Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем slll611 5 июля 2016 года в 20:51. Разделение и сгущение коллоидов определяется электростатическими силами (отталкивание) и силами Ван дер Ваальса (притяжение); Поскольку поверхность дисперсных частиц нагружена зарядом, она притягивает окружающие её антиионы. Эти антиионы распределяются вдоль границы между двумя фазами, образуя таким образом диффузионный диэлектрический слой. Согласно теории двойного электрода Стерна, двойной электрод можно разделить на две части: слой Стерна и слой диффузии. Слой Стерна определяется как плоский слой, состоящий из ионов (IHP или OHP), находящихся на поверхности электрода; потенциал в этом плоском слое относительно точки в жидкости, находящейся далеко от границы, называется потенциалом Стерна. Границей между стабильным слоем (Stationary layer) – который включает в себя слой Стерна и часть диффузионного слоя, расположенную внутри плоскости скольжения – и дисперсионным веществом в диффузионном слое является плоскость скольжения. Потенциал в точке жидкости, находящейся на расстоянии от этой границы, называется зета-потенциалом или электрохимическим потенциалом (ζ-потенциалом). Теория DLVO была предложена Держгуиным и Ландау в 1941 году, а также Вервеем и Овербеком в 1948 году. Поэтому теория обычно называется в честь первых букв имен четырех человек. В теории DLVO считается, что способность сола существовать стабильно при определенных условиях зависит от потенциала взаимодействия между коллоидными частицами. Общая потенциальная энергия равна сумме потенциальной энергии ван-дер-ваальсовского притяжения и потенциальной энергии статического отталкивания, обусловленного двойным электрическим слоем. Обе эти потенциальные энергии являются функцией расстояния между коллоидными частицами: аттрактивная потенциальная энергия обратно пропорциональна шестой степени этого расстояния, тогда как электростатическая репульсивная потенциальная энергия снижается с ростом расстояния по экспоненциальной закономерности. Силы, действующие между этими двумя видами потенциальной энергии, — это силы ван дер Ваальса (аттракция) и электростатические силы отталкивания. Эти две противоположные силы определяют стабильность коллоида. Zeat Rod использует принципы прикладной электрохимии: изоляционный электрод, а именно стержень-электрод, вставляется в трубопровод или резервуар. Этот электрод воздействует на коллоиды, находящиеся в воде. Источник питания преобразует переменный ток напряжением 90–240 В в высоковольтный постоянный ток напряжением 35 кВ. Благодаря высоковольтному разряду на поверхности стержня-электрода возникает емкость (то есть зета-потенциал), что увеличивает интенсивность поверхностного заряда коллоидных частиц. Это способствует усилению электростатического отталкивания между частицами, что позволяет им оставаться в состоянии стабильной суспензии. В то же время предотвращается прилипание частиц к поверхности контейнеров и трубопроводов, снижается риск образования структур и комков геля, а также подавляется рост бактерий и микроорганизмов. Эффект зарядки обладает одновременно сильным действием на удаление или разрушение биопленок. (Не является антибактериальным средством). В устройствах обратного осмоса типа RO это позволяет повысить скорость выхода очищенной воды, увеличить срок службы мембраны и повысить общую энергоэффективность устройства. Также это можно применять в теплообменниках, башнях охлаждения и установках для промывки. В настоящее время эти системы используются в таких компаниях, как Kunshan Lin Optoelectronics High-Tech Co., Ltd., FuKui Precision Components (Shenzhen) Co., Ltd., Changchun Chemical (Changshu) Co., Ltd., Changchun Chemical (Miaoli) Co., Ltd., заводы группы Foxconn в Фуёне, Сонгане и Тяньрэне, а также в компаниях Jiugushan Food Company и PepsiCo. Результаты их применения весьма положительные. Повышенная производительность воды при обратном осмосе может увеличиваться на 3–10%, а после нескольких циклов очистки она превышает первоначально заданное значение. В то же время препараты могут снизить уровень на 30%, а ингибиторы накипи позволяют даже полностью прекратить их добавление. В то же время увеличивается время очистки и сокращается срок службы мембраны обратного осмоса, в результате чего снижается энергопотребление.
Оборудование для обратного осмоса сегодня находит широкое применение в таких сферах, как научные исследования, фармацевтика, пищевая промышленность, производство напитков, опреснение морской воды. Но всё же необходимо обратить внимание на некоторые моменты, чтобы обеспечить низкий уровень мутности воды
У меня есть вопрос: на нашем заводе ежедневно образуется примерно 50 тонн неорганических сточных вод. В этих водах присутствует сульфат натрия в количестве 5000 мг/л; также имеется небольшое количество NaOH. Аммиака в водах нет. Как можно обработать такие сточные воды? Подходит ли технология обратного осмоса? Сколько инвестиций потребуется для такого масштаба?
Извините, мы не производим оборудование для процесса обратного осмоса, также не занимаемся его проектированием. Проектирование выполняют специализированные институты или производители оборудования. Мы же помогаем повысить энергоэффективность процесса обратного осмоса, снизить эксплуатационные расходы, увеличить объем получаемой воды, а также предотвратить образование загрязнений и биопленок. У меня есть знакомый из института проектирования Baosteel; если хотите, можете обратиться к ним.
Сейчас мы работаем над повышением энергоэффективности, что позволяет сократить количество используемых реагентов примерно на 30%. Использование ингибиторов образования накипи может быть полностью отменено. Расход воды может быть даже выше, чем предусмотрено изначальным проектом. Конечно, в зависимости от конкретного оборудования показатели будут различаться
Использовалось ли в нефтехимии? Какой тип сточных вод обычно обрабатывают?
Этот препарат выполняет функцию диспергатора. Это единственное устройство в мире, способное удалять биопленки. Обычные химикаты не могут устранить биопленки; это не средство для обработки сточных вод, не антибактериальное средство и не диспергатор. При обработке сточных вод обычно используются гелевые или коагулирующие вещества, которые заставляют коллоидные частицы в воде образовывать гель или крупные молекулярные комплексы, что позволяет им оседать и быть удаленными. Zetarod повышает заряд на поверхности частиц, в результате чего усиливается притяжение между частицами и полиэлектролитами. Если удастся повысить энергию частиц, то можно будет сократить количество используемых гелевых или коагулирующих химикатов. Это позволяет сократить время взаимодействия частиц с полиэлектролитами, тем самым ускоряя процесс гельификации или коагуляции. В результате можно сократить количество используемых гелеобразователей или коагулянтов на 20–50%. В настоящее время мы в основном продвигаем его для использования в системах обратного осмоса. Системы обратного осмоса предназначены для повышения коэффициента выхода чистой воды, поддержания чистоты мембраны, увеличения времени её очистки и продления срока службы мембраны. В то же время снизилось количество используемого препарата. При процессе обратного осмоса для очистки исходной воды удается добиться более высокой скорости получения очищенной воды, чем предусмотрено изначальным проектом
Пожалуйста, пришлите копию документов на электронную почту, хорошо? Учиться! Учиться! 838140483QQの
Эта технология неплоха! Служит для обеспечения эффективности процесса обратного осмоса, повышая его эффективность. Если у вас есть соответствующие материалы, пожалуйста, пришлите их по QQ 122536908. Буду очень благодарен!