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反渗透纯水处理
仪器信息网反渗透纯水处理专题为您提供2024年最新反渗透纯水处理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括反渗透纯水处理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的反渗透纯水处理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合反渗透纯水处理相关的耗材配件、试剂标物,还有反渗透纯水处理相关的最新资讯、资料,以及反渗透纯水处理相关的解决方案。
反渗透纯水处理相关的方案
EZ7300 ATP 分析仪在回用水及反渗透处理单元中的应用
传统的在线监测指标如总溶解固体和总有机碳(TOC),仅显示 1-2 个微生物对数去除率,这些值远低于过去研究中通过 RO 证明的 6 个微生物对数去除率。为了获得更大的对数监测去除监测效果,ATP(三磷酸腺苷)作为膜完整性监测一种替代方案被应用到反渗透 RO 系统出水监测中
Cl17 sc ULR 在反渗透脱氯工艺控制的应用
美国一家工业用水科研机构在反渗透膜实验装置中使用亚硫酸氢钠(SBS)进行脱氯,滤后水监测参数包括总氯、ORP、pH、温度、样品流量、反渗透 RO 系统流量。使用哈希超低量程 CL17sc ULR 比色分析仪测量总氯。
优普医疗纯水机选型指南
中国地域广袤,各地客户之源水水质、用水需求等差异较大,构成超纯水系统的预处理、反渗透、超纯纯化处理三大子系统对不同需求用户存在不同的选型配置方案。为此,优普提供的医用纯水机选型指南,更好的帮助客户选择适合自己的医用纯水解决方案。
NA8000 在石化企业回用水装置浓水处理氨氮监测中的应用
某大型石化企业,在其回用水装置的浓水出水处进行氨氮监测。该点位在线氨氮分析仪将决定反渗透浓水是否可以进行下一步分盐及分质结晶处理,对于反渗透浓水处理有着重要意义。反渗透浓水中氯离子含量较高,氯离子浓度范围在 1800~2000mg/L,对在线氨氮分析仪的稳定运行有比较高的挑战。
我国华北地区纯水机耗材消耗相对较快的原因分析与解决方案
由于标准小型实验室纯水机设计上是基于中等及以上的自来水为水源设计的。针对水源较差的地区,应该考虑强化预处理系统,从而确保反渗透膜的正常工况,产出更优质的纯水。
纯水机在鱼类养殖中的应用
养鱼用的水不能含有氯、氨、杀虫剂和亚硝酸盐,并且鱼对水中pH的变化也是非常的敏感,但这并不代表水约纯越好,因此,相对而言反渗透水会比超纯水更适合斑马鱼的生长。
优普实验室超纯水系统-选型指南
我们不仅为客户提供优质的产品,更重要的是为客户提供实验室用水问题的解决方案和专业服务。中国地域广大,行业众多,各地客户之源水水质、用水需求等差异甚大,对于构成超纯水机的三个子系统——水质预处理系统、反渗透系统、精处理系统往往存在着不同的选型组合方式,各厂家依出水水质差异为分类标准而推出的超纯水机系列产品,难以全面覆盖不同性质客户的个性需求,因此,我们提供了这份选型指南供参考,希望有助您选择到最好性价比的实验室用水解决方案。
对硼和硅敏感的实验应用所需超纯水(RD003)
弱电离元素或者在水中不易电离的元素不能通过常规的水纯化技术有效地除去。 在生产超纯水过程中,当离子交换树脂接近耗尽时,硅和硼是最先进入纯水的一类离子。 本文研究了这两种元素在水纯化过程中的行为。结合使用反渗透技术和连续电去离子技术的预处理过程可以有效地除去硼和硅元素。在预处理步骤中,得到高电阻率的纯水,这种低离子浓度的水可以降低后面纯化过程中除去离子树脂的负担。 此外,一种特殊的螯合剂可以提高硼的截留率。本文描述了评价纯水水质的重要参数。生产的超纯水可以适用于精度达到ppt级的痕量分析,对于硼敏感的实验也可以通过特定的设计来实现。
