上海循环水处理交换机

时间:2023年03月13日 来源:

阻垢剂作用概括起来主要是以下四个方面:1、螯合增溶阻垢剂在水中溶解后会发生电离现象,这样会有带负电性的分子链产生,这种分子链可以与水中的钙离子进行还原作用,生成可以溶解在水中的螯合物或者是络合物,从将水垢溶解下来起到去除水垢的作用。2、凝聚分散阻垢剂在水中解离时产生的阴离子与碳酸钙微晶的碰撞,发生物理和化学吸附凝聚现象,使微晶双电层的表面带负电,当吸附的产物与其它抑垢剂分子接触时,吸附的晶体转移并且晶粒均匀分散,分散的结果是防止水垢形成颗粒之间的相互接触和凝结,从而其防止水垢生长的作用。3、静电斥力:阻垢剂通过其分子官能团在微晶上占据了一定的地位破坏了生长,减慢了晶体的生长速度,增加了晶体之间的斥力,阻止它们聚合,从而起到阻垢作用。4、晶体畸变当水处理系统的硬度、碱度较高时,所投入的阻垢剂不足以完全阻止它们析出的时候,则其被析出。如果没有分散阻垢剂的存在,垢的生长将服从晶体生长的一般规律,所形成的垢坚固地附着在热交换器表面上;如果有足量的分散阻垢剂的存在,则被吸附、包围,这阻止了成垢粒子在其规则的晶格点阵上排列,从而使所生成的污垢松软、易被水流的冲刷而带走,从而达到了阻垢作用。净水设备虽然能净化水,但还没有达到净化后直接饮用的程度。上海循环水处理交换机

离子交换树脂的吸附选择性

离子交换树脂对溶液中的不同离子有不同的亲和力,对它们的吸附有选择性。各种离子受树脂交换吸附作用的强弱程度有一般的规律,但不同的树脂可能略有差异。主要规律如下:

(1) 对阳离子的吸附

高价离子通常被优先吸附,而低价离子的吸附较弱。在同价的同类离子中,直径较大的离子的被吸附较强。一些阳离子被吸附的顺序如下:


Fe3+ > Al3+ > Pb2+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+ > H+


(2) 对阴离子的吸附


强碱性阴离子树脂对无机酸根的吸附的一般顺序为:

SO42-> NO3- > Cl- > HCO3- > OH-

弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附的一般顺序如下:

OH-> 柠檬酸根3- > SO42- > 酒石酸根2- >草酸根2- > PO43- >NO2- > Cl- >醋酸根- > HCO3-

(3) 对有色物的吸附

糖液脱色常使用强碱性阴离子树脂,它对拟黑色素(还原糖与氨基酸反应产物)和还原糖的碱性分解产物的吸附较强,而对焦糖色素的吸附较弱。这被认为是由于前两者通常带负电,而焦糖的电荷很弱。

通常,交联度高的树脂对离子的选择性较强,大孔结构树脂的选择性小于凝胶型树脂。这种选择性在稀溶液中较大,在浓溶液中较小。 上海循环水处理交换机明胶可分为药用明胶,食用明胶和工业明胶。

灵芝多糖膜提取技术:酸提法

      从对海蒿子多糖的提取方法研究发现,从硫酸根含量及粗多糖产率看,酸提方法优于水提方法。

  具体酸提方法如下:取100g海蒿子干粉,加入1000ml0.1mol/LHCl溶液提取,室温搅拌1h后过滤,重复操作三遍,合并滤液滤液减压浓缩至总体积的1/5,再加入95%乙醇至乙醇浓度达30%,沉淀,离心除去沉淀中的褐藻酸。继续向上清液中加入乙醇至乙醇浓度达70%,室温放置过夜使沉淀完全,离心,沉淀干燥得海蒿子粗多糖.多次试验算得平均产率为3.35%.在茜草多糖提取研究中,发现相对于水提,以稀酸提取茜草多糖,产品纯度较高。具体方法如下:茜草根粗粉1000g,5%HC1浸泡,离心,取上清液加入EtOH并调节至浓度为70%,静置,2500rpm离心,收集棕色沉淀物,95%EtOH洗涤3次,以4%HCl溶解,加1%活性炭脱色,真空抽滤,滤液过夜,弃去容器底部少许沉淀物,溶液置透析袋内,逆水法透析3日,冷冻干燥,得白色粉末约10g。酸提法有其特殊性,只在一些特定的植物多糖提取中占有优势,报道的并不多。而且即使有优势,在操作上还应严格控制酸度,因为酸性条件下可能引起多糖中糖苷键的断裂。

