Ⅰ 純水機之中的RO前處理技術應用有哪些
各種原水中均含有一定濃度的懸浮物和溶解性物質。懸浮物主要是無機鹽、膠體和微生物、藻類等生物性顆粒。溶解性物質主要是易溶鹽(如氯化物)和難溶鹽(如碳酸鹽、硫酸鹽和矽酸鹽)金屬氧化物,酸鹼等。在逆滲透過程中,進水的體積在減少,懸浮顆粒和溶解性物質的濃度在增加。懸浮顆粒會沉積在膜上,堵塞進水流道、增加摩擦阻力(壓力降)。難溶鹽在超過其飽和極限時,會從濃水中沉澱出來,在膜面上形成結垢,降低RO膜的通量,增加運行壓力和壓力降,並導致產品水質下降。這種在膜面上形成沉積層的現象叫做膜污染,膜污染的結果使系統性能的劣化。需要在原水進入逆滲透膜系統之前進行預處理,去除可能對逆滲透膜造成污染的懸浮物、溶解性有機物和過量難溶鹽組分,降低膜污染傾向。對進水進行前處理的目的是改善進水水質,使RO膜獲得可靠的運行保證。對原水進行前處理的效果反映為TSS、TOC、COD、BOD、LSI及鐵、錳、鋁、矽、鋇、鍶等污染物水質指標的絕對值降低。膜污染的另外一個重要的水質指標是SDI。通過前處理,除了要將上述指標降到逆滲透膜系統進水要求的范圍內,還有重要的一點是盡量降低SDI,理想的SDI(15分鍾)值應小於3。
前處理方法
化學前處理
為了改善逆滲透系統的操作性能,在進水中可以添加下列葯劑:酸、鹼、殺菌劑、阻垢劑和分散劑。
加酸-防止結垢
進水中可以加入鹽酸(HCl)、硫酸(H2SO4)來降低pH。
硫酸價格便宜、不會發煙腐蝕周圍的金屬,而且膜對硫酸根離子的脫除率較氯離子高,所以硫酸比鹽酸更為常用。沒有其他添加劑的工業級硫酸即適宜於逆滲透使用,商品硫酸有20%和93%兩種濃度規格。93%的硫酸也稱為66波美度硫酸。在稀釋93%硫酸時一定要小心,在稀釋到66%時發熱可將溶液的溫度提升到138℃。一定要在攪拌下緩慢地將酸加入水中,以免水溶液局部發熱沸騰。
鹽酸主要在可能產生硫酸鈣或硫酸鍶結垢時使用。使用硫酸會增加逆滲透進水中的硫酸根離子濃度,直接導致硫酸鈣結垢傾向增加。工業級的鹽酸(無添加劑)購買非常方便,商品鹽酸一般含量為30-37%。降低pH的目的是降低RO濃水中碳酸鈣結垢的傾向,即降低朗格里爾指數(LSI)。
LSI是低鹽度苦鹼水中碳酸鈣的飽和度,表示碳酸鈣結垢或腐蝕的可能性。在逆滲透化學中,LSI是確定是否會發生碳酸鈣結垢的是個重要指標。當LSI為負值時,水會腐蝕金屬管道,但不會形成碳酸鈣結垢。如果LSI為正值,水沒有腐蝕性,卻會發生碳酸鈣結垢。LSI由碳酸鈣飽和的pH減去水的實際pH。碳酸鈣的溶解度隨溫度的上升而減小(水壺中的水垢就是這樣形成的),隨pH、鈣離子的濃度即鹼度的增加而減小。LSI值可以通過向逆滲透進水中注入酸液(一般是硫酸或鹽酸)即降低pH的方法來調低。建議的逆滲透濃水的LSI值為0.2(表示濃度低於碳酸鈣飽和濃度0.2個pH單位)。
還可以使用聚合物阻垢劑來防止碳酸鈣沉澱,一些阻垢劑供應商聲稱其產品可以使逆滲透濃水的LSI高達+2.5(比較保守的設計是LSI為+1.8)。
加鹼-提高脫除率
在一級逆滲透中加鹼使用較少。在逆滲透進水中注入鹼液用來提高pH。一般使用的鹼劑只有氫氧化鈉(NaOH),購買方便,而且易溶於水。一般不含其他添加劑的工業級氫氧化鈉便可滿足需要。商品氫氧化鈉有100%的片鹼,也有20%和50%的液鹼。在加鹼調高pH時一定要注意,pH升高會增加LSI、降低碳酸鈣及鐵和錳的溶解度。最常見的加鹼應用是二級RO系統。在二級逆滲透系統中,一級RO產水供給二級RO作為原水。二級逆滲透對一級逆滲透產水進行純化處理,二級RO產水的水質可達到4M歐姆。在二級RO進水中加鹼有4個原因:
在pH8.2以上,二氧化碳全部轉化為碳酸根離子,碳酸根離子可以被逆滲透脫除。而二氧化碳本身是一種氣體,會隨透過液進入RO產水,對於後段的離子交換床處理造成不當的負荷。
某些TOC成分在高pH下更容易脫除。
二氧化矽的溶解度和脫除率在高pH下更高(特別是高於9時)。
硼的脫除率在高pH下也較高(特別是高於9時)。
脫氯葯劑-消除余氯
RO及NF進水中的游離氯要降到0.05ppm以下,才能達到聚醯胺復合膜(TFC)的要求。除氯的方法有兩種,粒狀活性炭吸附和使用還原性葯劑如亞硫酸鈉。在小系統(50-100gpm)中採用活性碳過濾器,投資成本比較合理。建議用酸洗處理過的優質活性炭,去除硬度、金屬離子,細粉含量要非常低,否則會造成對膜的污染。
新安裝的碳濾料一定要充分清洗,直到碳粉完全除去為止。不能依靠5μm的過濾器來保護逆滲透膜不受碳粉的污染。碳過濾器的好處是可以除去會造成膜污染的有機物,對於所有進水的處理比添加葯劑更為可靠。但其缺點是碳會成為微生物的溫床,在碳過濾器中孳生細菌,其結果是造成逆滲透膜的生物污染。
亞硫酸氫鈉(SBS)是較大型RO裝置選用的典型還原劑。將固體偏亞硫酸氫鈉溶解在水中配製成溶液,商品偏亞硫酸氫鈉的純度為97.5-99%,乾燥儲存期6個月。SBS溶液在空氣中不穩定,會與氧氣發生反應,所以推薦2%的溶液的使用期為3-7天,
10%以下的溶液使用期為7-14天。從理論上講,1.47ppm的SBS(或0.70ppm偏亞硫酸氫鈉)能夠還原1.0ppm的氯。設計時考慮到RO系統的安全系數,設定SBS的添加量為每1.0ppm氯1.8-3.0ppm。SBS的注入口要在膜元件的前端,設置距離要保證在進入膜元件有29秒的反應時間。建議使用適當的管路攪拌裝置(靜態攪拌器)。
