojant priverstinį -oro degazavimą.

Pastaba: vandens valymo srityje jis paprastai dedamas po katijonų keitimo (2B3T scenarijus) arba pirmosios -atvirkštinio osmoso pakopos įrangos (nuodugnesnis nei įprastas pH reguliavimas). Kai HCO3 koncentracija žaliaviniame vandenyje yra mažesnė arba lygi 50 mg/L, idealus liekamasis CO2 kiekis produkto vandenyje po degazavimo degazatoriumi yra mažesnis arba lygus 5 mg/l.

 

27. Dviejų-lovų, trijų-bokštų (2B3T) / SC+DG+ (WA/SA): tai kombinuotas procesas, apimantis katijonų mainus, degazavimą ir anijonų mainus, siekiant efektyviai pašalinti katijonus ir anijonus iš vandens. 2B reiškia dvi lovas (katijonų sluoksnį ir anijonų sluoksnį) ir 3T bokštus (debontavimo bokštus).

Pagrindinis jo veikimo principas yra toks: Katijonų sluoksnis: Naudoja katijonų mainų dervą katijonams adsorbuoti vandenyje. Dervos tipas yra SC (stiprus rūgšties katijonas, sutrumpintas kaip stiprus katijonas). Dekarbonizacijos bokštas: naudojamas CO2 (anglies dioksidui) pašalinti iš vandens, sumažinant šarmingumą (HCO3-). Anijonų sluoksnis: Naudoja anijonų mainų dervą, kad adsorbuotų anijonus vandenyje. Dervos tipas yra WA+SA (silpnų ir stiprių anijonų mišinys).

2B3T yra efektyvus gėlinimo procesas, kuris buvo senesnis nei RO ir yra plačiai naudojamas įvairiose srityse. Jo produkto vandens kokybė ir (arba) gėlinimo pajėgumai yra panašūs į vieno-pakopos RO, o įtekančio vandens kokybės sąlygos yra įvairesnės, palyginti su RO sistemomis. Itin gryno vandens ruošimo procesuose elektronikos pramonėje išlaikomas 2B3T, nes jo anijonų sluoksnis pasižymi geresniu specifinių silpnai bazinių anijonų (silicio, boro) pašalinimo efektyvumu, palyginti su įprastu RO.

 

28. Stiprios rūgšties katijonų derva (SC): tai jonų mainų derva, kurios mainų grupės yra sulfonrūgšties grupės (-SO3H). Jo jonų mainų seka yra Fe3H.

+> Al3+> Pb2+> Ca2+> Mg2+> K+> Na+>H+. Įprastos minkštinančios dervos (natrio-tipo katijonų mainų dervos) priklauso šiai kategorijai.

 

29. Strong Base Anion Exchange Resin (SA): This is an ion exchange resin with quaternary ammonium groups (such as -N(CH3)3OH) as its core functional groups. Its basicity depends on the type of amine group and its spatial structure. The ion exchange order is SO42--> NO3-> Cl-> HCO3->OH-.

Pastaba: Ypatingai gryno vandens sistemose, kadangi pagrindiniai gėlinimo procesai pasižymi santykinai ribotu boro pašalinimo greičiu, dažnai reikalingi papildomi jonų mainų boro šalinimo procesai. Dažniausiai naudojamos poliruotos stiprios bazės anijonų mainų dervos arba specialios boro šalinimo dervos (UP7530# 760 RMB/L, CH-99# 450 RMB/L ir kt.). Pastarosios dažniausiai yra makroporinės chelatinės jonų mainų dervos, priklausančios specialioms dervoms, o jų kainos paprastai yra daug didesnės, tačiau poveikis dažnai yra reikšmingesnis.

 

30. Silpnųjų rūgščių katijonų derva (WC): tai jonų mainų derva, kurioje kaip mainų grupės naudojamos karboksirūgšties grupės (-COOH), fosfato grupės (-PO2H2) ir fenolio grupės (-C6H5OH). Jonų mainų tvarka yra H+ > Fe3+ > Al3+ > Ca2+ > Mg2+, K+ > Na+.

Pastaba: Silpnų rūgščių/bazinių dervų jonų selektyvumas daugiausia priklauso nuo jonų valentingumo būsenos ir hidratuotų jonų spindulio tokia tvarka: didesnio valentingo jonai > mažesnio valentingumo jonai, mažesnio spindulio jonai > didesnio spindulio jonai. Tačiau H+ ir OH- jonai sudaro konjuguotas rūgšties/šarmų sistemas su atitinkamomis silpnų rūgščių ir silpnų bazių funkcinėmis grupėmis, todėl pirmiausia yra adsorbuojami. Kitų jonų mainų tvarka atitinka stiprių rūgščių / bazinių dervų mainų tvarką.

