Jan 05, 2026

مسرد المصطلحات الشائعة في معالجة المياه الغشائية (II)

ترك رسالة

ثانيا. مصطلحات العمليات والمعدات (المعدات هي الناقل للعملية، والعملية هي جوهر المعدات)

 

1. المفاعل الحيوي الغشائي (MBR): نوع جديد من معدات معالجة المياه يجمع بين تكنولوجيا فصل الأغشية والمعالجة البيولوجية، ويستخدم بشكل رئيسي في مياه الصرف الصحي البلدية، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة استخدام المياه المستصلحة. هناك العديد من أنواع المفاعلات الحيوية الغشائية، ولكن في مجال معالجة المياه، تشير عمومًا بشكل خاص إلى نوع فصل السائل الصلب-. الميزة التكنولوجية الأساسية هي استخدام وحدات الغشاء لتحل محل خزان الترسيب الثانوي. يتم تصنيف أغشية MBR إلى أغشية الترشيح الدقيق MBR وأغشية الترشيح الفائق MBR وفقًا لدقة فصلها.

 

2. المرشح الضحل المتوسط: جهاز يقوم بتصفية الشوائب الموجودة في السائل من خلال طبقة الوسائط. يستخدم مبدأ عمله بشكل أساسي تأثيرات الامتزاز والاحتفاظ والترسيب لطبقة الوسائط (مثل رمل الكوارتز والعقيق وما إلى ذلك) لإزالة المواد الصلبة العالقة والغرويات والمواد العضوية والبكتيريا والشوائب الأخرى من السائل، وبالتالي تحقيق الغرض من تنقية جودة المياه.

ملحوظة: مرشحات الوسائط الضحلة، وهي في الأساس نوع من المرشحات الرملية، لديها ارتفاع أقل لتعبئة الوسائط ومعدل ترشيح أعلى، ولكن دقة الترشيح الخاصة بها أقل عمومًا من دقة مرشحات رمل الكوارتز. كما أنها مناسبة لمجموعة واسعة من ظروف نوعية المياه.

 

3. مرشح رمل الكوارتز: المعروف أيضًا باسم مرشح الرمل (SF)، ويستخدم رمل الكوارتز كوسيط للترشيح. تحت ضغط معين، يتم تمرير الماء ذو ​​العكارة العالية من خلال سمك معين من رمل الكوارتز الحبيبي أو غير الحبيبي. فهو يزيل الرواسب والغرويات والأيونات المعدنية والمواد العضوية، وبالتالي يقلل من العكارة وينقي المياه.

 

4. مرشح الوسائط المتعددة (MMF): يستخدم اثنين أو أكثر من وسائط التصفية. تحت ضغط معين، يتم تمرير الماء ذو ​​العكارة العالية من خلال سمك معين من المواد الحبيبية أو غير الحبيبية، مما يؤدي إلى إزالة الشوائب العالقة وتنقية المياه بشكل فعال. تشمل وسائط الترشيح شائعة الاستخدام رمل الكوارتز والأنثراسايت ورمل المنغنيز. يتم استخدامه بشكل أساسي لمعالجة المياه، وإزالة العكارة، وتليين المياه، والمعالجة المسبقة للمياه النقية-، مما يحقق تعكرًا للتدفق أقل من 3 درجات. ملاحظة: في مجال معالجة المياه، غالبًا ما يتم استخدام مرشحات رمل الكوارتز ومرشحات الوسائط المتعددة-بالتبادل. يكمن مفتاح تطبيقها الأساسي في اختيار (نوع وطراز) وسائط الترشيح والتعبئة المناسبة.

 

5. فلتر الكربون المنشط (ACF): نوع من الفلتر المملوء بالكربون المنشط لتصفية المواد الحرة والكائنات الحية الدقيقة وبعض أيونات المعادن الثقيلة من الماء، وتقليل لون الماء بشكل فعال. يمكن تصنيف الكربون المنشط بشكل أساسي حسب المادة، مثل الفحم-الفحم، والخشب-، والقشرة-.

ملحوظة: في مجال معالجة المياه، يعد الاختيار المناسب لقدرة الامتزاز (قيمة اليود) أمرًا بالغ الأهمية. بشكل عام، 600-800 مجم/جم كافية للمعالجة الصناعية للمياه النقية؛ تتطلب معايير مياه الشرب عمومًا 800-1000 ملجم/جم؛ وبالنسبة للمياه النقية، والمياه المخصصة للحقن، والمياه عالية النقاء من الدرجة الإلكترونية، مطلوب بشكل عام 1000-1200 ملغم/جم.