採用SBS脫氯的好處是在大系統中比碳過濾器的投資較少,反應副產物及殘余SBS易於被RO脫除。缺點是需要人工混合小體積的葯劑,在脫氯系統沒有設計足夠的監測控制儀器時增加了氯對膜的威脅,且在少數情況下進水中存在硫還原菌(SBR),亞硫酸會成為細菌營養幫助細菌的繁殖。SBR通常在淺層井水厭氧環境下有發現,硫化氫(H2S)作為SBR的代謝產物會同時存在。
脫氯過程的監測可用游離氯監測儀,用以監測殘余亞硫酸根的濃度,還可以用ORP監測儀。推薦的方法是監測殘余亞硫酸根的濃度,以保證有足夠的亞硫酸根來還原氯。大多數氯監測儀的撿出濃度為0.1ppm,這個值是CPA膜的余氯上限。直接利用ORP監測儀監控亞硫酸根濃度的方法不夠可靠,這種測定水中氧化還原電位的儀器的基線變化難以預測。
TFC膜的耐氯能力大概在1000-2000ppm小時(透鹽率增加一倍),1000ppm小時等於在0.038ppm余氯下運行3年。需要注意的是,在一些情況下發現耐氯能力會因溫度升高(90華氏度以上)、pH(7以上)升高和過渡金屬存在(比如鐵、錳、鋅、銅、鋁等)而大大下降。
CPA膜的耐氯胺能力約為50,000-200,000ppm小時(發生透鹽率明顯增加),這個值相當於在RO進水中含有1.9-7.6ppm的氯胺,膜可以運行3年。同樣,在溫度升高、pH降低和過渡金屬存在時,膜的耐氯胺能力會變化。
阻垢劑和分散劑
阻垢劑生產廠商可提供各種用於逆滲透和納濾系統性能改善的阻垢劑和分散劑。
阻垢劑是一系列用於阻止結晶礦物鹽的沉澱和結
垢形成的化學葯劑。大多數阻垢劑是一些專用有機合成聚合物(比如聚丙烯酸、羧酸、聚馬來酸、有機金屬磷酸鹽、聚膦酸鹽、膦酸鹽、陰離子聚合物等),這些聚合物的分子量在2000-10000
道爾頓不等。逆滲透系統阻垢劑技術由冷卻水和鍋爐用水化學演變而來。對為數眾多各式各樣的阻垢劑,在不同的應用場合和所採用的有機化合物所取得的效果和效率差別很大。
阻垢劑阻礙了RO進水和濃水中鹽結晶的生長,因而可以容許難溶鹽在濃水中超過飽和溶解度。阻垢劑的使用可代替加酸,也可以配合加酸使用。有許多因素會影響礦物質結垢的形成。溫度降低會減小結垢礦物質的溶解度(碳酸鈣除外,與大多數物質相反,它的溶解度隨溫度升高而降低),TDS的升高會增加難溶鹽的溶解度(這是因為高離子強度干擾了晶種的形成)。
最常見的結垢性無機鹽有:
碳酸鈣(CaCO3)
硫酸鈣(CaSO4)
硫酸鍶(SrSO4)
硫酸鋇(BaSO4)
不太常見的結垢性礦物質有:
磷酸鈣(Ca3(PO4)2)
氟化鈣(CaF2)
分散劑是一系列合成聚合物用來阻止膜面上污染物的聚集和沉積。分散劑有時也叫抗污染劑,通常也有阻垢性能。對於不同的污染物,不同的分散劑的效率區別很大,所以要知道所對付的污染物是什麼。
需要分散劑處理的污染物有:
礦物質結垢
金屬氧化物和氫氧化物(鐵、錳和鋁)
聚合矽酸
膠體物質(指那些無定型懸浮顆粒,可能含有土、鐵、鋁、矽、硫和有機物)
生物性污染物
矽酸的超飽和溶解度難以預測,在水中有鐵存在時,會形成矽酸鐵,矽酸的最大飽和濃度會大大降低。其他的因素還有溫度和pH值。預測金屬氧化物(如鐵、錳和鋁)也非常困難。金屬離子的可溶解形式容許較高飽和度,不溶性離子形式更像是顆粒或膠體。
理想的添加量和結垢物質及污染物最大飽和度最好通過葯劑供應商提供的專用套裝軟體來確定。過量添加阻垢劑/分散劑會導致在膜面上形成沉積,造成新的污染問題。在設備停機時一定要將阻垢劑及分散劑徹底沖洗出來,否則會留在膜上產生污染問題。在用RO進水進行低壓沖洗時要停止向系統注入阻垢劑及分散劑。
阻垢劑/分散劑注入系統的設計應保證在進入逆滲透元件之前能夠充分混合,管式攪拌器是一個非常有效的混合方法。大多數系統的注入點設在RO進水精密過濾器之前,通過在過濾器中的緩沖時間及RO進水泵的攪拌作用來促進混合。如果系統採用加酸調節pH,建議加酸點要在進水夠遠的地方,在到達阻垢劑/分散劑注入點之前已經完全混合均勻。
注入阻垢劑/分散劑的加葯泵要調到最高注射頻率,建議的注射頻率是最少5秒鍾一次。阻垢劑/分散劑的典型添加量為2-5ppm。為了讓加葯泵以最高頻率工作,需要對葯劑進行稀釋。阻垢劑/分散劑商品有濃縮液,也有固體粉末。稀釋了的阻垢劑/分散劑在儲槽中會被生物污染,污染的程度取決於室溫和稀釋的倍數。推薦稀釋液的保留時間在7-10天左右。正常情況下,未經稀釋的阻垢劑/分散劑不會受到生物污染。
軟化前處理
原水中含有過量的結垢陽離子,如Ca2+、Ba2+和Sr2+等,需要進行軟化預處理。軟化處理的方法有石灰軟化和樹脂軟化。
石灰軟化
在水中加入熟石灰即氫氧化鈣可去除碳酸氫鈣,反應式為:
Ca(HCO 3 ) 2 + Ca(OH) 2 →2CaCO 3 ↓+2H 2 O
Mg(HCO 3 ) 2 + 2Ca(OH) 2 →2CaCO 3 ↓ +Mg(OH) 2+2H 2 O
非碳酸硬度可加入碳酸鈉(純鹼)得到進一步降低:
CaCl 2 + NaCO 3 →2NaCl + Ca(CO 3 )↓
石灰-純鹼軟化處理還可降低二氧化矽的含量,在加入鋁酸鈉和三氯化鐵時會形成碳酸鈣以及矽酸、氧化鋁和鐵的復合物沉澱。通過加入多孔氧化鎂和石灰的混合物,採用60-70℃熱石灰脫矽酸工藝,能將矽酸濃度降低到1mg/L以下。
