中文名 | 電生功能水 | 外文名 | Electrolyzed Functional Water |
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簡????稱 | EFW | 又????稱 | 電解水或離子水 |
電生功能水特殊的理化性質(zhì)決定了其特殊的特點,主要可概括為:
由于自然界中存在的病原菌種類繁多,一般用一種藥劑難以對各類有害微生物都起到令人滿意的滅菌效果。對強酸性離子水的研究結(jié)果證明:強酸性離子水具有很強的殺菌效力,且適用范圍廣,對于各類微生物均具有非常強的殺滅作用,其殺菌效果明顯優(yōu)于臭氧、次氯酸鈉等傳統(tǒng)殺菌劑。可在短時間內(nèi)殺滅各種細菌如金黃色葡萄球菌、綠濃桿菌、大腸桿菌、沙門氏菌等,各種霉菌如毛霉、青霉、曲霉等以及腸道病毒、流感病毒等各類微生物。
用強酸性離子水處理30 min可殺滅細菌芽胞,還可在30 s內(nèi)使乙肝病毒表面抗原滅活。
電生功能水與傳統(tǒng)的化學(xué)消毒、殺菌藥劑有很大的不同,其含有的活性成分性質(zhì)不穩(wěn)定,與光、空氣以及有機物等接觸后,這些成分會逐步分解,其氧化還原電位會逐步下降趨于正常,逐漸還原為普通的水,作用完畢排放后對環(huán)境無任何污染。
小宮山寬機等從老鼠、哺乳動物到人類志愿者進行了皮膚刺激性試驗、皮膚過敏試驗、口腔粘膜刺激試驗、急性眼刺激試驗、細胞毒性試驗、染色體異常試驗及微核試驗等,發(fā)現(xiàn)所觀測的各項指標(biāo)均無顯著變化,證明強酸性離子水無毒、副作用,無蓄積毒性,對皮膚無刺激,安全性很高;日本已于2001年批準(zhǔn)將其列為食品加工添加物。對電生功能水進行腐蝕性試驗的研究表明:電生功能水對不銹鋼基本無腐蝕,對銅、鋁及碳鋼僅有低度腐蝕作用,使用安全可靠。由上述可見,電生功能水較一般的防腐殺菌劑具有更高的安全性。
電生功能水制取裝置結(jié)構(gòu)比較簡單,在制取過程中無需大量的化學(xué)原料以及復(fù)雜的單元操作,與生產(chǎn)傳統(tǒng)化學(xué)制劑相比成本低廉,有利于其在醫(yī)療衛(wèi)生、食品加工尤其是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等各項事業(yè)中推廣應(yīng)用
電生功能水主要分為強酸性離子水和強堿性離子水。研究中所用電生功能水的理化指標(biāo)一般如下,強酸性離子水:pH值通常在2.0~3.5之間,氧化還原電位(ORP值)達到1100~1200 mV;有效氯濃度20~100 mg/L。強堿性離子水的理化性質(zhì)如下:pH值為11.0~12.2,ORP值可達-850~-1000 mV。
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技術(shù)資料由長春萊特萊德水處理公司提供 多功能水泵控制閥功能與用途 多功能水泵控制閥由主閥和調(diào)節(jié)閥及接管系統(tǒng)組成, 閥體采 用直流式閥體,主閥控制室為膜片式或活塞式的雙控制室結(jié)構(gòu), 控制室比一般水力控制閥增加了一個,增加了對主閥的控制功 能,實現(xiàn)了對水泵出口的緩慢開啟、全開、緩閉、截止等多功能 控制,實現(xiàn)了一個閥門、一次調(diào)節(jié)對水泵出口的多功能控制。 多功能水泵控制閥工作原理 當(dāng)水泵起動起后, 水壓作用于主閥盤下面和控制室下腔, 此 壓力使主閥開啟,控制室上腔的水經(jīng)過調(diào)節(jié)閥 B緩緩排到出口 端,主閥緩緩開啟。 設(shè)定調(diào)節(jié)閥的開度可得到合適地主閥開啟速 度。當(dāng)水泵停止工作后,進口端水壓迅速下降,在自重、彈簧壓 力作用下快速關(guān)閉大部分開度, 防止了水倒流余下的開度由控制 室上腔的水壓和下腔水壓聯(lián)合作用下緩緩關(guān)閉, 關(guān)閉速度減慢形 成了緩沖,防止壓力劇增。 設(shè)定調(diào)節(jié)閥 A、B的開度和開度比可得到合適的
