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La última edición de este mensaje fue realizada por slll611 el 5 de julio de 2016, a las 20:51. La dispersión y coagulación de los coloides está determinada por la fuerza electrostática (fuerza repulsiva) y las fuerzas de van der Waals (fuerza atractiva); Debido a que las superficies de las partículas dispersas tienen carga eléctrica, estas atraen a los iones opuestos que se encuentran en sus alrededores. Estos iones opuestos se distribuyen en la interfase entre las dos fases, formando así un doble estrato difuso. Según la teoría del doble estrato de Stern, el doble estrato puede dividirse en dos partes: el estrato de Stern y el estrato de difusión. La capa de Stern se define como una capa plana formada por centros de carga iónicos (IHP u OHP) que se adhieren a la superficie del electrodo. El potencial eléctrico en un punto del fluido, que se encuentra a cierta distancia de esta interfaz, se denomina potencial de Stern. La interfaz que se forma cuando la capa estacionaria (que incluye la capa de Stern y la parte de la capa de difusión que está dentro del plano de deslizamiento) se mueve relativamente con el medio de dispersión presente en dicha capa, es el plano de deslizamiento. En ese punto, el potencial eléctrico de un punto dentro del fluido, lejos de esa interfaz, se denomina potencial Zeta o potencial electrostático (potencial ζ). La teoría DLVO fue propuesta por Derjguin y Landau en el año 1941, y por Verwey y Overbeek en el año 1948. Por lo tanto, por lo general, la teoría recibe el nombre de las iniciales de los nombres de las cuatro personas. En la teoría DLVO, se considera que la capacidad de un sol para mantenerse estable bajo ciertas condiciones depende de la energía potencial de las interacciones entre las partículas del coloide. La energía potencial total es igual a la suma de la energía potencial de atracción de van der Waals y la energía potencial de repulsión electrostática causada por el doble estrato eléctrico. Ambas formas de energía potencial son funciones de la distancia entre las partículas coloidales. La energía potencial de atracción es inversamente proporcional al cubo de la distancia, mientras que la energía potencial de repulsión electrostática disminuye con la distancia según una función exponencial. La fuerza que actúa entre estas dos formas de energía potencial es la atracción de van der Waals y la repulsión electrostática. Estas dos fuerzas opuestas determinan la estabilidad del coloide. Zeat Rod utiliza tecnología electroquímica: se inserta un electrodo aislante, es decir, la barra de electrodo Rod, en las tuberías o tanques de agua. De esta manera, este electrodo actúa sobre los coloides presentes en el agua. Un proveedor de energía convierte la corriente alterna de 90-240 V en corriente continua de alta tensión, de 35 KV. La descarga de alta tensión genera una carga capacitiva en la superficie de la barra de electrodo (es decir, un potencial zeta), lo que aumenta la intensidad de la carga superficial de los coloides. Esto, a su vez, incrementa la fuerza de repulsión electrostática entre las partículas, permitiendo que estas se dispersen y formen una suspensión estable. Al mismo tiempo, evita que las partículas se adhieran a las superficies de los recipientes y las tuberías, previniendo la formación de estructuras y coágulos de pegamento, así como inhibiendo el crecimiento de bacterias y microorganismos. El efecto de carga posee al mismo tiempo un potente efecto para eliminar o homogeneizar las biopelículas. (No es un fungicida). En los dispositivos de ósmosis inversa RO, se puede aumentar la tasa de producción de agua, prolongar la vida útil de las membranas y mejorar la eficiencia energética general del dispositivo. También pueden utilizarse en intercambiadores de calor, torres de enfriamiento y torres de lavado. Actualmente, se ha aplicado en los sistemas RO de empresas como Kunshan Lin Optoelectronics High-Tech Co., Ltd., FuKui Precision Components (Shenzhen) Co., Ltd., Changchun Chemical (Changshu) Co., Ltd., Changchun Chemical (Miaoli) Co., Ltd., las fábricas del grupo Foxconn en Fuyong y Songgang, así como en la empresa Tianren. También se ha utilizado en la compañía Jiugushan Food Company y en PepsiCo. Los resultados obtenidos han sido muy positivos. La mayor tasa de producción de agua gracias a la ósmosis inversa puede aumentar entre un 3% y un 10%; después de varios ciclos de limpieza, esta tasa supera el valor previsto en el diseño original. Al mismo tiempo, el producto químico puede reducir la cantidad necesaria en un 30%, y los agentes antiescalantes incluso pueden eliminarse por completo. Al mismo tiempo, al prolongar el tiempo de limpieza y aumentar la vida útil de la membrana de ósmosis inversa, se reduce en consecuencia el consumo energético.