石灰軟化也可顯著去除鋇、鍶和有機物,但石灰軟化處理的問題是需要使用反應器以便在高濃度下形成沉澱晶種,通常要採用上升流固體接觸澄清器。過程出水還需要設置多介質過濾器,並在進入膜單元之前要調節pH。使用含鐵混凝劑,無論是否同時使用聚合物絮凝劑(陰離子型和非離子型),均可提高石灰軟化的固液分離效果。
只有大型苦鹹水/廢水系統(大於200m3/H)才會考慮選擇石灰軟化工藝。
樹脂軟化
強酸型樹脂軟化
使用鈉離子交換除去結垢型陽離子,如Ca2+、Ba2+、Sr2+,樹脂交換飽和後用鹽水再生。這種處理方法的弊端是耗鹽量高,增加運行費用,另外還有廢水排放問題。
弱酸型樹脂脫鹼度
主要在大型水處理系統中採用弱酸陽離子交換樹脂脫鹼度,脫鹼度處理是一種部分軟化技術,可以節約再生劑。通過弱酸性樹脂處理,用氫離子交換除去與碳酸氫根相同當量(暫時硬度)的Ca
2+、Ba 2+和Sr
2+等,這樣原水的pH值會降低到4-5。由於樹脂的酸性基團為羧基,當pH達到4.2時,羧基不再解離,離子交換過程也就停止了。因此,僅能處理部分軟化,即與碳酸氫根相結合的結垢陽離子可以被除去。因此這一過程對於碳酸氫根含量高的水源較為理想,碳酸氫根也可轉化為CO
2。
HCO 3- +H + =H 2 O+CO 2
一般不希望水中有二氧化碳,必要時要對原水或產水進行脫氣,在有生物污染可能時(地表水,高TOC或高菌落總數),對產水脫氣更為合適。在膜系統中高CO
2濃度可以抑制細菌的生長。當希望系統運行在較高的脫鹽率時,採用原水脫氣較為合適,脫除CO
2將會引起pH的增高,進水pH>6時,膜系統的脫除率比進水pH<5時要高。
再生所需要的酸量不大於105%的理論耗酸量,這樣會降低操作費用和對環境的影響;
通過脫除碳酸氫根,降低了水中的TDS,這樣產水TDS也較低;
弱酸型樹脂處理的缺點是:
殘余硬度
如需完全軟化,可以增設強酸陽樹脂的交換過程,甚至放置在弱酸樹脂同一交換柱中(混床),這樣再生劑的耗量仍比單獨使用強酸樹脂時低,但是初期投入較高,這一組合僅當系統容量很大時才有意義。
處理過程中水會發生pH變化
因樹脂的飽和程度在運行時發生變化,經弱酸脫鹼處理的出水其pH值將在3.5-6.5范圍內變化,這種周期性的pH變化,使脫鹽率的控制變的很困難。當pH<4.2時,無機酸將透過膜,可能會增加產水的'
TDS,因此,建議用戶增加一個並聯弱酸軟化器,控制在不同時間進行再生,以便均勻弱酸處理出水pH,其他防止極低pH值出水的方法是脫除CO2或通過投加NaOH調節弱酸軟化後出水的pH值。
去除膠體和顆粒物
基層過濾(砂濾)
從水中去除懸浮固體普遍的方法是基層過濾。多基層過濾器以成層狀的無煙煤、石英砂、細碎的石榴石或其他材料為床層。床的頂層由質輕和質粗品級的材料組成,而最重和最細品級的材料放在床的底部。其原理為按深度過濾——水中較大的顧粒在頂層被除去,較小的顆粒在過濾器的較深處被除去。
在單一過濾器中,最細的顆粒材料反洗至床的頂部。大多數過濾發生在床頂部5cm區域內,其餘作為支撐介質。有一泥漿層形成。雖然單一過濾器的濾速限制為81.5—163L/(min.m2)過濾面積,過濾器的水力過程流速可高達815L/(min.m2),但因高水質的要求,通常在RO預處理中流速限制在306L/(min.m2)。
由於膠體懸浮物既很細小又由於介質電荷之間的排斥,所以單獨過濾不起作用。在這些情況下,在過濾前必須加絮凝劑或絮凝化學葯品。常用的絮凝劑有三氯化鐵、礬和陽離子聚合物。因為陽離子聚合物在低劑量下就有效果,且不明顯地增加過濾器介質的固體負荷,所以最常用。另一方面,如果陽離子聚合物進入現在採用的某些最通用的膜上,則它們卻是非常強的污染物。很少量的陽離子聚合物就能堵塞這些膜,且往往難以去除。務須謹記當用陽離子聚合物作為過濾助劑時,必須小心使用。
除鐵、錳—氧化過濾
通常某些井水含有二價的鐵和錳,有時還會存在硫化氫和氨。如果對這類水源進行氯化處理,或當水中含氧量超過5mg/L時,Fe 2+將轉化為Fe
3+形成難溶解性的膠體氫氧化物顆粒。鐵和錳的氧化反應如下:
4Fe(HCO 3)2+O 2 +2H 2 O→4Fe(OH)3 +8CO 2
4Mn(HCO3)2+O2+2H2O→4Mn(OH)3+8CO2
由於鐵的氧化在很低的pH值時就會發生,因而出現鐵污染的情況要比錳污染的情況要多,即使SDI小於5,RO進水的鐵含量低於0.1mg/L,仍會產生鐵污染的問題。
處理這類水源的另一種是用空氣、Cl 2或KMnO
4氧化鐵和錳,將所形成的氧化物通過介質過濾器除去,但需要主要的是,由硫化氫氧化形成的膠體硫可能難以由過濾器除去,在介質過濾器內添加氧化劑通過電子轉移氧化Fe
2+,即可一步同時完成氧化和過濾。
除鐵砂就是這樣一種粒狀過濾介質,當其氧化能力耗盡時,它可通過KMnO 4的氧化來再生,再生後必須將殘留的KMnO
4完全沖洗掉,以防止對膜的破壞。當原水中含Fe 2+的量小於2mg/L時,可以採用這一處理方法,如原水中含更高的Fe
2+的量小於2mg/L時,可以採用這一處理方法,如原水中含更高的Fe 2+時,可在過濾器進水前連續投加KMnO 4
,但是在這種情況下,必須採取措施例如安裝活性炭濾器以保證沒有高錳酸鉀進入膜元件內。
Birm錳砂過濾也可以有效地用於從RO/NF進水中去除Fe