 

6. منقي الماء (SF): يُعرف أيضًا باسم منقي الماء، ويستخدم راتينج التبادل الكاتيوني من نوع الصوديوم - لإزالة أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم من الماء، مما يقلل من عسر الماء.

ملاحظة: تعتمد أجهزة إزالة عسر الماء بشكل أساسي على التبادل الأيوني، على عكس المرشحات الميكانيكية الأخرى في مرحلة المعالجة المسبقة والتي تعمل بشكل أساسي من خلال الاعتراض والامتزاز. لذلك، يتطلب اختيار الخزان النظر في معدل التدفق والسرعة، وعلاقة القطر [φ=√(4Q/π/v)]، والأهم من ذلك، تحديد كمية تحميل الراتنج المناسبة وحساب دورة تجديد معقولة بناءً على صلابة الماء الخام.

عندما تكون المياه الخام هي مياه الصنبور البلدية، تكون صلابتها منخفضة بشكل عام (<<50mg/L), and softening is usually unnecessary (scale inhibitors can be used as a substitute). Alternatively, tank selection and resin loading can be simply calculated based on flow rate.

 

7. مرشح التنظيف الذاتي (SCF): هذا جهاز تحكم ذكي أوتوماتيكي بالكامل يستخدم شاشة مرشح لاعتراض الشوائب في الماء مباشرة، وإزالة المواد الصلبة العالقة والجسيمات، وتقليل التعكر، وتنقية جودة المياه، وتقليل تلوث النظام، والطحالب، والتآكل. إنه ينقي الماء ويحمي معدات النظام للتشغيل العادي.

 

8. مرشح القرص المكدس: يُعرف أيضًا باسم مرشح القرص أو مرشح اللوحة المكدسة، وهو نوع من مرشحات التنظيف الذاتي -الذي يستخدم تصميمًا معياريًا (يمكن دمج الوحدات بحرية) لاحتجاز المواد الصلبة العالقة من خلال القنوات المتكونة بين أقراص المرشح. أثناء الغسيل العكسي، يتدفق الماء في الاتجاه المعاكس لإزالة الملوثات. تتكون وحدة الترشيح الخاصة بالمرشح القرصي من أقراص مرشح بلاستيكية معززة حلقية مكدسة أو محززة أو مضلعة، وغالبًا ما تحمل علامة "2" أو "3" أو "4". دقة الترشيح الخاصة بها عادة ما تكون 5-200μm.

ملاحظة: في معالجة المياه، غالبًا ما يتم استخدام المرشحات القرصية كمرشحات أولية-في أنظمة الترشيح الفائق، بدقة تتراوح بين 50-100 ميكرومتر، وتعمل بشكل مماثل لمرشح الأمان.

 

9. مرشح الدقة: يستخدم بشكل عام غلافًا خارجيًا من الفولاذ المقاوم للصدأ. داخليًا، يستخدم عناصر مرشح أنبوبي مثل مرشحات PP المصهورة-المنفوخة، أو السلكية-المغزولة، أو المطوية، أو التيتانيوم، أو مرشحات الكربون المنشط. يتم اختيار عناصر التصفية المختلفة بناءً على وسيلة الترشيح وعملية التصميم لتحقيق جودة المياه السائلة المطلوبة.

ملحوظة: الفرق بين الترشيح الدقيق والترشيح الدقيق ليس واضحًا تمامًا. الترشيح الدقيق، الذي تم تعريفه على نطاق واسع، لديه دقة ترشيح تبلغ حوالي 0.1-50 ميكرومتر؛ تبلغ دقة الترشيح المحدد بدقة (على وجه التحديد الترشيح بالغشاء الدقيق) حوالي 0.1-10 ميكرومتر؛ في حين أن الترشيح الدقيق له نطاق دقة يبلغ حوالي 0.1-100/200 ميكرومتر.

 

10. عامل تصفية الأمان: كما يوحي الاسم، عند استخدام جهاز ترشيح على مستوى مرشح دقيق -لحماية المعدات الأخرى في نظام مثل RO، فإن وظيفته الأساسية هي الحماية، ومن هنا جاء اسم "مرشح الأمان".