Los equipos de ósmosis inversa se utilizan actualmente en una amplia gama de campos, como la investigación científica, la industria farmacéutica, la alimentación, las bebidas y la desalinización del agua de mar. Pero aún así, es necesario prestar atención a ciertos aspectos para garantizar la turbidez del agua de suministro
Tengo una pregunta: en nuestra fábrica se generan aproximadamente 50 toneladas al día de aguas residuales inorgánicas. Estas aguas contienen 5000 mg/l de sulfato de sodio, además de pequeñas cantidades de NaOH. No hay nitrógeno amónico en ellas. ¿Qué métodos existen para tratarlas? ¿Es adecuada la tecnología de ósmosis inversa? ¿Qué cantidad de inversión se necesita para esta escala?
Lo siento, no nos dedicamos a la fabricación de equipos de ósmosis inversa, ni tampoco a su diseño. Los diseños son realizados por estudios de ingeniería o fabricantes de equipos. Nosotros ayudamos a mejorar la eficiencia energética de los sistemas de ósmosis inversa, a reducir los costos operativos, a aumentar la tasa de producción de agua, y a prevenir obstrucciones y formación de biofilms. Tengo un colega que trabaja en el estudio de ingeniería de Baosteel; si lo desea, puede contactarlos.
Lo que estamos haciendo ahora es mejorar la eficiencia energética; esto permite reducir el uso de productos químicos en aproximadamente un 30%. Incluso se puede dejar de utilizar los agentes antiescalantes por completo. La tasa de producción de agua puede ser incluso mayor que la capacidad prevista inicialmente. Por supuesto, dependiendo del equipo específico, la producción varía
¿Se ha utilizado en el sector petroquímico? ¿Qué tipo de aguas residuales se suelen tratar?,
Este producto tiene una función de dispersión. Es el único dispositivo en el mundo capaz de eliminar las membranas biológicas. Los productos químicos no pueden eliminar esas membranas. No se trata de un agente para tratar aguas residuales, ni de un desinfectante o dispersante. En general, para tratar aguas residuales se utilizan coagulantes o gelificantes, que permiten que las partículas coloidales del agua formen agrupaciones más grandes, lo que facilita su sedimentación y eliminación. Zetarod puede aumentar la carga eléctrica en la superficie de las partículas; así, la atracción entre estas partículas y los polielectrolitos aumenta. Si se logra aumentar la energía de las partículas, entonces se puede reducir la cantidad de coagulantes o gelificantes necesarios. Se puede reducir el tiempo que las partículas pasan en contacto con los polielectrolitos, lo que permite que la reacción de gelificación o coagulación tenga lugar más rápidamente. De este modo, se puede disminuir la cantidad de agente gelificante o coagulante en un 20-50%. Actualmente, lo promocionamos principalmente para su uso en sistemas de ósmosis inversa. Estos sistemas tienen como objetivo aumentar la tasa de producción de agua, mantener las membranas limpias, prolongar el tiempo de limpieza y así incrementar la vida útil de las mismas. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de producto químico utilizado. En la ósmosis inversa del agua bruta, se puede lograr una tasa de producción de agua superior a la capacidad originalmente diseñada
¿Podrías enviar una copia de los datos al correo electrónico? ¡Aprender!* ¡Aprender!* 838140483QQ’s
¡Esta tecnología es buena! Sirve para la ósmosis inversa, mejorando su eficacia. Si cuenta con información relevante, por favor envíela a 122536908QQ. ¡Muchas gracias!
Si tiene alguna información, por favor envíela a 1306880683@qq.com. Quisiera aprender un poco, gracias
Les respondo a todos de una vez: he solicitado una cuenta en Baidu Cloud para guardar allí los análisis de casos y los experimentos de la empresa estadounidense; pueden descargarlos ustedes mismos. Tanto el nombre de usuario como la contraseña son 13818172587
Hola, Haiyou. ¿Está utilizando la tecnología de tratamiento de agua con electrostática de alta presión? Porque antes también había visto artículos al respecto en otros lugares; fueron publicados por el Instituto de Ingeniería Logística de Chongqing, y su principio es más o menos similar~~
Se ve muy bien, gracias por compartir
Sí, es la tecnología de electrostática de alta tensión
Sí, es exactamente así. En realidad, todos los principios técnicos son bastante sencillos de explicar, pero cómo inventarlos es otra cosa completamente distinta
Sí, claro. Lo importante es el resultado, ¿cuál es el alcance de aplicación de esta tecnología? Por ejemplo, ¿en qué rango debe estar la dureza total del agua? ¿Cuál es el rango de la alcalinidad total?
¿Podrías enviar una copia de los datos al correo electrónico? ¡Aprender!* ¡Aprender!* 2651379902QQ ¡Gracias!