2+,Birm是一種矽酸鋁基體上塗有二氧化錳形成沉澱,並且通過濾器反洗可將這些沉澱沖出濾器。由於該過程pH將升高,可能會發生LSI值變化,因而要預防濾器和RO/NF系統內出現CaCO
3沉澱。
微絮凝
如果過濾前對原水中的膠體進行絮凝或混凝處理,可以大幅度地提高介質過濾器效率,使出水的SDI降低到5左右。硫酸鐵和三氯化鐵可以用於對膠體表面的負電荷進行失穩處理,將膠體捕捉到新生態的氫氧化鐵微小絮狀物上,使用含鋁絮凝劑其原理相似,但因其可能有殘留鋁離子污染問題,並不推薦使用,除非使用高分子聚合鋁。迅速的分散和混合絮凝劑十分重要,建議採用管洛混合器或將注入點設在增壓泵的吸入段,通常最佳加葯量為10-30mg/L,但應針對具體的專案確定加葯量。
MF/UF膜的特性
市場銷售的微濾膜的孔徑一般在0.1-0.35mm。用於逆滲透預處理的超濾膜的切割分子量一般在20,000到750,000
道爾頓(0.002-0.05mm)。
常見的操作壓力在3-60psi。膜材料有聚碸、聚烯烴、聚醚碸、聚丙烯、纖維素類和其他專有配方。大多數膜材料具有相當寬的pH范圍,以便於在低和高pH條件下進行化學清洗。大多數膜還具有耐游離氯的性能,可以進行周期性或連續消毒處理。聚合物膜的最大運行溫度為40℃。
MF/UF膜有許多構型:卷式平板膜、管式、中空纖維和板框式。用於RO預處理比較普遍的是中空纖維和卷式。
MF/UF運行特性
MF/UF膜有兩種不同的運行模式:全量過濾和錯流過濾。
全量過濾操作模式(也叫做死端過濾)與筒式濾器相類似,即只有料液流和濾液流(沒有濃縮液流)。全量過濾方式水回收率可達到95-98%,但限於原水的懸浮固體含量較低的情況(比如濁度<10NTU)。
錯流操作模式的典型水回收率為90-95%。
MF/UF系統如需預處理,只是簡單的精密過濾器,精度在50到100μm。有時添加鐵鹽一類的混凝劑,以獲得最好的懸浮固體去除效果。
MF/UF膜的典型通量在36-110gfd之間(60-183l/m2hr)。懸浮物濃度較高或污染傾向較強的料液系統,運行通量也較低;高通量用於處理低懸浮物負載的料液系統(比如地表水的通量可以是70gfd)。一般MF/UF的產水濁度在0.04-0.1
NTU之間,而且不隨原水濁度波動。運行良好的傳統預處理水的濁度為0.2—1.0NTU。典型的MF/UF產水的SDI為0.3-2,而運行良好的傳統預處理水的SDI為2-6。更低的SDI降低了對逆滲透膜的膠體沉積污染。
微孔過濾器
所有RO/NF裝置上都配有筒式微孔過濾器,濾器的過濾孔徑要求至少為10u。微孔過濾器是膜和高壓泵的保護裝置,防止可能存在的顆粒物引起的破壞,是最後一道預處理手續。微孔過濾器的孔徑不大於5u。當濃水中矽的濃度超飽和時,宜使用1u的濾芯,用來降低矽與鐵和鋁膠體的相互作用。
微濾/超濾
採用微濾/超濾前處理技術的逆滲透/納濾系統叫做集成膜系統(IMS)。與傳統前處理技術的逆滲透系統相比,IMS設計具有一些明顯的優勢。
MF/UF透過液水質更好。SDI和濁度更低,明顯降低了對逆滲透的膠體和有機物、微生物污染負荷。
由於RO膜是污染物的絕對屏障,MF/UF濾液的高品質可以保持穩定。即便是地表水和廢水等水質波動異常頻繁的水源,這種穩定性也不會改變。
由於膠體污染減少,逆滲透系統的清洗頻率明顯降低。
與一些傳統過濾技術相比,MF/UF系統操作更容易,耗時更少。
與採用大量化學品的傳統技術相比,MF/UF濃縮廢液的處置比較容易。
佔地面積更小,在一些大系統中,有時只相當於傳統工藝的1/5。
有利於系統的擴大增容。
運轉費用基本相當,在一些情況下會較少。
Ⅱ 椰殼活性炭是怎樣將純凈水轉化成弱鹼性水的
椰殼活性炭對飲用水的凈化有極好的效能 飲用水包括干凈的天然泉水、井水、河水和湖水,也包括經過處理的礦泉水、純凈水等。加工過的飲用水有瓶裝水、桶裝水、管道直飲水等形式。自來水在中國大陸一般不被用來直接飲用,但在世界某些地區由於採用了較高的質量管理標准而直接飲用。 一般將經過煮沸的飲用水稱作開水。水是人體的重要組成部分,也是新陳代謝的必要媒介。人體每天消耗的水分中,約有一半需要直接喝飲用水來補充,其他部分從飯食中直接獲得,少部分由體內的碳水化合物分解而來。成人每天大約需要補充水分1200毫升左右。 我公司生產的椰殼活性炭,外型為不定型顆粒,具有機械強度高,孔隙結構發達,比表面積大,吸附速度快,吸附容量高,易於再生,經久耐用等特點。對純凈水高純水凈化有極好的效能。是飲料工業、啤酒及高級凈化水設備的理想材料。 過濾過程: 鞏義市億洋水處理材料公司提供給你一個有效的方法 第一級:5umPP濾芯去除水中泥沙,鐵銹等較粗的顆粒 第二級:顆粒活性炭吸附水中異色,異味,有機物質等 第三級:固體活性炭去除余氯,有機化學物質等 第四級:超濾膜,去除自來水中的懸浮物,膠體,細菌,大分子有機物等有害物質 第五級:活性炭活化濾芯,將純凈水「活化」成弱鹼性,負電位的小分子團水,富含有益礦物質 第六級:後置椰殼活性炭 ,採用億洋牌椰殼活性炭,改善水質口感,使飲水更甘甜可口 《鞏義市億洋水處理材料有限公司》主要有煤質柱狀活性炭、椰殼活性炭、果殼活性炭、顆粒活性炭、粉狀活性炭等,廣泛用於水處理、脫硫、食品飲料脫色、觸媒、催化載體、空氣凈化、色素及污染控制,客戶一致的好評。
Ⅲ 用三氯化鋁和三氯化鐵凈化的水哪個對人體更好些為什麼水廠里實際是怎樣做的
