为了解决矿泉水中盐**标问题,科海思(北京)科技有限公司一款食品级的矿泉水除盐离子交换树脂Tulsion®A-62mp,可以保证矿泉水盐出水稳定在10ppb以下,且对矿泉水中的有益成分如:偏、锶、锌、溶解性总固体(TDS)等均没有影响,在国内外有多个矿泉水应用案例。 产品详情 科海思杜笙树脂除溴化物树脂除盐树脂除溴树脂 臭氧消毒作为氯消毒的替代方法,已被越来越多地应用到饮用水等行业,而臭氧消毒副产物盐已被国际AI症研究机构定为2B级的潜在致AI物。通过试验论证了臭氧浓度、溴离子含量和pH对盐生成的影响。在实际生产中,可以通过降低臭氧浓度、溴离子含量和pH的方法来减少盐的生成。 臭氧是一种广谱型杀菌剂,具有很强的氧化性,与氯相比,其杀菌能力强,作用快,耗量少,效果较好,不会产生氯化消毒副产物。 **矿泉水中若含有一定量的溴离子,臭氧杀菌过程中,会与水中溴离子反应,生成杀菌副产物盐,盐是目前被国际AI症研究机构定为2B级(较高致AI可能性)的潜在致AI物,我国自2009年10月1日起实施的GB8537-2008标准中对盐的控制指标值为10μg/L,因此如何有效控制矿泉水中盐的含量显得尤为重要。 2.盐的形成过程 盐的形成过程较为复杂,大早由Haag和Hoigne(1983)提出,盐的形成有两条途径: (1)臭氧直接氧化; (2)臭氧/氧自由基(·OH)氧化。Pinkernell等指出在含溴原水臭氧化反应的初期阶段,盐的形成速度较快,盐的形成主要是由于羟基自由基的作用;在反应的*2阶段,盐的形成速度相对较缓,此阶段中臭氧分子和羟基自由基共同参与反应。目前研究的控制盐的生成有多种途径,如降低pH、加氨、活性炭吸附等。在实际生产过程中,矿泉水中加氨是无法想象的,活性炭虽然对盐有很好的去除作用,但经过长时间使用后,其表面性质会发生变化,且会被生物膜覆盖,影响盐的有效去除,而的使用存在一个大佳投加量的问题,均难以在实际的生产中实现。 3.影响矿泉水中盐含量的因素 研究发现: 1) 臭氧浓度对盐含量的影响 随着水中臭氧浓度的增加,BrO3-的检出量明显增加,且当臭氧浓度从0.89mg/L增加到1.52mg/L时,这种增加趋势更明显,直至水中的Br- 全部转化为BrO3-。因此,在生产过程中,根据水质条件,合理的控制臭氧投加量对于盐含量的控制至关重要。 2)pH值对盐含量的影响 在一定的水温、Br-浓度下,盐的检出量随pH的降低而降低,这主要是因为pH降低,改变了中间产物HOBr/OBr-的平衡,降低pH使·OH的量减少,因此HOBr/OBr-被·OH氧化生成BrO3-的量也相应减少,但是通过降低pH的方法控制盐含量远没有通过控制臭氧浓度的方式显着。 3)溴离子对臭氧氧化过程中盐生成的影响存在着临界浓度,低于此浓度时,生成的根几乎不可检出,这个临界浓度与水的pH、臭氧投量、DOC以及碱度等有关,随水质不同而变化。在其他水质条件相同的情况下,溴离子浓度对盐产生显着影响,随着溴离子浓度增加盐产生量明显增加。 综上所述,水中臭氧浓度和原水的Br-含量是盐生成量的决定因素,增加二者之一都可以使盐的含量明显升高,国内有23%的矿泉水原水溴化物含量为50~100mg/L,有41%矿泉水原水含溴化物含量**过100mg/L,因此,在实际的生产过程中,在使用臭氧对矿泉水杀菌时,应尽量选择Br-低的矿泉水作为生产用水,在保证杀菌效果的基础上,适当的降低臭氧浓度,必要时可通过适当的调节pH,以抑制盐的生成,满足生产需要。 4.矿泉水中酸盐**标问题的解决方案 为了解决矿泉水中盐**标问题,科海思(北京)科技有限公司一款食品级的矿泉水除盐离子交换树脂Tulsion®A-62mp,可以保证矿泉水盐出水稳定在10ppb以下,且对矿泉水中的有益成分如:偏、锶、锌、溶解性总固体(TDS)等均没有影响,在国内外有多个矿泉水应用案例。
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杜笙树脂-科海思-tulsimer-tulsion-除六价铬树脂 Cr(Ⅵ)是一种致癌、致畸、致突变的剧毒物质,毒性比Cr(Ⅲ)大100倍,被国家列为一类控制的污染物。Cr(Ⅵ)在废水中随pH值的不同分别以CrO3、CrO42-、Cr2O72-等形式存在,尤其在pH值酸性的情况下,六价铬以Cr2O72-形式存在,含量高时氧化性较强,对六价铬的深度处理带来相当大的难度。A-21是专门研发用于饮用水、
杜笙树脂-酸性溶液除汞树脂CH-95-适合硫酸盐酸溶液除汞至3ppb以下
熔点为-38.87℃,沸点为356.6℃,密度为13.59g/立方厘米。汞蒸气在空气中稳定,毒性很高。在水中略溶于水,在空气中溶解度增加。 汞很*与大多数普通金属形成合金,统称为汞合金(或汞合金)。与汞形成合金的金属包括金和银,而不是铁,因此用铁粉代替汞。 过量汞溶解在硝酸和热浓硫酸中,出现亚汞盐。一般来说,汞化合物的结合价为+1或+2,价为≤4的汞化合物仅为四氟化汞,而价为+3价的汞化合物不存
离子交换树脂回收铜-杜笙除铜树脂-除镍树脂-螯合树脂除重金属
离子交换树脂回收铜-杜笙除铜树脂-除镍树脂-螯合树脂除重金属 参考方案 需方单位 项目名称 铜回收项目 编写单位 科海思技术部 编写日期 2019年07月16日 一、项目信息 铜回收去除项目 设计水量:120吨/天,24小时/天 水质参数:铜含量200mg/L 出水标准:铜含量0.1mg/L以下 建议选用Tulsimer®CH-90Na树脂。 二、树脂简介 Tulsimer® CH-90 是一款具
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据统计,我国约有70%的人口以地下水为主要饮用水源。随着工农业生产的*发展,目前我国地下水污染严重,并存在日益恶化的趋势,其中水的硬度和硝酸盐污染是首要污染物。 污染水源弊病丛生,用水安全令人堪忧 硝酸盐是引起水体富营养化和影响饮用水质的重要指标之一。据相关资料显示,硝酸盐是地下水污染源中较常见的污染物。 硝酸盐本身并无危害,但在缺氧环境中(如人体内、以及长期未进行更换的净水器等)有可能经硝酸盐
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