 

11. مرشح الكيس: المعروف أيضًا باسم مرشح كيس معالجة المياه، ويتكون من كيس مرشح مدعوم بسلة شبكية معدنية. يتدفق السائل إلى الداخل من خلال المدخل، ويتم تصفيته بواسطة كيس الفلتر، ثم يتدفق إلى الخارج عبر المخرج. يتم احتجاز الشوائب في كيس الفلتر، ويمكن إعادة استخدام الفلتر بعد استبدال كيس الفلتر. دقة الترشيح الشائعة هي 1-100 ميكرومتر، وتندرج ضمن فئة الدقة، وغالبًا ما يتم استخدامها كمرشح أمان.

 

12. مرشح خرطوشة PP Melt- المنفوخة: نوع من مرشحات الخرطوشة. عنصر الفلتر الأساسي الخاص به عبارة عن خرطوشة منفوخة مصهورة -PP، وهي مادة مرشح أنبوبية مصنوعة من مادة البولي بروبيلين (PP) من خلال عملية منفوخة مصهورة-. دقة الترشيح الشائعة هي 0.5-100μm، وتقع ضمن فئة الترشيح الدقيق، وغالبًا ما تستخدم كمرشح أمان.

 

13. المرشح الميكانيكي: مرشح يستخدم في المقام الأول الاعتراض والامتزاز الفيزيائي الميكانيكي. ولذلك، فإن مرشحات المعالجة المسبقة ومرشحات الأمان المذكورة أعلاه، باستثناء مرشحات التخفيف، تنتمي جميعها إلى فئة المرشحات الميكانيكية. ومع ذلك، في مجال معالجة المياه، يُستخدم أحيانًا "المرشح الميكانيكي" للإشارة على وجه التحديد إلى المرشحات الرملية أو مرشحات الوسائط المتعددة-(وهذا تعبير أقل دقة).

 

14. مرشح خط الأنابيب: يتكون بشكل أساسي من أنابيب التوصيل، والأسطوانة، وسلة المرشح، والفلنجات، وأغطية الحواف، والمثبتات، المثبتة على خطوط الأنابيب لإزالة الشوائب الصلبة الكبيرة من السوائل، وحماية المعدات النهائية (المضخات، الأدوات، إلخ.) وضمان التشغيل المستقر. تتضمن الأمثلة الشائعة المرشحات الأنبوبية من النوع Y- ومرشحات السلة.

 

15. خلاط القنوات: جهاز يحقق خلطاً موحداً للسوائل أثناء تدفقها عبر أنبوب باستخدام مكون أو عنصر خلط محدد. في أنظمة معالجة المياه، يتم استخدامه بشكل شائع للاتصال بخطوط الأنابيب عند إضافة عوامل مختلفة مثل مواد التخثر، وعوامل الاختزال، ومثبطات الحجم.

 

16. الترشيح الدقيق (MF): يُعرف أيضًا باسم الترشيح بالغشاء الدقيق المسام، وهو عبارة عن عملية غشائية تستخدم فرق الضغط الساكن كقوة دافعة وعمل الغربلة للغربال -مثل غشاء وسائط الترشيح للفصل. دقة الترشيح حوالي 0.1-10 ميكرومتر. إنه يحتفظ بشكل أساسي بالغرويات والمواد الصلبة العالقة والبكتيريا في المذاب من خلال الغربلة. يبلغ ضغط التشغيل حوالي 0.07-0.2 ميجا باسكال.

 

17. الترشيح الفائق (UF): عملية فصل غشائي بدقة ترشيح بين الترشيح الدقيق والترشيح النانوي، مدفوعة بالضغط وعلى أساس مبدأ الغربلة. تبلغ دقة الترشيح حوالي 0.002-0.1 ميكرومتر (2-100 نانومتر)، ويبلغ قطع الوزن الجزيئي (MWCO) حوالي 1000-200000 دالتون (Da). يمكنه إزالة الجزيئات والغرويات والبكتيريا والبيروجينات والمواد العضوية ذات الوزن الجزيئي العالي من الماء بشكل فعال. يبلغ ضغط التشغيل حوالي 0.1-0.3 ميجا باسكال.