從健康上考慮,三氯化鐵凈化的水對人體更好些。
因為鋁不是人體的必需元素,人體缺乏鋁時,不會給人體帶來什麼損害,反之,鋁鹽能致人體中毒。早在1965年,克拉佐首次發現鋁中毒的兔腦內,出現了老年性痴呆特有的神經元纖維纏結病變,但並末引起人們的重視。直到1973年他又根據研究結果指出貓的大腦皮層含鋁量的增多,使貓出現了明顯的腦功能障礙,這才喚醒世人警覺。
鋁對生物有毒害作用,尤其對人體的毒害更加嚴重。可溶性鋁化合物對大多數植物都是有毒的。酸性土壤的水分里溶解的鋁化合物,使一般作物難以正常生長。通常當溶解的鋁達到10-20PPM以上時,植物就會出現鋁毒症兆。土壤中的鋁能與可溶性磷酸鹽結合生成不溶性磷酸鋁,致植物缺磷而柘死。鋁還能使植物細胞原生質脫水,然後破壞而死亡。鋁與細胞壁內的果膠結合,強化果膠的交聯結構,有礙植物吸收水分和營養。鋁與植物中的鈣磷等礦物質營養成分亦有密切關聯。它能抑制一般植物對鈣磷的吸收與累積,也影響它們對鉀鎂鐵錳銅鋅等元素元素的吸收和累積。鋁對水生動物亦有毒害,當PH值約為5時,以氫氧化鋁形態沉積在魚鰓內,使氧氣難以進入血液中,且使魚體內含鹽濃度失調,致魚於死地。鋁對水生動物毒害濃度一般為70微克/升以上。水體中鋁含量增加,將導致大量有機物凝聚,致水生動物因營養匱乏而死亡。鋁能使磷沉澱,嚴重威脅水生動物繁衍生息。
鋁鹽一旦進入人體,首先沉積在大腦內,可能導致腦損傷,造成嚴重的記憶力喪失,這是早老性痴呆症特有的症狀。參與這項工作的研究人員說,對老鼠的實驗表明,僅給它們喝下一杯經鋁鹽處理的水後,它們腦中的鋁含量就達到可測量水平。對老鼠的研究發現,混在飲用水中的微量鋁進入老鼠的腦中並在那裡逐漸積累。研究人員對痴呆病人的研究發現,這類病人腦內有30%新皮層區的鋁濃度大於4微克/克(乾重),患者腦部神經元細胞核內,鋁的含量為健康人的4倍,最大達30倍。研究人員認為,如果隨時間推移,鋁在腦中逐漸積累,就會殺死神經原,使人的記憶力喪失。一位科學家說:我們一生都在喝鋁鹽凈化過的水,吃含鋁鹽的食品,因此到我們很老時,我們體內已經積累了很多鋁。他指出,過去70年早老性痴呆症發病率在世界范圍內普遍上升。他說,鋁也被用在食品乳化劑中。
鋁能直接損害成骨細胞的活性,從而抑制骨的基質合成。同時,消化系統對鋁的吸收,導致尿鈣排泄量的增加及人體內含鈣量的不足。鋁在人體內不斷地蓄積和進行生理作用,還能導致腦病骨病腎病和非缺鐵性貧血。
防止鋁的危害主要有三條途徑:一是建議城市自來水公司本著對自己對人民負責的宗旨,不要用鋁鹽[如硫酸鋁鉀(KAI(SO4)2)作凈水劑;二是盡量不用鋁製品作炊具;三是少吃含鋁鹽添加劑較多的食物(如油條)。
了解自來水的生產過程
1、自來水是如何生產的?
眾所周知,由於自然因素和人為因素,原水裡含有各種各樣的雜質。從給水處理角度考慮,這些雜質可分為懸浮物、膠體、溶解物三大類。城市水廠凈水處理的目的就是去除原水中這些會給人類健康和工業生產帶來危害的懸浮物質、膠體物質、細菌及其他有害成分,使凈化後的水能滿足生活飲用及工業生產的需要。市自來水總公司水廠採用常規水處理工藝,它包括混合、反應、沉澱、過濾及消毒幾個過程。
(1)混凝反應處理
原水經取水泵房提升後,首先經過混凝工藝處理,即:
原水 + 水處理劑 → 混合 → 反應 → 礬花水
自葯劑與水均勻混合起直到大顆粒絮凝體形成為止,整個稱混凝過程。常用的水處理劑有聚合氯化鋁、硫酸鋁、三氯化鐵等。汕頭市使用的是鹼式氯化鋁。根據鋁元素的化學性質可知,投入葯劑後水中存在電離出來的鋁離子,它與水分子存在以下的可逆反應:
Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+
氫氧化鋁具有吸附作用,可把水中不易沉澱的膠粒及微小懸浮物脫穩、相互聚結,再被吸附架橋,從而形成較大的絮粒,以利於從水中分離、沉降下來。
混合過程要求在加葯後迅速完成。混合的目的是通過水力、機械的劇烈攪拌,使葯劑迅速均勻地散於水中。
經混凝反應處理過的水通過道管流入沉澱池,進入凈水第二階段。
(2)沉澱處理
混凝階段形成的絮狀體依靠重力作用從水中分離出來的過程稱為沉澱,這個過程在沉澱池中進行。水流入沉澱區後,沿水區整個截面進行分配,進入沉澱區,然後緩慢地流向出口區。水中的顆粒沉於池底,污泥不斷堆積並濃縮,定期排出池外。
(3)過濾處理
過濾一般是指以石英砂等有空隙的粒狀濾料層通過黏附作用截留水中懸浮顆粒,從而進一步除去水中細小懸浮雜質、有機物、細菌、病毒等,使水澄清的過程。
(4)濾後消毒處理
水經過濾後,濁度進一步降低,同時亦使殘留細菌、病毒等失去渾濁物保護或依附,為濾後消毒創造良好條件。消毒並非把微生物全部消滅,只要求消滅致病微生物。雖然水經混凝、沉澱和過濾,可以除去大多數細菌和病毒,但消毒則起了保證飲用達到飲用水細菌學指標的作用,同時它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制細菌繁殖且預防污染。消毒的加氯量(液氯)在1.0-2.5g/m3之間。主要是通過氯與水反應生成的次氯酸在細菌內部起氧化作用,破壞細菌的酶系統而使細菌死亡。消毒後的水由清水池經送水泵房提升達到一定的水壓,在通過輸、配水管網送給千家萬戶。
2、自來水是否含有有害人體健康的物質?
