9 ноября 2022 г.     Сообщение от :

Питьевая чистая вода и минеральная вода - это два вида воды, которые обычно потребляются в повседневной жизни; минеральная вода имеет более минеральный состав и будет дополнять организм микроэлементами; чистая вода не содержит минералов.

Чистая вода - это природная вода, полученная в результате множества процессов обработки, очистки и очистки воды; минеральная вода бьет естественным путем из глубоких подземных слоев или представляет собой искусственно собранную незагрязненную подземную минеральную воду.”

Каковы различия между этими двумя типами воды и какие процессы используются?

Стандарты реализации

Стандарты реализации

1, качество чистой воды в соответствии с национальным “нормы качества питьевой воды” CJ94-2005, или для удовлетворения национальных “санитарно-гигиенические нормы бутилированной (бочковой) питьевой воды” ГБ17324-2003

2. Качество минеральной воды в соответствии с национальным стандартом GB 8537-2018. “национальные стандарты безопасности пищевых продуктов на природную минеральную воду питьевую

Источник воды

1, требования к источнику чистой воды не высоки, вы можете сделать водопроводную воду, воду из озера, грунтовые воды, морскую воду или даже повторно использовать воду.

Содержание трихлорметана и четыреххлористого углерода в чистой питьевой воде не должно превышать 0,02 мг/л и 0,001 мг/л соответственно.

2. Требования к природным источникам минеральной воды относительно высоки, они должны быть из глубоких подземных естественных излияний или искусственно выставленных незагрязненных подземных минеральных вод;
Содержит определенное количество минеральных солей: микроэлементы или углекислый газ;
В целом его химический состав, расход, температура воды и другая динамика в диапазоне естественных колебаний относительно стабильны.

Источник воды

Девять граничных показателей, указанных в национальных стандартах, включают литий, стронций, цинк, селен, бромид, йодид, метакремниевую кислоту, свободный диоксид углерода и общее количество растворенных твердых веществ.

Минеральная вода должна иметь один или несколько удовлетворяющих требованиям граничных показателей, требования к содержанию которых (единица измерения: мг/л): литий, цинк, йодиды ≥ 0,2, селен ≥ 0,01, бромиды ≥ 1,0, метакремниевая кислота ≥ 25, бесплатная Большая часть минеральной воды на рынке относится к стронциевому (Sr) и метакремниевокислотному типу.

Процесс

1, основной процесс электродиализа чистой воды, метод ионообменника, обратный осмос, метод дистилляции, текущий основной метод - метод обратного осмоса.

①, метод электродиализа - это использование электрического поля, принудительно притягивающего к электроду, в результате чего электрод в середине концентрации ионов значительно снижается, чтобы производить пресную воду.

Процесс

②, Метод ионообменного обмена Метод ионного обмена представляет собой метод удаления солей, в котором используется сильнокислотная смола водородного типа для удаления различных катионов (кроме водорода) из воды, а затем сильнощелочная анионообменная смола гидроксидного типа для удаления различных анионов (кроме гидроксид-ионов). ) из воды.

③ Метод обратного осмоса может удалить из воды более 90 % растворенных солей и более 99 % коллоидных микроорганизмов и органических веществ.

В частности, установка обратноосмотической очистки солоноватой воды, работающая от энергии ветра и солнца, является экономичным и надежным способом решения проблемы обеспечения населения живой водой в районах без электричества и дефицита традиционной энергии.

Метод опреснения обратным осмосом применим не только для опреснения морской воды, но также подходит для опреснения солоноватой воды. Среди существующих методов опреснения воды обратноосмотическое опреснение является наиболее экономичным и даже превзошло электродиализное опреснение.

Поскольку движущей силой процесса обратного осмоса является давление, фазового перехода в процессе не происходит, а мембрана играет лишь роль “просеивание”, потребление энергии, необходимое для процесса разделения обратного осмоса, низкое.

Среди существующих способов опреснения морской и солоноватой воды обратный осмос является наиболее энергоэффективным методом. Отличительной чертой обратноосмотической мембранной сепарации является ее “Широкий спектр” разделение, т.е. он может удалять не только различные ионы в воде, но и частицы крупнее ионов, такие как большинство органических веществ, коллоиды, вирусы, бактерии, взвешенные вещества и т. д.