 

31. Weak-Base Anion Exchange Resin (WA): This type of ion exchange resin uses primary amine groups (-NH2), secondary amine groups (-NHR), or tertiary amine groups (-NR2) as its core functional groups. Its basicity depends on the type and spatial structure of the amine groups. The ion exchange sequence is: OH ->citratas 3- > SO42- > tartratas 2- > oksalatas 2- > PO43- > NO3- > Cl- > CH3COO- > HCO3-.

 

32. Mišrus sluoksnis (MB): šio tipo jonų mainų derva tam tikru santykiu sumaišo katijonus ir anijonines dervas tame pačiame jonų keitiklyje. Kadangi H+ ir OH- jonai, patekę į vandenį, po mišrių jonų mainų iš karto sudaro labai mažos jonizacijos vandens molekules, mainų reakcija vyksta labai kruopščiai.

Pastaba: skirtingai nei poliruojant mišrias lovas, įprastas mišrias lovas galima nuolat regeneruoti. Todėl, nors paprastai nereikalaujama, kad įtekančio vandens druskingumas į mišrią sluoksnį būtų per didelis (per didelis druskingumas lems pernelyg dažną regeneraciją), jį galima naudoti vieną, kai produkto vandens kokybės reikalavimai nėra aukšti.

 

33. Imituotas judantis lova (SMB): naudojama daugybė fiksuotų -pakavimo kolonėlių lovų, per kurias nuolat cirkuliuojamas pašarų skystis. Šiame procese adsorbcinė arba jonų mainų derva fiksuotoje sluoksnyje naudojama tikslinėms medžiagoms, tokioms kaip priemaišos, jonai ir pigmentai, pašalinti.

Pastaba: SMB ir PMB apibrėžimai labai skiriasi. Tačiau, kai naudojamas daugiapakopis (tandeminis) poliravimas, daugiapakopė PMB cirkuliacinė sistema sudaro de facto SMB sistemą. Todėl ypač gryno vandens sistemose terminai SMB ir PMB dažnai vartojami pakaitomis.

 

34. Poliruojantis mišrus sluoksnis (PMB): taip pat žinomas kaip vienkartinis mišrus sluoksnis, tai gilaus valymo įrenginys vandens valymo proceso pabaigoje. Jame naudojama ne-atsinaujinanti mišri jonų mainų derva (H-tipo katijonų mainų derva ir OH-tipo anijonų mainų derva), kad dar labiau pagerintų gaminamo vandens kokybę, pasiekiant 18,2 MΩ*cm varžą ir kontroliuojančius rodiklius, tokius kaip TOC ir SiO2.

 

35. Membraninis degazavimas (MDG): tai dujų{1}}skysčių atskyrimo įrenginys, pagrįstas membraninio atskyrimo technologija. Jis naudoja difuzijos principą ištirpusioms dujoms (tokioms kaip anglies dioksidas, deguonis ir amoniakinis azotas) pašalinti iš skysčių. Jo pagrindinė technologija yra tuščiavidurio pluošto membranos struktūros naudojimas, siekiant padidinti kontakto su dujomis{4}}skysčiu plotą. Dujų migraciją į membranos išorę skatina vakuumas arba slėgio skirtumas, todėl pasiekiamas labai efektyvus degazavimas.

 

36. Ultravioletinis (UV) sterilizatorius: fizinis metodas, kai naudojant ultravioletinę šviesą sunaikinama mikroorganizmų DNR/RNR molekulinė struktūra, kad būtų galima sterilizuoti. Jis pasižymi momentine didelės-energijos ultravioletine šviesa ir stipria prasiskverbimo galia. Jo sterilizavimo principas daugiausia apima nukleino rūgštis, sugeriančias 253,7 nm bangos ilgio ultravioletinę šviesą, sukeliančią nenormalią genetinę funkciją ir nuolatinę inaktyvaciją.

 

37. TOC valiklis (TOC-UV): prietaisas, kuris naudoja didelio-intensyvumo ultravioletinę šviesą (185 nm ir 253,7 nm ultravioletinę šviesą, veikiančią sinergiškai), kad sunaikintų visos vandenyje esančios organinės anglies (TOC) molekulinę struktūrą, todėl ji suskaidoma į CO2 ir H2O. Tai veiksmingai sumažina organinių medžiagų kiekį vandenyje, pagerina vandens grynumą ir tinka ypač grynam vandeniui ruošti ir labai -reikalaujančiam vandens valymo scenarijui.

 

38. Priedas:

Rekomenduojami filtravimo greičio diapazonai įprastai filtravimo įrangai:

Sekliosios terpės filtras: 10-40 m/h;

Vieno-sluoksnio filtras: 8-10 m/h;

Dviejų{0}}sluoksnių filtras: 10-14 m/h;

Trisluoksnis{0}}filtras: 18-20 m/h;

Aktyvintos anglies filtras: 8-20 m/h;

Minkštiklis: 15-30 m/h;

Anijonų-katijonų sluoksnis: 20-30 m/h;

Įprasta mišri lova: 30-40 m/h arba 20-30 BV/h;

Poliravimo mišri lova: 40-60 m/h arba 30-40 BV/h.

Siųsti užklausą