超纯水机在制药行业的应用
纯水机是一种常用的实验室通用设备,按照出水品质可以分为反渗透水、去离子水、超纯水,目前都有比较成熟的纯水产品,应用广泛。在制药行业中,实验室用水要求较高,实验室配备的分析仪器,如HPLC、离子色谱、液质用水需要18.2MΩ .cm,TOC较低的超纯水,需达到GB/T33087-2016的超纯水标准。和泰系列纯水/超纯水系统完全符合《中国药典》纯化水标准、GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准, 完全满足制药行业实验室的用水需求,已经越来越多的运用到制药行业中,省时省力,水质稳定,大大提高了工作效率。
RephiLe乐枫:进水锂超标解决方案
乐枫的EDI纯水机集合了EDI和RO反渗透两大水处理技术,先通过RO大量降低Li离子含量,然后通过EDI模块的处理。相比一般的离子交换,EDI通过通过电场,可以让活跃的锂离子快速定向迁移,通过弃水排放,锂离子与交换树脂之间吸附与解离之间的平衡被破坏,因此可以被高效去除。
RephiLe乐枫:纯水质量对全自动生化分析仪及检测结果的影响
水是实验室内一个非常重要但又容易被忽视的试剂。在全自动生化分析仪检测过程中,纯水作为生化反应的载体或介质、样品或试剂的稀释液和溶剂、仪器的清洗液以及反应的参与试剂等贯穿检测的全过程,其纯化质量的高低直接关系到检测结果的可信度。目前国内大部分检验科实验室都使用反渗透中央纯水系统。瑞枫通过对该系统工作流程的分析以及遇到的实际情况,发现并总结了导致水纯度不够的几种原因及其对全自动生化分析仪检测的影响
钨灯丝扫描电镜在过滤膜技术中的应用
膜的过滤是固液分离技术,它是以膜孔把水滤过,将水中杂质截留,而没有化学变化,处理简易的技术。当然过滤膜除用作水处理以外,还可用于超纯水制造和海水淡化,一般采用反渗透膜(纳诺滤膜)。另外用于粪尿处理、城市中水道处理、各种废水处理等,一般采用超滤膜和微滤膜。在工业上,可用于管道水或油废物处理、乳制品制造、半导体制造、食品制造、纸张制造及药品制造等,也一般采用超滤膜和微滤膜。
SDI 分析仪在钢铁行业膜系统中的应用
在反渗透水处理过程中,SDI 值是反渗透系统进水的重要指标之一,是检验预处理系统 出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。HACH SDI 在线分析仪全自动分析,测量原理依据 ASTM 方法 4189-95,是行业内公认的方法。不需要人工换膜,真正实现了该参数的全自动分析监控。此外,HACH SDI 在线分 析仪有海水版,可适用于高盐场合的水质。仪器具备自校准、自清洗、降低了仪表运行维护 量,最多 4 通道的选择可以满足不同类型用户对该款仪表的需求。
实验室应用纯水的优化储存 (RD001)
由于实验室级水处理系统的流速、容量要求低以及生产受限制,纯水的储存是超纯水处理系统中必需的步骤。总的看来,工业中防止储存过程中水质下降的各种方法用于实验室级的系统总不是很有效和适用的。当前的研究考察了适用于实验室级高纯水的储存容器的各种标准。结果表明,选择合适的材料和配件可以防止空气污染和内在生物膜的形成,以保证储存过程中的纯水质量能够满足电阻率、总有机碳和细菌含量各个参数的要求。
不同添加剂渗透预处理对热泵干燥罗非鱼片品质的影响
采用美国FTC质构仪分析不同添加剂渗透预处理对热泵干燥罗非鱼片品质的影响。以期找到适合罗非鱼片干燥加工预处理的添加剂,提高产品品质及干燥速率。
LUMiReader X-Ray 在污水处理行业的应用 — 用NaCl溶液模拟污水净化过程