ملاحظة: حجم المسام من أغشية الترشيح الفائق المستخدمة في أنظمة المياه فائقة النقاء صناعة أشباه الموصلات ما يقرب من 0.005 ميكرومتر، وMWCO ما يقرب من 6000 دا.

 

18. الترشيح النانوي (NF): دقة الترشيح تقع بين الترشيح الفائق والتناضح العكسي. إنه يحركه الضغط - ويحقق الفصل بشكل أساسي من خلال مبادئ مثل الغربلة وانتشار الذوبان وتنافر الشحنات وتأثير دونان. تبلغ دقة الترشيح حوالي 1-2 نانومتر، ويبلغ قطع الوزن الجزيئي حوالي 200-1000 دالتون. يمكنها إزالة الأيونات الثانوية ومتعددة التكافؤ بشكل فعال، والمواد المختلفة ذات الأوزان الجزيئية أكبر من 200، والإزالة الجزئية للأيونات أحادية التكافؤ والمواد ذات الأوزان الجزيئية أقل من 200. إنها تحقق الفصل الانتقائي بين الأيونات ذات التكافؤ المختلفة إلى حد معين. ضغط التشغيل هو 0.3-0.6 ميجا باسكال.

 

19. التناضح العكسي (RO): مدفوعًا بفارق الضغط، يتم تطبيق الضغط على محلول التغذية على جانب التغذية. عندما يتجاوز الضغط الضغط الأسموزي، سوف يتخلل المذيب عكس الاتجاه الأسموزي الطبيعي، وبالتالي يتخلل على جانب الضغط المنخفض - للغشاء ويركز على جانب الضغط العالي -. يتم شرح مبدأ عمل أغشية التناضح العكسي بشكل أساسي من خلال نظريات مثل الذوبان-الانتشار، والامتزاز التفضيلي-التدفق الشعري، والترابط الهيدروجيني. تبلغ دقة الترشيح حوالي 0.1-1 نانومتر، ويبلغ قطع الوزن الجزيئي حوالي 100 دا. إنه يزيل بشكل فعال أيونات الملح غير العضوية المختلفة والمواد المختلفة ذات الأوزان الجزيئية أكبر من 100. يبلغ ضغط التشغيل حوالي 0.7-7 ميجا باسكال.

 

20. الغشاء الخزفي: غشاء غير متماثل يتكون من مواد خزفية غير عضوية باستخدام عملية خاصة. مبدأ الفصل الرئيسي هو الغربلة، مع دقة ترشيح تبلغ حوالي 0.001-1 ميكرومتر (1-1000 نانومتر). فهو يزيل بشكل فعال المواد الصلبة العالقة والغرويات والكائنات الحية الدقيقة والجزيئات الكبيرة من الماء، في حين أن الماء والجزيئات الصغيرة وأيونات الملح غير العضوية يمكن أن تمر بشكل طبيعي.

ملاحظة: مثل الترشيح النانوي، فإن تطبيق الأغشية الخزفية في السوق لم ينضج تمامًا بعد، ولكن الأبحاث نشطة للغاية، ولا تزال التطبيقات العملية محدودة نسبيًا.

 

21. الغسيل الكلوي الكهربائي (ED): مزيج من عمليات الانتشار الكهروكيميائية وغسيل الكلى. مدفوعًا بمجال كهربائي خارجي للتيار المستمر، يستخدم النفاذية الانتقائية لأغشية التبادل الأيوني (أغشية شبه منفذة) (على سبيل المثال، يمكن للكاتيونات أن تمر عبر أغشية التبادل الكاتيوني، ويمكن أن تمر الأنيونات عبر أغشية التبادل الأيوني)، مما يتسبب في تحرك الكاتيونات والأنيونات نحو الأنود والكاثود، على التوالي.

 

22. إزالة الأيونات الكهربية (EDI): تُعرف أيضًا باسم إزالة الأيونات الكهربية أو التحليل الكهربي للسرير المعبأ، وتجمع عملية معالجة المياه هذه بين تقنيات التحليل الكهربي والتبادل الأيوني. من خلال النفاذ الانتقائي لأغشية التبادل الأنيوني والكاتيوني وتأثير التبادل الأيوني للراتنج، فإنه يحقق هجرة الأيونات الاتجاهية وتحلية المياه العميقة تحت مجال كهربائي DC، مما ينتج مياه بمقاومة تتجاوز 15 MΩ*cm.

