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この投稿は、2016年7月5日20時51分にslll611によって最終的に編集されました。コロイドの分散と凝集は、静電気力(反発力)とファンデルワールス力(引力)によって決定されます;分散粒子の表面に電荷があるため、周囲の反イオンが引き寄せられ、これらの反イオンが二相界面で拡散状態に分布し、拡散二重層を形成する。スターン二重層理論によれば、二重層はスターン層と拡散層の2つの部分に分けられる。スターン層とは、電極表面に吸着したイオン(IHPまたはOHP)の電荷中心からなる平面層であり、この平面層が界面から比較的離れた流体中のある点に対して持つ電位をスターン電位と呼ぶ。安定層(Stationary layer)(スターン層および滑り面slipping planeを含む拡散層の内部部分)と、拡散層内の分散媒体(dispersion medium)が相対的に移動する際の界面が滑り面(slipping plane)であり、この界面から離れた流体中のある点の電位をゼータ電位または動電位(ζ-電位)と呼ぶ。DLVO理論は、1941年にデルジグイン(Derjguin)とランダウ(Landau)によって、1948年にフェルウェイ(Verwey)とオーバーベーク(Overbeek)によってそれぞれ提唱された。したがって、通常は4人の名前の頭文字でその理論が名付けられる。DLVO理論において、彼らは溶膠が特定の条件下で安定して存在できるかどうかは、コロイド粒子間の相互作用によるポテンシャルエネルギーに依存すると考えている。全位置エネルギーは、ファンデルワールス引力による位置エネルギーと二重層に起因する静電的反発力による位置エネルギーの和に等しい。これら2つのポテンシャルエネルギーはいずれもコロイド粒子間距離の関数であり、引力ポテンシャルエネルギーは距離の6乗に反比例し、一方静電気的な反発ポテンシャルエネルギーは距離に応じて指数関数的に減少する。これら2つのポテンシャルエネルギー間の力は、ファンデルワールス引力と静電的反発力である。これら2つの反対の作用力が、コロイドの安定性を決定する。 Zeat Rodは応用電気化学技術を用い、絶縁電極であるロッド電極棒を配管や水槽に挿入し、水中のコロイドに作用させます。電源装置が90~240Vの交流電力を35KVの高圧直流電力に変換し、高圧放電によって電極棒の表面にキャパシタンス(すなわちゼータ電位)を生じさせます。これによりコロイドの表面電荷の強度が高まり、粒子間の静電的反発力が強くなって安定した懸濁状態が得られます。同時に、粒子が容器や配管の表面に付着するのを防ぎ、構造物や接着剤の塊の生成を抑え、細菌や微生物の増殖も抑制します。充電効果は、強力なバイオフィルムの除去または均一化効果も併せ持っている。(殺菌剤ではない)。 RO逆浸透装置においては、逆浸透装置の排水量を向上させ、膜の寿命を延ばし、装置全体のエネルギー効率を高めることができます。また、熱交換器や冷却塔、洗浄塔にも応用可能です。現在、昆山和霖光電高科有限公司、富葵精密组件(深セン)有限公司、長春化工(常熟)有限公司、長春化工(苗栗)有限公司、富士康グループの福永工場、松崗工場、天仁工場、九股山食品会社、ペプシコーラ社などのROシステムで導入されており、顕著な効果が得られています。逆浸透による出水率の向上は3~10%増加し、何度も洗浄すると設計値を上回る出水率となる。同時に、薬剤によって約30%削減でき、スケール防止剤は全く添加しなくてもよくなります。同時に洗浄時間を延長し、逆浸透膜の寿命を延ばすことで、エネルギー消費量もそれに応じて削減される。
逆浸透装置は現在、科学研究、医薬品、食品、飲料、海水淡水化など、非常に幅広い分野で利用されています。 しかし、給水の濁度を確保するために、いくつか注意が必要です
質問があります。私たちの工場では、1日約50トンの無機廃水が発生しており、主成分は硫酸ナトリウムで濃度は5000mg/lです。NaOHは少量含まれており、アンモニア窒素は含まれていません。これを処理する方法はありますか?逆浸透技術は適していますか?この規模にはどれくらいの投資が必要ですか?
申し訳ありませんが、当社は逆浸透装置の製造や設計は行っておりません。具体的な設計は設計会社や装置メーカーが行います。当社は逆浸透装置のエネルギー効率を向上させたり、運用コストを削減したり、処理水の量を増やしたり、汚れやバイオフィルムの発生を防いだりするサポートをしています。私の知人に宝鋼設計院に勤務している人がいるので、導入を検討されている場合は彼らに相談してみてください。
現在私たちが行っているのはエネルギー効率の向上で、薬剤の使用量を約30%削減できます。スケール防止剤は完全に中止することも可能で、処理水の量は元の設計能力を上回ることもあります。もちろん、装置によっては異なる処理能力となります
石油化学分野での利用はありましたか?一般的にはどのような種類の廃水を処理するのでしょうか、
これは分散作用を持つもので、生物膜を除去できる世界で唯一の装置です。薬剤では生物膜を除去することはできません。これは廃水処理用でもなく、殺菌剤でも分散剤でもありません。一般的な廃水処理では、凝集剤やコロイダル剤を利用して水中のコロイド粒子をゲルフェザーや高分子集合体に変え、沈殿させて除去しますが、Zetarodは粒子表面の電荷を高めることができるため、粒子とポリエレクトロライトとの間の引力が強まります。粒子のエネルギーを高めることができれば、凝集剤やコロイダル剤といった化学薬品の使用量を減らすことができます。粒子とポリ電解質が結合する時間を短縮でき、ゲル化または凝集の反応時間をより速くすることができ、ゲル化剤や凝集剤の使用量を20~50%削減できる。 現在、私たちは主に逆浸透システムでの使用を推進しており、逆浸透システムは主に出水率を向上させ、膜を清潔に保ち、洗浄時間を延ばし、膜の寿命を長くするためのものです。同時に薬剤の使用量も削減された。原水逆浸透においては、設計能力を上回る出水率を実現できる
資料をメールで1通送ってください、?学*学*!838140483QQの
この技術はいいね!逆浸透をサポートし、その効果を高める。関連資料がございましたら、122536908QQに送っていただけますと大変助かります!