由以上自來水的生產過程,可見河水中原有的種種懸浮顆粒及膠體物質已在混凝過程中分離。而原水中的致病微生物也已在濾後消毒處理過程中被消滅。因此,在自來水生產過程中已把原水含有的有害人體健康物質去除掉。
那麼,生產過程中所加入的葯劑呢?在去除水中原有雜質的過程中不免地加入了新的雜質。這些新的雜質是否會危害到我們的健康呢?
在混凝過程中所加入的水處理劑,一般情況下都與原水的懸浮顆粒及膠體一起沉澱開來,從而不影響水出廠時的質量。那麼,就只剩下氯氣了。氯氣消毒法是生產自來水的最後一個環節。往水裡加氯氣經反應後即可把水輸送到市民家庭使用。如此,氯氣是否會危害到我們的健康呢?
以下我們來重點研究氯氣。
氯氣(Cl2)是一種黃綠色有刺激性氣味的氣體,能溶於水,常溫下1體積水能溶解2體積氯氣。在相同條件下,氯氣比同體積的空氣重,標准狀況下,它的密度3.214g/L。氯氣容易液化,當壓強為101.3kPa,冷卻到-34.6℃,氣態的氯就變成黃色油狀的液態氯。液態氯繼續冷卻到-101℃,就變成了固態氯。氯氣是一種有毒物質,對人體有強烈的刺激性,吸入少量氯氣會刺激鼻腔和喉頭粘膜,並引起胸痛和咳嗽;吸入較多氯氣會窒息致死。
把氯氣加入水中,會發生以下反應:
Cl2 + H2O = HCl + HClO
因為消毒過程中氯氣用量很小(一般在1L水中僅通入約0.005g氯氣),可以說只要出廠的自來水符合正常的國家標准,在自來水中的投入的氯氣會完全與水反應生成其他物質,故可認為出廠的水中不含Cl2。上文所謂的"使城市水管末梢保持一定余氯量",實際上應是指氯元素,而不是氯氣。
然而,雖然氯氣已完全反應,卻有其他物質生成。我們先來看次氯酸。次氯酸(HClO)具有強氧化性,因此具有很強的殺菌消毒能力,是常用的消毒劑。次氯酸是一種弱酸,很不穩定,在光照條件下易發生以下反應:
2HClO = 2HCl + O2↑
如此,水中有可能含有的雜質就只剩HCl了。
氯化氫(HCl)是無色而有刺激性氣味的氣體,它的密度比空氣大,約為空氣的1.26倍。氯化氫極易溶於水(0℃時,1體積水大約能溶解500體積的氯化氫)。氯化氫的水溶液叫氫氯酸,俗稱鹽酸,是一種強酸,具有強的氧化性及腐蝕性。
由以上的方程式,根據氯原子守恆,可知一定物質的量的氯氣與水反應後最終生成的氯化氫的物質的量是原來氯氣的兩倍。由於在生產水的過程中使用的氯氣的量很少,產生的氯化氫的量自然微乎其微。根據生理衛生常識,我們知道人體的胃液含有少量鹽酸,故可認為微量的氯化氫並不影響人體健康,幾乎可以忽略不計。此外,氯化氫是易揮發氣體,基於這一性質可推知煮沸了的水幾乎不含氯化氫。
由此,我們可以得出這樣的結論:生產過程符合國家標準的自來水是不會危害人體健康的。
最後,我們就「飲用水對人體健康的影響」這一問題進行了社會調查問卷。通過調查報告,我們發現 14.3%的人家中飲用純凈水,49%的人飲用自來水,36.7%的人家中飲用井水。在飲用純凈水的人中:約36.7%的人認為純凈水對人體無害,較喜歡飲用;22.4%的人認為飲用純凈水對人體有害,並不喜歡飲用;此外,還有約40.9%的人對飲用純凈水是否有害不太清楚,因大部分人都在飲用,也就跟著飲用。大部分人不飲用自來水是因為目前嚴重的水污染狀況,表示若自然經濟條件允許,願意喝天然的河湖水或礦泉水。多數人選擇飲用何種純凈水大都從品質、價錢等方面綜合考慮。
參考資料:http://blog.cersp.com/24163/107319.aspx
Ⅳ 純水設備中軟化和脫鹽水處理前要出去過量的余氯嗎一般採用什麼方法呢
軟化和脫鹽水處理所用的離子交換樹脂是高分子的有機化合物,如果被氧化,就會破壞樹脂關聯鍵,從而使樹脂發生化學降解而降低交換能力。預處理時所加的氯是強氧化劑,因此必須在脫鹽水處理的陽離子交換塔進水前將過量余氯去除。
以上資料來自科瑞環保,僅供參考!