конденсировать воду

④, Метод дистилляции для дистилляции и конденсации воды, дважды пропаренной, называется повторно дистиллированной водой, а трехкратно пропаренной, называется тройной дистиллированной водой.

Иногда для особых целей перед пропариванием добавляют соответствующие реагенты, например, чтобы не было аммиака, добавляют в воду кислоту;
Низкое потребление кислорода в воде, добавление перманганата калия с кислотой и т. д.

Промышленная дистиллированная вода - это использование метода дистиллированной воды для получения чистой воды, как правило, обычная дистилляция воды, полученная чистота не высока, после многоступенчатой ​​дистилляции воды вода может быть очень чистой, а стоимость относительно высока.

минеральная вода

2. Основными процессами минеральной воды являются ультрафильтрация и нанофильтрация, в настоящее время наиболее популярным методом является ультрафильтрация.

① Метод ультрафильтрации использует микропористую структуру полупроницаемой мембраны с определенным внешним давлением (0,1 ~ 0,5 МПа) в качестве движущей силы для достижения селективного разделения веществ и восстановления методов мембранного разделения.

Он в основном используется при очистке сточных вод для разделения макромолекул и коллоидов с молекулярной массой более 500 и диаметром от 0,005 до 10 мкм, таких как ферменты, белки, вирусы и другие загрязняющие вещества с низкой и средней концентрацией макромолекул в растворенном и коллоидном состоянии для разделения. и восстановление.

Ультрафильтрация (УФ)

Технология ультрафильтрации (UF) представляет собой технологию мембранного разделения между микрофильтрацией и нанофильтрацией со средним размером пор 3–100 нм, которая выполняет функции очистки, разделения и концентрации растворов.

Его механизм удержания в основном включает мембранное сито и электростатический эффект, фильтрующая среда представляет собой ультрафильтрационную мембрану, управляемую разницей давлений между двумя сторонами, только низкомолекулярные растворенные вещества и вода могут проходить через ультрафильтрационную мембрану, чтобы достичь цели. очистки, разделения и концентрирования.

② Нанофильтрация может эффективно отфильтровывать органические загрязнители, такие как антибиотики, гормоны, пестициды, нефть, моющие средства, токсины водорослей, вредные ионы тяжелых металлов, такие как свинец, кобальт, сурьма, ртуть, кадмий, хром и большую часть накипи, в то время как другие ионы минералов проходят легче.

Таким образом, очиститель воды с нанофильтрацией удаляет загрязняющие вещества, сохраняя при этом полезные для человека минералы в воде.

Нанофильтрационная мембрана: с размером пор 1 нм или более, обычно 1-2 нм, представляет собой функциональную полупроницаемую мембрану, которая позволяет проходить молекулам растворителя или некоторым низкомолекулярным растворенным веществам или малоценным ионам.

Это особая и перспективная разновидность разделительных мембран, названная в честь ее способности удерживать вещества примерно нанометрового размера.

Применяется для удаления органических веществ и окраски из поверхностных вод, для удаления жесткости из грунтовых вод, для частичного удаления растворенных солей, для концентрирования фруктовых соков, для отделения полезных веществ от фармацевтических препаратов.

Вода является источником жизни, вода играет жизненно важную роль в поддержании пищеварения, выделения, кровообращения, регуляции температуры тела, смазки, обмена веществ и других физиологических функций.

Наша жизнь тесно связана с пониманием разницы между употреблением чистой воды и питьевой минеральной воды, что способствует нашему ежедневному выбору подходящих источников питьевой воды!


Каковы преимущества небольшой опреснительной машины?

10 апреля 2024 г.     Сообщение от :

Разработка и применение небольшой опреснительной машины


Каковы области применения ультрафильтрации?

5 апреля 2024 г.     Сообщение от :


В каких отраслях используются системы очистки воды?

27 марта 2024 г.     Сообщение от :

Каковы характеристики систем водоочистки в различных отраслях промышленности с разным качеством воды?


Каковы требования к питательной воде и технологический процесс промышленной системы обратного осмоса?

21 марта 2024 г.     Сообщение от :

Требования к входу воды в промышленную систему обратного осмоса очень важны, что связано со сроком службы системы. Эта статья познакомит вас подробно