يتضمن مبدأها ملء مساحة الغشاء لوحدة التحليل الكهربائي براتنج التبادل الأيوني. تحقق أيونات H+ وOH- الناتجة عن التأين بالتحلل المائي، جنبًا إلى جنب مع المجال الكهربائي، هجرة الأيونات وتجديد الراتنج في نفس الوقت. وهذا يلغي الحاجة إلى تجديد المواد الكيميائية الحمضية-القاعدية، مما يجعلها صديقة للبيئة بشكل أكبر ومؤتمتة بدرجة عالية.

 

23. إزالة التأين الكهربي المستمر (CEDI): مشابه في الهيكل الأساسي ومبدأ العمل لـ EDI، يكمن الاختلاف الأكبر في ما إذا كانت غرفة التركيز مملوءة أيضًا براتنج التبادل الأيوني وما إذا كان يحدث تفريغ ماء منفصل للقطب الكهربائي.

 

24. طبقة الأنيون: مبادل أنيوني، مبدأ عمله الرئيسي هو استخدام أيونات الهيدروكسيد في راتنج التبادل الأنيوني لتبادل الأنيونات الأخرى في الماء.

 

25. طبقة الكاتيون: مبادل الكاتيون، مبدأ عمله الرئيسي هو استخدام أيونات الهيدروجين أو الصوديوم في راتنج التبادل الكاتيوني لتبادل الكاتيونات الأخرى في الماء. اعتمادًا على المواد الكيميائية المستخدمة في تجديد الراتنج، يمكن تقسيمه إلى نوع الهيدروجين - ونوع الصوديوم -؛ هذا الأخير هو النوع الشائع من منقي المياه.

 

26. جهاز إزالة الغاز: يُعرف أيضًا باسم برج تفريغ الغاز/مزيل الكربون، وهو جهاز يزيل ثاني أكسيد الكربون الحر من الماء عن طريق استخدام تفريغ الهواء القسري-.

ملاحظة: في مجال معالجة المياه، يتم وضعه بشكل عام بعد التبادل الكاتيوني (سيناريو 2B3T) أو معدات التناضح العكسي للمرحلة الأولى - (أكثر دقة من تعديل الرقم الهيدروجيني العادي). عندما يكون تركيز HCO3 في الماء الخام أقل من أو يساوي 50 ملجم/لتر، يكون ثاني أكسيد الكربون المثالي المتبقي في الماء المنتج بعد تفريغ الغاز بواسطة جهاز إزالة الغازات أقل من أو يساوي 5 ملجم/لتر.

 

27. سريران-، ثلاثة-برج (2B3T) / SC+DG+ (WA/SA): هذه عملية مشتركة تدمج تبادل الكاتيونات وتفريغ الغاز وتبادل الأنيونات لإزالة كل من الكاتيونات والأنيونات بشكل فعال من الماء . 2B يمثل سريرين (سرير كاتيون وسرير أنيون)، ويمثل 3T ثلاثة أبراج (سريرين + برج إزالة الكربون).

مبدأ عملها الرئيسي هو كما يلي: سرير الكاتيون: يستخدم راتنج التبادل الكاتيوني لامتصاص الكاتيونات في الماء. نوع الراتينج هو SC (كاتيون حمض قوي، يُختصر باسم كاتيون قوي). برج إزالة الكربون: يستخدم لإزالة ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الماء، مما يقلل القلوية (HCO3-) من خلال هذه العملية. طبقة الأنيون: تستخدم راتنج التبادل الأنيوني لامتصاص الأنيونات في الماء. نوع الراتينج هو WA+SA (خليط من الأنيونات الضعيفة والقوية).

2B3T هي عملية تحلية فعالة تسبق التناضح العكسي وتستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات. جودة المياه/سعة تحلية المياه المنتجة قابلة للمقارنة مع مرحلة التناضح العكسي-المرحلة الواحدة، كما أنها تتمتع بنطاق أوسع من ظروف جودة المياه المؤثرة مقارنة بأنظمة التناضح العكسي. في عمليات تحضير الماء عالي النقاء في صناعة الإلكترونيات، يتم الاحتفاظ بـ 2B3T لأن قاع الأنيون الخاص به يُظهر كفاءة فائقة في إزالة الأنيونات الأساسية الضعيفة المحددة (السيليكون والبورون) مقارنةً بالتناضح العكسي التقليدي.