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多功能水泵控制閥的功能特征 何謂多功能水泵控制閥 ?水泵有什么運行特性需要閥門來控 制?水泵控制閥能否實現(xiàn)這些控制? 以及它與傳統(tǒng)的閘閥、蝶閥、止回閥以及勻速、雙速緩閉 的水力控制止回閥在原理、功能等 方面有什么質(zhì)的不同,筆者在本文中以活塞式多功能水泵控 制閥 (下稱控制閥 )為例,通過對 其結(jié)構(gòu)、主要功能、工作原理的剖析,提出對上述問題的看 法,供讀者參閱。 一、結(jié)構(gòu)控制閥的結(jié)構(gòu)見圖 1(圖示為開啟狀態(tài) )。 控制閥結(jié)構(gòu)的主要特點是取消了閥座中間的定位機構(gòu)和閥 瓣上側(cè)的彈簧,而且在閥瓣的下側(cè) 設(shè)計了導(dǎo)流板,最大限度減少了介質(zhì)過流時的機械損失和閥 瓣下側(cè)穹腔內(nèi)的旋渦損失。以缸 體內(nèi)的活塞作驅(qū)動元件,在介質(zhì)自身壓力作用下帶動閥瓣作 上下運動,實現(xiàn)閥的開啟或關(guān) 閉。活塞、啟閉件、連同缸體配置在閥體上,流線形、寬閥腔 的閥體,不但水頭損失可以比 同類產(chǎn)品減少 30%以上,而且具有
多功能水機全稱多功能制水機,其特點是制作出來的水,分為酸性功能水和堿性功能水,比一般水機多出60多種應(yīng)用功能。多功能水機是一種安裝在廚房水龍頭上的終端改水設(shè)備,以自來水為水源,通過凈化、礦化、電解的處理過程,將自來水改造成兩種水,一種是可以用來護膚清潔的酸性水,一種是可以直飲的含有礦物質(zhì)的堿性水,它非常貼近原生態(tài)的山泉水,可以補充人體內(nèi)的微量元素,并清除因美食過量而導(dǎo)致的酸性代謝物。適用于人體內(nèi)堿外酸的大環(huán)境。
多功能水處理劑的研究與開發(fā)是當(dāng)今國內(nèi)外水處理領(lǐng)域的熱點工作。
《多功能水處理劑》介紹了陰離子型多功能水處理劑的制備與表征,及其絮凝、緩蝕、阻垢性能;陽離子型多功能水處理劑的制備與表征,及其絮凝、殺菌、緩蝕性能;兩性型多功能水處理劑的制備與性能;多功能水處理劑的作用機制與機理和多功能水處理劑的發(fā)展前景與展望等。內(nèi)容涉及天然高分子改性多功能水處理劑研究的方方面面,其中包括穩(wěn)定藥劑性能和提高藥劑多功能性能的制備技術(shù);藥劑應(yīng)用性能和應(yīng)用領(lǐng)域的試驗研究;為提高藥劑綜合應(yīng)用性能的一些技術(shù)措施;多功能水處理劑的作用機制與機理;藥劑絮凝凈化、緩蝕、阻垢、殺菌諸功能的協(xié)同(或拮抗)作用的應(yīng)用基礎(chǔ)研究等方面,從中探索出一些新的理論見解。
第1章 緒論
1.1 概述
1.2 水處理劑的研究和應(yīng)用概況
1.2.1 水污染與絮凝劑
1.2.2 腐蝕與緩蝕劑
1.2.3 結(jié)垢與阻垢劑
1.2.4 微生物與殺生劑
1.3 多功能水處理劑研究進展
1.3.1 定義及其辨析
1.3.2 國外多功能水處理劑的研究進展
1.3.3 我國多功能水處理劑的研究進展
第2章 實驗材料、技術(shù)與方法
2.1 實驗原材料
2.1.1 F691粉
2.1.2 實驗及檢驗用藥劑
2.2 實驗儀器裝備
2.2.1 儀器設(shè)備
2.2.2 實驗裝置
2.3 實驗方法
2.3.1 藥劑取代度(DS)的測定方法
2.3.2 藥劑分子量測定方法
