太?阳?能?光?伏?行?业?用?超?纯?水?设?系统工?艺_公司新闻
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    太?阳?能?光?伏?行?业?用?超?纯?水?设?系统工?艺
    作者:水视界起源:日期:2014-06-12点击数:

       太阳能光伏行业用大型超纯水设备采用了EDI技巧与离子交换技巧联合的方法,利用电压将水中的电离子进行定向迁移,通过应用离子交换树脂的吸附作用将水中的电离子趋向阴离子过滤膜和阳离子过滤膜,最终形成浓水排出。

       超纯水设备制备过程应用的技巧均为物理技巧,无需应用任何化学制剂,制水过程连贯安全,污染排放量低,是一种非常环保的超纯水制备技巧。终端出水水质可达16-18兆欧。

       超纯水的概念和区分

       超纯水是美国科技界为了研制超纯材料(半导体原件材料、纳米精致陶瓷材料等)利用蒸馏、去离子化、反渗透技巧或其它适当的超临界精致技巧生产出来的水,这种水中除了水分子(H20) 外,几乎没有什么杂质、金属离子,更没有细菌、病毒、含氯二恶英等有机物。就是运用预处理——吸附杂质、氧化物,反渗透——在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力施加于浓溶液侧时,水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部分通过膜成为稀溶液侧的净化产水。可扫除源水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热源和其它有害杂质,仅仅保存水分子和溶解氧,有效去除率高达99%。离子交换——运用离子交换树脂的置换和游离,使得Na+与H+互换地位,这一变更,就称为离子交换。同理,阴树脂置换出OH-,从而生产H2O。去除残余的离子。以及运用紫外氧化杀菌、降解TOC和终端润饰等手段获得更纯净的超纯水。

       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18.3MΩ.cm。人们生产的纯水是达不到理论值的,但18 MΩ.cm似乎是可以达到的,对于这种水,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。笔者认为还是看电导率指标更正确一些。

       超纯水系统工艺流程

       原水箱-增压泵-石英砂过滤器-活性炭过滤器-软水器- 一级RO主机-一级纯水箱-二级RO主机-二级纯水箱-增压泵-紫外线杀菌器-膜滤器-EDI系统-终端膜滤器

       超纯水系统利用领域

       1、电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。

       2、化工工艺用水、化学药剂、化装品等用纯水。

       3、单/多晶硅、半导体晶片切割制作、半导体芯片、半导体封装、引线柜架、集成电路、 液晶显示器、导电玻璃、电池(蓄电池)、显像管、线路板、光通信、电脑元件、电容器、干净产品及各种元器件等生产工艺用纯水。

       测定超纯水中Fe离子的含量

       邻菲罗啉(又称邻二氮杂菲)是测定微量铁的一种较好试剂,在pH=1.5~9.5的条件下,Fe2+与邻菲罗啉生成很稳固的橙红色的络合物。在显色前,首先用盐酸羟胺把Fe3+还原为Fe2+:4 Fe3++2NH2OH═4 Fe2++N2O+H2O+4H+。测定时,把持溶液酸度在pH=2~9较合适,酸度过高,反响速度慢,酸度太低,则Fe2+水解,影响显色。Bi3+、Ca2+、Hg2+、Ag+、Zn2+离子与显色剂生成沉淀,Cu2+、Co2+、Ni2+离子则形成有色络合物,因此当这些离子共存时应注意它们的干扰作用。电厂水质监测中对铁离子含量小于20ppb,实验室超纯水机对二价和三价的金属离子去除率是很好的,一般做到5ppb以下确定没有多大问题。

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