 

28. راتنجات الأيونات الحمضية القوية (SC): هذا هو راتنجات التبادل الأيوني مع مجموعات حمض السلفونيك (-SO3H) كمجموعات تبادل. تسلسل التبادل الأيوني هو Fe3H.

+> Al3+> Pb2+> Ca2+> Mg2+> K+> Na+>H+. تنتمي راتنجات التليين الشائعة (راتنجات التبادل الكاتيوني من نوع الصوديوم-) إلى هذه الفئة.

 

29. Strong Base Anion Exchange Resin (SA): This is an ion exchange resin with quaternary ammonium groups (such as -N(CH3)3OH) as its core functional groups. Its basicity depends on the type of amine group and its spatial structure. The ion exchange order is SO42--> NO3-> Cl-> HCO3->أوه-.

ملاحظة: في أنظمة المياه فائقة النقاء، نظرًا لأن عمليات تحلية المياه السائدة لديها معدلات إزالة البورون محدودة نسبيًا، غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى عمليات إضافية لإزالة البورون بالتبادل الأيوني. يتم استخدام راتنجات التبادل الأنيوني ذات القاعدة القوية المصقولة أو راتنجات إزالة البورون الخاصة (UP7530 # 760 RMB/L، CH-99 # 450 RMB/L، وما إلى ذلك) بشكل شائع. والأخيرة هي في الغالب راتنجات التبادل الأيوني المخلبية الكبيرة، التي تنتمي إلى راتنجات خاصة، وأسعارها أعلى بكثير بشكل عام، ولكن التأثيرات غالبًا ما تكون أكثر أهمية.

 

30. راتنجات الكاتيون الحمضية الضعيفة (WC): هذا هو راتنجات التبادل الأيوني باستخدام مجموعات حمض الكربوكسيل (-COOH)، ومجموعات الفوسفات (-PO2H2)، ومجموعات الفينول (-C6H5OH) كمجموعات تبادل. ترتيب التبادل الأيوني هو H+ > Fe3+ > Al3+ > Ca2+ > Mg2+, K+ > Na+.

ملاحظة: تعتمد انتقائية الأيونات للراتنجات الحمضية/القاعدية الضعيفة بشكل أساسي على حالة التكافؤ الأيوني ونصف قطر الأيون المائي، بالترتيب: أيونات التكافؤ الأعلى > أيونات التكافؤ الأقل، أيونات نصف القطر الأصغر > أيونات نصف القطر الأكبر. مع ذلك، تشكل أيونات H+ وOH- أنظمة حمض/قاعدة مترافقة مع المجموعات الوظيفية الحمضية الضعيفة والقاعدة الضعيفة المقابلة لها، على التوالي، وبالتالي يتم امتصاصها بشكل تفضيلي. يتوافق ترتيب تبادل الأيونات الأخرى مع ترتيب الراتنجات الحمضية/القاعدية القوية.

 

31. Weak-Base Anion Exchange Resin (WA): This type of ion exchange resin uses primary amine groups (-NH2), secondary amine groups (-NHR), or tertiary amine groups (-NR2) as its core functional groups. Its basicity depends on the type and spatial structure of the amine groups. The ion exchange sequence is: OH ->سترات 3- > SO42- > طرطرات 2- > أكسالات 2- > PO43- > NO3- > Cl- > CH3COO- > HCO3-.

 

32. الطبقة المختلطة (MB): هذا النوع من راتنجات التبادل الأيوني يمزج راتنجات التبادل الأيوني والكاتيوني بنسبة محددة داخل نفس المبادل الأيوني. نظرًا لأن أيونات H+ وOH- التي تدخل الماء تشكل على الفور جزيئات ماء ذات تأين منخفض جدًا بعد التبادل الأيوني المختلط، فإن تفاعل التبادل يستمر بشكل كامل.

ملحوظة: على عكس تلميع الأسرّة المختلطة، يمكن تجديد الأسرّة المختلطة العادية بشكل مستمر. ولذلك، على الرغم من أن ملوحة المتدفق إلى طبقة مختلطة ليس مطلوبًا عمومًا أن تكون عالية جدًا (الملوحة المفرطة ستؤدي إلى تجديد متكرر بشكل مفرط)، إلا أنه يمكن استخدامه بمفرده عندما لا تكون متطلبات جودة مياه المنتج عالية.

