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水的基础知识

2012-06-23 09:17:13  点击:123

1、水的分子式H2O,相对分子量为18.015,在水中分子中,氢占11.9%,氧占88.81%
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、水的含盐量:也成矿化度,是表现水中的含盐类的数量,也可以表现为水中各种阴、阳离子量的和。

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、硬度:水中阳离子同阴离子联合形成水垢后的金属离子的总浓度。

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、电导与电阻:水越纯净,含盐量越少,电阻率越大,电导度越小。超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。

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PH值与酸碱度:水的PH值是表现水中氢离子浓度的负对数值,也称氢离子指数。可以知道水溶液是呈碱性、中性、酸性。

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、优质水:在市政供水的基础上(或达标水)采用粗滤、精滤、超滤、杀菌等工序。进行深加工而得到的优质饮用水。

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、矿泉水:大自然中的可贵水资源,经过杀菌过滤简略处理后,作为商品饮用水供给给宽大消费者。

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、纯净水:采用脱盐率较高的水处理设备而得到的几乎无任何杂质的干净水,电导率一般为
1.0~0.1μS/cm,
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、矿化水:在较为纯净的原水中采用特别工艺,参加矿岩石以期得到的含有微量元素的纯净矿化水。

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、软化水:是指将水中硬度(重要指水中钙、镁离子)去除或降低必定程度的水。水在软化过程中,仅硬度降低,而总含盐量不变。

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、脱盐水:是指水中盐类(重要是溶于水的强电解质)除去或降低到必定程度的水。1.0-10.0μS/cm,电阻率(25℃)0.1-1.0*106cm含盐量为
1-5mg/L.
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、纯水:是指水中的强电解质和弱电解质(SiO2CO2)去除或降低到必定程度水。其电导率一般为:1.0-0.1μS/cm,电阻率1.0-10.0*106Ω·cm。含盐量<1mg/L。

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、超纯水:是指水中的电介质几乎完整去除,同时将不分解的气体,胶体以及有机物质(包含细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1-0.55µS/cm,电阻率(25℃)10.0*106Ω·cm。含盐量<0.1mg/L。理想纯水(理论上)电导率0.05µS/cm,电阻率(25℃)18.3*106Ω•cm

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、地下水:是雨水经过土壤及地层的渗透流动而形成的水,在其漫长的流程和广泛的接触中,溶入较多的盐类,硬度极高,但同时地下水经过层层过滤,悬浮物很少,水质清,浊度低。

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、地表水:指雨雪、江河、湖泊及海洋的水,除海洋含盐量极高以外,其他地表水的重要特点就是含盐量低,硬度低,但污染杂质却很高。市政供水(自来水)重要是指经过自来水厂处理过的市政供水。这是较为广泛的一种饮水方法。由于各区源水的宏大差别,故国家标准也响应的比较宽松。自来水厂经过沉淀、过滤、加氯消毒处理后。输送到千家万户。此种方法水质相对稳固,一般不会有太大的起落,但该水可谓粗加工,用处十分广泛,不可能将工业、生活及饮用水离开,根本不能满足人口饮水的高标准、高请求,而且在漫长的输送或储存过程中造成的二次污染也十分严重。人们不得不煮沸后再用,而煮沸除能杀菌外,却无法去除其它污物,有些物质甚至越煮越浓,迫害人体。

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、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。

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、矿化:是指在干净的水中参加有益矿物质。特别需要指出的是:第一,此水必须是经过严格精处理后的干净之水。因为水中杂质有时会与矿石产生反响而产生其它物质;第二,矿石必须经过严格筛选,并通过特别工艺如高温蒸馏,脱碳去浊后方可应用。

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、吸附净水技巧

重要指活性炭等具有吸附能力的物质吸附技巧。这里只就活性炭的一些特点,做简要介绍:活性炭广泛利用于生活饮用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氢、除油和去臭等。通常,能够去除63%-86%胶体物质;50%左右的铁;以及47%-60%的有机物质。

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、精密过滤技巧

用特别材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(µm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中利用也十分广泛。

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、超过滤技巧

超过滤是一种薄膜分别技巧。就是在必定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是渺小的颗粒,能够渗透超滤膜,而分子量大的颗粒和胶体物质就被超滤膜所拦阻,从而使水中的部分微粒得到分别的技巧。超滤膜的孔径是由必定分子量的物质进行截留实验测定的,并以分子量的数值来表现的。

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、纳滤、逆渗透技巧

纳滤:也称松散式逆渗透,它与逆渗透的基础原理是一样的只不过脱盐率略低于逆渗透。渗透是一种物理现象,当两种含不同浓度盐类的水,如用一张半渗透的薄膜离开就会创造,含盐量少的一边的水分会头国膜渗到含盐量高的水侧,试加一个压力,其成果也可以使上述渗透结束,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使水向相反的方向渗透,而盐分剩下。因此膜渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施入比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中水分子压到膜的另一边,变成干净的水,从而达到除去水中盐分的目标,这就是纳滤、反渗透除盐的原理。

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、离子交换

所谓离子交换,就是水中的离子和离子交换树脂上的离子,所进行的等电荷反响。离子交换的反响过程可以用H+型阳离子交换树脂HR和水中Na+交换反响过程为例:HR+Na+=Na++H+从上式可知:在离子交换反响中,水中的阳离子(如Na)被转移到树脂上去了,而离子交换树脂上的一个可交换的H转入水中。Na从水中转移到树脂上的过程是离子的置换过程。而树脂上的H交换到水中的过程称游离过程。因此,由于游离和置换过程的成果,使得NaH互换地位,这一变更,就称为离子交换。

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、杀菌、消毒

   
水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。这里只就物理消毒方法中的紫外线(uv)法和化学消毒方法中臭氧(O3)法做一个简略介绍:

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、紫外线:汞灯在点燃时,能够放射出波长为1400Å-4900Å的紫外线(1Å=10-10m),这种光线能穿透细菌的细胞壁,杀逝世微生物,达到消毒杀菌目标。紫外线波长在2600Å左右效果最好。紫外线消毒重要利用于处理量小的饮用水方面。它的特点是:杀生能力强,接触时间短;设备简略,操作管理方便,处理后的水无色、无味、无中毒的迫害;不会增长像氧气杀一时涌现的氯离子。然而,紫外线没有余氯那样的持续杀生作用,而且汞灯应用寿命短,价格贵,处理水量小。

臭氧是一种在常温下呈蓝色、有特别的鱼腥味的气体,分子式为O3。臭氧是氧的同素异形体,它在常温下可自行分解为单氧原子,而单个氧原子则具有极强的氧化性。臭氧可是细菌、真菌等菌体的蛋白质氧化、变性,使电解质失去作用,可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,并可损坏肉毒杆菌菌毒素,可以扫除和杀灭空气中、水中、食物中的有毒物质和细菌,可除异味,广泛利用于食品生产的消毒、灭菌等工序中。臭氧在消毒、灭菌过程中仅产生无毒的氧化物,过剩的臭氧最终还原为氧,在被消毒物品上不存在残留物,可直接用于食品的消毒灭菌。

 

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