Ⅳ 污水處理用的是聚丙烯醯胺氯化鋁和鹼對身體有害嗎
純水一號水處理為您解答:
聚丙烯醯胺本身及其水解體沒有毒性,聚丙烯醯胺的毒性來自其殘留單體丙烯醯胺(AM)。丙烯醯胺為神經性致毒劑,對神經系統有損傷作用,中毒後表性出肌體無力,運動失調等症狀。因此各國衛生部門均有規定聚丙烯醯胺工業產品中殘留的丙烯醯胺含量,一般為0.5%---0.05%。聚丙烯醯胺用於工業和城市污水的凈化處理方面時,一般允許丙烯醯胺含量0.2%以下,用於直接飲用水處理時,丙烯醯胺含量需在0.05%以下。
Ⅵ 純化水用的阻垢劑是什麼
緩蝕阻垢劑主要由植酸、高分子化合物等組成,植酸具有一定的阻垢性能是由於
植酸含有多個羥基、磷醯基等官能團,能分散水中的難溶性無機鹽,阻止或干擾難溶
性無機鹽在金屬表面的沉澱結垢。
植酸分子結構中有十二個羥基、六個磷酸基,與金屬離子具有很強的絡合能力,
其羥基和磷酸基等活性基團與Ca2+、Mg2+
等多種金屬離子可形成穩定的螯合物,是
鍋爐水處理的理想葯劑。植酸與鍋爐用水中的Ca2+、Mg2+形成白色絮狀沉澱,該沉澱
物具有結構鬆散,性質穩定不易分解,不粘結爐壁易排除,無毒、無污染的特性,易
於隨鍋爐排水而排出。
性質:
本品廣泛適用於鋼鐵廠、電廠、工業鍋爐、家庭用水的軟化處理,加入後水質硬度顯著降低,有效防止水垢的形成,延長鍋爐的使用壽命,節省了燃料,同時提高蒸氣品質,
起到安全運行的效果。
使用方法:在水中添加0.03‰的緩蝕阻垢劑即可起到軟化阻垢效果,生成的沉澱可用石英砂
等過濾介質過濾。
安全性:
本品無毒,無害,比食鹽的毒性低,
Ⅶ 凈水機出來的水應該有水鹼嗎
凈水機出來的水應該有水鹼。軟化濾芯吸附原水中的重金屬和多餘的鈣,鎂等陽離子,軟化硬水,陰離子交換樹脂只能交換陰離子,不能交換陽離子,離子交換樹脂能顯著減低水的硬度。
減少金屬離子在人體的沉澱,降低人體結石的幾率,解決水垢問題,並且改善水的口感,它可定期放入在6-10%氯化鈉(氯化鉀)溶液中即再生使用。
硅磷晶由蘇打﹑磷酸﹑碳酸鈣等活性成份原料在1200-1700℃高溫技術燒制而成的玻璃狀小球,在燒制過程中添加了人體日常需要的礦元素鈣、鋅、鎂等。
常用硅磷晶處理後的水,對人體是一種自然增補礦物質的良好途徑。硅磷晶對於工業水系統防腐、阻垢、延長設備使用壽命起到了積極的作用。
注意事項:硅磷晶僅作用於阻止生成水垢,防腐蝕。所以使用硅磷晶過濾後的水,一定要經過RO膜過濾或燒開後才能飲用,使用UF膜過濾的,並不能達到直飲的標准。
Ⅷ 純凈水會有水垢嗎
問題一:純凈水燒開後會有水垢嗎 首先,現在市面上的純凈水肯定不是真正意義上的純凈水,那麼水垢是不可避免的。其次,如果是橘基正規桶裝水廠出的,肯定也已經做了很多凈化、軟化處理,水垢產生也是極微量。
最後,提醒你,天天喝純凈水對身體也是沒有好處的,那肯定是不如礦泉水的。
問題二:純凈水燒開為什麼沒有水垢呢 1. 什麼是水垢?弧
「水垢」也就是「水鹼」,就是在水的狀態發生變化時(特別是加熱時),水中溶解的鈣離子(Ca2+)和鎂離子(Mg2+),與某些酸根離子形成的不溶於水的化合物或混合物,其主要成分是碳酸鈣。水垢的導熱性能極差,只有金屬的二百分之一。水垢往往以晶體形式存在,質地堅硬,一旦形成,很難去除。
2. 水垢是如何形成的?
由於日常生活中所使用的自來水,都是溶解著大量的鈣離子(Ca2+)和鎂離子(Mg2+),北京人通常所說的「水很硬」,就是這個道理。這樣的水在加熱時,鈣離子和鎂離子的碳酸鹽(碳酸鈣和碳酸鎂)在水中的溶解度會大幅度降低,其中大部分不能溶解的(碳酸鈣和碳酸鎂)就會從水中析出而形成沉澱,也就形成了水垢。
3. 水垢的危害是什麼?
採暖鍋爐、熱水器和熱水系統:
? 水前告垢的導熱性能極差,浪費能源(天然氣或電能),家中經濟負擔;
? 導致換熱器過熱,減少使用壽命,甚至產生事故;
? 水垢會阻塞水管道,造成水流不暢,甚至被迫更換水管道,導致破壞裝修等後果。
因為純凈水裡面沒有這些物質,所以不會有水垢的你認為呢?
問題三:為什麼裝了凈水機後,水依然會有水垢? 水壺使用時間長了會結一層水垢,這是由於水唬含有一些人體所需的礦物質元慧伍明素(主要是鈣、鎂離子)造成的。開能凈水機在凈化水的過程中去除了有害的有機物和重金屬等,但保留各種對人體有益的礦物質,包括鈣、鎂離子。
一方面,水在燒開後,水中可溶性的碳酸氫鈣、碳酸氫鎂分解為水溶性較差的碳酸鈣和碳酸鎂等而形成沉澱;另一方面,是由於空氣中的二氧化碳部分溶入到水中,形成了難溶的碳酸鈣和碳酸鎂,也會在容器壁上沉澱出來形成水垢。所以自來水燒開後會有水垢對人體健康來說是好的現象。(但凈水管道結水垢是水質差的反映)
開能凈水機均已通過國際權威認證,符合國家飲用水衛生標准及歐美標准,消費者可以放心購買和使用。
問題四:絕對純凈的水(即純水)會不會產生水垢 純水一號水處理為您解答:
絕對純凈的水是不會產生水垢的,水垢是水中的鈣鎂等離子與二氧化碳發生反應後生產碳酸鈣/碳酸鎂等不溶於水。純水是經過軟化的水,即去除了水中的鈣鎂等離子,所以就不會結垢了!