 

33. الطبقة المتحركة المحاكية (SMB): تستخدم سلسلة من أسِرَّة أعمدة التعبئة الثابتة-، والتي يتم من خلالها تدوير سائل التغذية بشكل مستمر. في هذه العملية، يتم استخدام راتينج الامتزاز أو راتنج التبادل الأيوني في الطبقة الثابتة لإزالة المواد المستهدفة، مثل الشوائب والأيونات والأصباغ.

ملاحظة: هناك اختلافات كبيرة في التعريف بين SMB وPMB. ومع ذلك، عند استخدام التلميع متعدد-المراحل (ترادفيًا)، فإن نظام توزيع PMB متعدد-المراحل يشكل نظامًا فعليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك، في أنظمة المياه فائقة النقاء، غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين SMB وPMB بالتبادل.

 

34. سرير التلميع المختلط (PMB): المعروف أيضًا باسم السرير المختلط القابل للتصرف، وهو جهاز تنقية عميقة في نهاية عملية معالجة المياه. ويستخدم راتنج التبادل الأيوني المختلط غير المتجدد (راتنج التبادل الأيوني المختلط من النوع H- وراتنج التبادل الأيوني من النوع OH-) لزيادة تحسين جودة المياه المنتجة، وتحقيق مقاومة قدرها 18.2 MΩ*cm والتحكم في المؤشرات مثل TOC وSiO2.

 

35. تفريغ الغاز بالغشاء (MDG): هذا عبارة عن جهاز لفصل الغاز عن السائل يعتمد على تقنية فصل الغشاء. يستخدم مبدأ الانتشار لإزالة الغازات الذائبة (مثل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين ونيتروجين الأمونيا) من السوائل. تكمن تقنيتها الأساسية في استخدام هيكل غشاء من الألياف المجوفة لزيادة مساحة تلامس الغاز-السائل. انتقال الغاز إلى خارج الغشاء يكون مدفوعًا بالفراغ أو فرق الضغط، مما يحقق عملية تفريغ عالية الكفاءة.

 

36. معقم الأشعة فوق البنفسجية: طريقة فيزيائية تستخدم الضوء فوق البنفسجي لتدمير التركيب الجزيئي DNA/RNA للكائنات الحية الدقيقة لتحقيق التعقيم. إنه يتميز بضوء فوق بنفسجي عالي الطاقة-لحظي وقوة اختراق قوية. يتضمن مبدأ التعقيم بشكل أساسي امتصاص الأحماض النووية للأشعة فوق البنفسجية ذات الطول الموجي 253.7 نانومتر، مما يتسبب في وظيفة وراثية غير طبيعية وتعطيل دائم.

 

37. مزيل TOC (TOC-UV): جهاز يستخدم ضوء فوق بنفسجي عالي الكثافة (185 نانومتر و253.7 نانومتر ضوء فوق بنفسجي يعمل بشكل تآزري) لتدمير البنية الجزيئية للكربون العضوي الكلي (TOC) في الماء، مما يؤدي إلى تحلله إلى ثاني أكسيد الكربون وH2O. يؤدي ذلك إلى تقليل محتوى المادة العضوية في الماء بشكل فعال، وتحسين نقاء الماء، وهو مناسب لتحضير الماء عالي النقاء وسيناريوهات معالجة المياه ذات المتطلبات العالية.

 

38. الملحق:

نطاقات معدل الترشيح الموصى بها لمعدات الترشيح الشائعة:

مرشح الوسائط الضحلة: 10-40 م/ساعة؛

مرشح طبقة واحدة-: 8-10 م/ساعة؛

مرشح الطبقة المزدوجة-: 10-14 م/ساعة؛

مرشح ثلاثي الطبقات-: 18-20 م/ساعة؛

فلتر الكربون المنشط: 8-20 م/ساعة؛

المنقي: 15-30 م/ساعة؛

طبقة الأيونات الموجبة-: 20-30 م/ساعة؛

السرير المختلط العادي: 30-40 م3/ساعة أو 20-30 بي في/ساعة؛

تلميع الطبقة المختلطة: 40-60 م/ساعة أو 30-40 بف/ساعة.

إرسال التحقيق