随着水处理行业的繁荣,技术创新带来了更多元化的污水过滤和净化解决方案。处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。在采用生物法处理污水时,要警惕高浓度氯离子产生的负面效应。高浓度氯离子对废水生物处理的毒害作用主要是通过升高的环境渗透压而破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶,从而破坏微生物的生理活动。本文通过检测NaCl溶液中氯离子的浓度变化,模拟污水处理过程中氯离子浓度的变化。
力康:超纯水对维持性血液透析患者氧化应激和炎症水平的影响
研究超纯水对维持性血液透析患者氧化应激和炎症水平的影响。方法对36例符合条件的患者采用重复测量自身对照的方法,测定在使用超纯水前、后6个月及l2个月时血清晚期氧化蛋白产物(AOPP1、丙二醛(MDA1、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH—Px)、髓过氧化物酶(MPO)、白蛋白(Alb)、C一反应蛋白(ERa)、新喋呤、肿瘤坏死因子IX(TNF—Ix)、白细胞介素6(IL一6)水平。结
凝胶渗透色谱法测定聚乙二醇4000分子量及其分布
本文建立了岛津凝胶渗透色谱仪(GPC)对药用辅料聚乙二醇4000相对分子量及其分布的测定方法。采用聚乙二醇系列分子量对照品制作校准曲线,相关系数R值为0.9999,线性良好;聚乙二醇对照品溶液平行测定6次,峰面积和保留时间RSD值均小于0.5%,重复性良好;实际样品测试结果满足药典要求。
汽车制造商用总有机碳TOC分析防止RO膜污染
汽车生产厂需要一种准确、可靠、快速的方法来检测到达RO反渗透膜之前的有机污染物。通过监测废水中的TOC,汽车生产厂调查和确定了污染源,并采取措施,从而降低对昂贵的市政用水的依赖。通过分析实时数据,生产厂的操作人员能够了解废水中的TOC变化趋势,确定污染高峰到达废水处理车间的时间周期。
冰点渗透压摩尔浓度测定仪测试结果分析
渗透压摩尔浓度测定仪采用冰点下降法间接测定溶液的渗透压摩尔浓度。测量时将测温探头浸入溶液的中心,并降至仪器的冷却槽中。启动制冷系统,当溶液温度降至过冷温度时,仪器采用振荡器(或金属探针)诱导溶液结冰,测温系统自动记录冰点下降的温度,数据处理系统将冰点下降的温度通过数据处理后换算成渗透压摩尔浓度。 冰点值 摩尔浓度值 摩尔浓度比
垃圾焚烧电厂水处理渗透液COD处理方案
本方法适于化学耗氧量在10~5000mg/L范围内且氯化物浓度低于2.5g/L Cl-的废水,根据用户实际要求,可以适用于氯化物浓度低于20g/L Cl-的废水。
哈希应用案例---哈希产品在污水处理厂的应用
污水处理公司使用的哈希产品有很多,在这主要介绍哈希HQ30D分析仪和SIGMA 900。哈希HQ30D分析仪,配合哈希LDO探头。这是一套高性价比的的组合,重点针对污水处理厂的日常生产工作。整套设备只需要4块AA电池便可以满足设备工作需要,非常方便。污水处理厂生产线上,有多个地方需要测量DO值。正常的测量点都配有在线DO仪器,在线仪器进行实时监控。当在线仪器故障,又或是在线仪表失准,又或是需要增加测量点,怎么办呢?为了解决以上问题,我们使用HQ30D分析仪配合哈希LDO探头,随时随地对在线仪表检测数据进行比较,保证在线仪表的准确性。在需要加样检测的地方,更可以快捷的测出数据。仪表使用简单,第一次接触的同事都会使用。
超纯水pH的测量
超纯水pH的测量介绍本方法提供了超纯水pH值的测量方法,使用8102BNUWP ROSS Ultra pH电极,可广泛应用于超纯水样品pH值的野外测量。推荐设备型号1. 3-Star便携式pH计 12120002. ROSS Ultra pH电极8102BNUWP3. 温度补偿探头927005MD4. 烧杯(100ml)5. 量筒(100ml)
凝胶渗透色谱净化烟叶有机磷类农药残留的研究