影响过滤效果的因素

滤膜孔径大小

滤膜孔径大小的选择应与提取液中目标成分的大小相一致。孔径过大,则分离效果不好,杂质含量过高,影响澄明度和稳定性。孔径过小,有效成分透过率较低,损失较大。

洗脱量

洗脱量的多少影响滤液中目标成分的含量。洗脱量太少,则留在浓缩液中的目标成分会较多,损失较大;洗脱量太大时,虽然回收率增加,但有可能需要后处理或使原有的后处理工序时间延长,应注意协调它们之间的关系。

应用在植物提取行业中有茶多酚、白藜芦醇、银杏提取物、伸筋草提取物、姜提取物、葡萄籽提取物等。 离子交换树脂应将树脂贮存在产品资料中推荐的合适温度下。

植物浸提过程中,植物中大量的植物蛋白、植物胶体、鞣质、淀粉、纤维菌体、糖类、盐份等杂质随提取液一道出来。这些杂质的存在往往使提取液呈混悬状态,严重影响后续提纯和结晶工序和品质。如色素脱除、树脂堵孔和清洗频繁且困难,增加萃取和结晶次数,晶体色泽和形态不好等现象。

   传统的离心法、板框过滤法、澄清剂法、醇沉法、大孔树脂吸附法、萃取法等工艺无法对植物提取液进行有效的澄清和分离提纯,同时还存在如过滤困难堵塞快、醇沉溶剂消耗大、树脂堵孔、高温浓缩能耗高、萃取时乳化现象、多次重复结晶、生产提取废水量大,造成环保负担等问题。

膜分离系统设备的技术特点:

世界先进的纳米膜技术材料,选择性分离强,对杂质分离彻底

解决树脂堵孔难题,萃取乳化现象

极大减少溶剂的消耗,降低防爆等级,提高生产安全

减少结晶次数,提高结晶效率和晶体品质。 水处理设备就是通过各种物理或化学手段,对水进行净化处理的设备。上海循环水处理交换机

水处理离子交换树脂它的主要作用就是吸收水中的不同离子。上海循环水处理交换机

为什么RO产水PH值低于进水的PH值?当了解到CO2、HCO3-和CO32-之间的平衡,就能够找到这一问题的答案,在密闭的体系内,CO2、HCO3-和CO32-的相对含量随pH值的变化而变化,低pH值条件下,CO2占主要部份,在中等pH值范围内,主要为HCO3-,高pH值范围内,主要为CO32-。由于RO膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体,RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相同,但是HCO3-和CO32-常常能够减少1~2个数量级,这样就会打破进水中CO2、HCO3-和CO32-之间的平衡,在系列反应中,CO2将与H2O结合发生如下反应平衡的转移,直到建立新的平衡。HCO3-+H+→H2O+CO2如果进水中含有CO2,则RO的产水pH值总会降低,对于大多数RO系统反渗透产水的pH值将有1~2个pH值的下降,当进水碱度和高时,产水的pH值下降就更大。为数极少的进水,含较少的CO2、HCO3-或CO32-这样看到产水pH值的变化就少,某些国家和地区,对于饮用水pH值有规定,一般为6.5~9.0,根据我们的理解,这是为了防止输水管路的腐蚀,而饮用低pH值的水,本身不会引起任何健康问题,众所周知,许多市售含碳酸饮料其pH值在2~4之间。上海循环水处理交换机

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