問題五:純凈水有水垢怎麼回事水處理 首先,現在市面上的純凈水肯定不是真正意義上的純凈水,那麼水垢是不可避免的。
其次,如果是正規桶裝水廠出的,肯定也已經做了很多凈化、軟化處理,水垢產生也是極微量。
最後,提醒你,天天喝純凈水對身體也是沒有好處的,那肯定是不如礦泉水的。
問題六:純凈水有加熱後有水垢 水垢是水中的鈣鎂離子在加熱過程中,慢慢的從開水中析出,當水燒開以後,起初以漂浮物的形式存在水表面,如果再持續加熱會在水中形成懸浮物,懸浮物沉澱在水底或附著在容器內壁上就形成了水垢。飲水機加熱的水不到100度,所以有些水垢看不出來。
問題七:純凈水是怎樣除掉水垢的? 我不知道他們是怎麼去除水垢的,我知道的方法有這樣幾種,用鹽置換這個是成本最高的可以用前置過濾器加阻垢濾芯,徹底一點的就用軟水機用軟水鹽置換,還有這一種物理的方法就是用磁化器,是裡面的離子帶上磁性,我想不管他們用什麼方法不會有什麼問題的
問題八:純凈水燒開後會有水垢嗎我買的是桶裝純凈水,然後倒 純凈水是不會有水垢的,水垢實際上是鈣鎂離子生成的,凈化的過程中已經去除了。
問題九:為什麼有的水燒開後有水垢,而有的水沒有水垢? 水垢是不溶於水的化合物沉澱以及雜質的混合物。鈣鎂離子的化合物(如碳酸鈣.氯化鈣)大多是難溶於水的,水垢的主要成分是碳酸鈣,對健康沒有什麼太大的影響,但是對水壺會有影響,可以用醋把它除掉。
我是水務公司的,根據本人的生活經驗,自然界的水源(除了純凈的雨水)煮沸後大都會產生水垢,只是量多量少。地下水的水垢量最多,我自家就有一口深水井,每次燒水過夜後熱水瓶底就有一層白白的「雪花」,自來水、江河水也是有的,不過經過人工處理的純凈水(桶裝水)是幾乎沒有水垢的,但長期飲用桶裝水也是有損健康的,因為大量引用純凈水會透析出體內的微量離子化合物,打破人體的體液化學平衡。
所以我們這邊的居民都喜歡去打山泉水,一來鍛煉身體,二來喝出健康,還省下了不少買水費。
問題十:經過凈水器的水燒開就沒有水垢了嗎 不是,開你採用的什麼凈水技術,
首先我們來看看水垢:
是由於開水壺用久了,內壁會長出一層厚厚的雜質。
這些現象說明,看起來清亮透徹的水裡確實有雜質(雨降落到地面,涓涓細流匯成江河,穿過山脈,越過平原,沖刷著土壤和岩石,溶解了不少礦物質)
因此水中含有較多鈣(Ca)鎂(Mg)鹽類等礦物質,被稱為「硬水」。水燒開後,一部分水蒸發了,本來不好溶解的硫酸鈣(CaSO4,石膏就是含結晶水的硫酸鈣)沉澱下來。原來溶解的碳酸氫鈣(Ca(HCO3)2)和碳酸氫鎂(Mg(HCO3)2),在沸騰的水裡分解,放出二氧化碳(CO2),變成難溶解的碳酸鈣(CaCO3)和氫氧化鎂(Mg(OH)2)也沉澱下來,有時也會生成MgCO3。
這樣就形成了水垢。
處理技術(物理)
反滲透又稱逆滲透,是一種以高於滲透壓的壓力作為推動力,利用選擇性膜只能透過水而不能透過溶質的選擇透過性,從水體中提取淡水的膜分離過程(就是我們俗稱:純水機)
因此反滲透技術過濾的水,是不含雜質的H2O,簡稱純凈水或純水,是純潔、干凈,不含有雜質或細菌的水,如有機污染物、無機鹽、任何添加劑和各類雜質的水。
然而,因為水中的礦物質會參與人體的電解質平衡,沒有礦物質的水容易造成體內營養物質流失,而且純水不利於人體所需的各種營養物質的吸收和新陳代謝。水中礦物質可以滿足人體每日礦物質需量的10%-30%。水中的礦物質呈離子態,容易被人體吸收,而且比食物中的礦物質吸收快,水中的礦物質進入人體20分鍾後,就可以分布到身體的各個部位。
水中的礦物質對人體生命與健康來說是不能缺少的,不能用食物中的礦物質完全取代水中礦物質的作用。
作為一名銷售凈水器近5年的銷售員,不得不說凈水器行業亂象叢生;
如果你想選購一款適合自己的凈水器請務必認真閱讀思考這篇短文:
你或許從來就沒想過:凈水器廠家生產同品牌,不同型號、不同價位的凈水器是否存問題?
你可成想過:如果某廠生產的低價位型號(所謂3級)的凈水器能夠達到凈水要求?
如果能的話?
那麼它生產的高價位型號(所謂5級或者8級)的凈水器有這個必要嗎?
而且還要貴很多?
可是:如果高價位型號的凈水器才能真正達到凈水標準的話?
那麼賣低價位型號的凈水器不就成了坑人和忽悠顧客了嗎?
為了適應市場各個消費人群不顧及質量是否達標就銷售的企業值得信任嗎?它可能會說其實我們的產品低端的就已經達標了,高端的不過是功能更完善而已(扯淡,其實他是在告訴你用不用都一樣,自來水也是達標後才進入家庭使用的)
因此:選購凈水器時價格不重要,品牌也不重要,唯一重要的僅是效果!
要如何選擇經濟高效的凈水器啦?您可以參考以下幾個重要指標選購:
1.看濾芯:凈水器的核心主件,它的優劣直接影響凈水器凈化指標。
首先――關注濾芯能否過濾雜質,讓水看起來更加清澈(可以說任何一款凈水器都能做到,然而不同的過濾方式效果截然不同)
過濾膜:市面上也充斥著各種名頭的過濾膜,pp棉等;其實作用就只有一個過濾一定規格以上的雜質。
反滲透:市面上最為常見,99%的濾凈率成為它最大的賣點;缺點也顯而易見就是太干凈(沒有任何對人體有益的礦物質;且不能過濾細菌、病毒等微生物)過濾速度慢
其次――關注濾芯能否過濾異味,改良口感(任何一款安裝活性炭的凈水器都能做到,然而濾芯結構不同效果、壽命、價格差異巨大)
......>>
Ⅸ 純凈水處理用火鹼調節PH值後的水能直飲嗎
不能喝,最好使用食用純鹼來調節PH值,但最多調節PH值7.2就行了...。一傑水質