凝胶渗透色谱的分离原理与通常使用的柱层析的区别主要是:通常柱层析是利用填充物、样品和淋洗剂之间极性的差别来达到目的,而凝胶渗透色谱仪则是利用化合物中各组分分子大小不同而淋出顺序先后的不同的规律来达到分离目的的,淋洗溶剂的极性对分离的影响并不起决定作用。凝胶渗透色谱净化技术用于农药残留样品的前处理,具有省时、方便、环境污染少、有效去除色素和脂肪等大分子杂质的特点
压差法高阻隔材料气体渗透仪
压差法高阻隔材料气体渗透仪,作为一种新型的检测设备,正在逐渐成为各行业广泛关注的焦点。在传统材料气体渗透仪的基础上,压差法高阻隔材料气体渗透仪通过引入先进的技术和原理,实现了对材料气体渗透性能的更加精准和高效的检测。本文将详细介绍压差法高阻隔材料气体渗透仪的原理、特点以及应用领域,为读者对该仪器的了解提供全面而详尽的指导。
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能摘要:电器产品中六氟化硫气体作为温室气体之一,大量的排放易造成大气污染,危及电气设备的正常运行和人们身体健康。因此,需采用有效方法监测电器产品所使用材料对六氟化硫气体的阻隔性能,例如气体渗透系数及透过量。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的VAC-V2压差法气体渗透仪对某品牌橡胶材料样品进行阻隔性检测,并详述了试验原理、检测过程,从而为企业监控产品对有害气体的密闭性能提供具有价值的参考。关键词:高压电器、高压开关、绝缘材料、橡胶、温室气体、六氟化硫气体、阻隔性、密闭性、渗透性、渗透系数、透过量、压差法气体渗透仪
8312 电导率在电厂海水淡化工艺中的应用
浙江某电厂面对当地水资源相对匮乏,发电机组运行日常用水量较大,水源地离厂区较远、输送距离长等问题积极投运海水淡化项目。海淡原水取自海水补给水泵房(夏季)或汽机房开式温排水(冬季),处理工艺为超滤(6×278 立方米/小时)+海水反渗透(3×250 立方米/小时)。海淡系统为企业提供包括工业水、除盐水制备系统进水等淡水,其中工业用水采用海水淡化一级反渗透系统产水,锅炉补给水原水采用海水淡化二级反渗透系统产水。目前该电厂平均制水规模约为 360 立方米/小时,自 2015 年以来每年节约淡水约 300 万立方米。海淡工艺一般需要监测各工艺段电导率指标,尤其是反渗透膜进出口,电导率含量直接影响了工艺运行。该电厂在反渗透膜进水分别设置了 6 套 8312 进行电导率监测。
冰点渗透压摩尔浓度测定仪测试结果分析
通常采用测量溶液的冰点下降来间接测定其渗透压摩尔浓度。在理想的稀溶液中,冰点下降符合△Tf=kfm的关系,式中,△Tf为冰点下降,Kf为冰点下降常数(当水为溶剂时为1.86),m为重量摩尔浓度。而渗透压符合Po=ko?m的关系,式中,Po为渗透压,ko渗透压常数,m为溶液的重量摩尔浓度。由于两式中的浓度等同,故可以用冰点下降法测定溶液的渗透压摩尔浓度。
冰点渗透压摩尔浓度测定仪的校准
渗透压仪在生产、生活中被广泛应用,其定期校准非常关键,将直接影响仪器检测的准确度。我公司参与起草的《JJG1089-2013计量检定规程》中对采用冰点下降原理的渗透压摩尔浓度测定仪的首次检定、后续检定及使用中检查进行了规定。冰点渗透压摩尔浓度测定仪的检定项目及计量性能指标主要包括3个方面:示值误差、重复性和稳定性。
默克:给水质量对超纯水制备的影响(RD004)
超纯水的制备通常只为电阻率来进行水质监控。这种制备方法需要若干步骤。以本地用水为纯化水源时,必须在最终精制之前对其进行预处理。纯化的初始步骤包括DI,RO/EDI连用。尽管通过这两种技术都能获得电阻率较高的超纯水,但是更精确地监控超纯水质量的TOC时,差异就很明显了
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