2.3.3 絮凝實驗
2.3.4 腐蝕與緩蝕實驗
2.3.5 結(jié)垢與阻垢實驗
2.3.6 殺菌、抑菌實驗
第3章 陰離子型多功能水處理劑的制備與表征
3.1 F691粉引入陰離子基團的化學(xué)原理
3.1.1 陰離子醚化反應(yīng)的機制
3.1.2 F691接枝陰離子基團的主要化學(xué)反應(yīng)
3.2 改性羧酸基陰離子型水處理劑的制備與表征
3.2.1 改性羧甲基F691(CG-A1)的制備與表征
3.2.2 羧甲基F691復(fù)合藥劑(CG-A2)的制備與表征
3.2.3 羧甲基F691接枝藥劑(CG-A3)的制備與表征
3.3 改性磺酸基陰離子型水處理劑的制備與表征
3.3.1 磺酸基藥劑FNS-A1的制備
3.3.2 復(fù)合藥劑FNS-A2的制備
3.4 改性膦酸基陰離子型水處理劑的制備與表征
3.4.1 膦羧基藥劑FNP-A1的制備與表征
3.4.2 藥劑FNP-A2的制備與表征
3.5 改性硅系水處理劑的制備與表征
3.5.1 硅羧基藥劑FNSi-A1的制備與表征
3.5.2 硅羧基藥劑FNSi-A2的制備與表征
第4章 陰離子型多功能水處理劑的絮凝、緩蝕、阻垢性能
4.1 改性羧酸基陰離子型水處理劑的應(yīng)用性能
4.1.1 藥劑CG-A1、CG-A2對油田含油廢水的應(yīng)用性能及其影響因素
4.1.2 藥劑CG-A1在油田的中間試驗、生產(chǎn)性試驗及試用
4.1.3 藥劑CG-A1、CG-A3對糖廠蔗汁處理的應(yīng)用性能及其影響因素
4.1.4 藥劑CG-A1、CG-A3在糖廠的生產(chǎn)性試驗及試用
4.1.5 藥劑CG-A1、CG-A2對循環(huán)冷卻水的綜合試驗及試用
4.2 改性磺羧基陰離子型水處理劑的應(yīng)用性能
4.2.1 藥劑FNS-A1對糖廠蔗汁處理的絮凝、阻垢性能及其影響因素
4.2.2 藥劑FNS-A2對糖廠蔗汁處理的絮凝、阻垢性能及其影響因素
4.2.3 小結(jié)
4.3 改性膦羧基陰離子型水處理劑的應(yīng)用性能
4.3.1 藥劑FNP-A1的絮凝、阻垢、緩蝕性能及其影響因素
4.3.2 藥劑FNP-A2的絮凝、阻垢、緩蝕性能及其影響因素
4.3.3 小結(jié)
4.4 改性硅系水處理劑的應(yīng)用性能
4.4.1 藥劑的絮凝凈化性能及其影響因素
4.4.2 藥劑對循環(huán)冷卻水的掛片緩蝕試驗
4.4.3 小結(jié)
第5章 陽離子型多功能水處理劑的制備與表征
5.1 復(fù)合改性陽離子型水處理劑的制備與表征
5.1.1 藥劑制備方法的確定
5.1.2 復(fù)合改性藥劑FN-C1的制備與表征
5.1.3F N-C2藥劑的制備與表征
5.2 改性陽離子型藥劑的制備與表征
5.2.1 F691粉引入陽離子基團的化學(xué)原理
5.2.2 改性聚吖啶季銨鹽藥劑(FNA-C)的制備與表征
5.2.3 改性聚喹啉季銨鹽藥劑(FNQ-C)的制備與表征
5.2.4 改性聚吡啶季銨鹽藥劑(FNP-C)的制備與表征
5.2.5 改性聚異喹啉季銨鹽藥劑(FNIQ-C)的制備與表征
5.2.6 改性季銨鹽藥劑(CG-C)的制備與表征
第6章 陽離子型多功能水處理劑的絮凝、緩蝕、殺菌性能
6.1 復(fù)合陽離子型藥劑的應(yīng)用性能
6.1.1 FN-C1藥劑的應(yīng)用性能及其影響因素
6.1.2 FN-C2藥劑的應(yīng)用性能及其影響因素
6.2 改性吖啶季銨鹽陽離子型藥劑的應(yīng)用性能
6.2.1 藥劑FNA-C的絮凝凈化性能及其影響因素
6.2.2 藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.2.3 藥劑的殺菌性能及其影響因素
6.3 改性喹啉季銨鹽陽離子型藥劑的應(yīng)用性能
6.3.1 藥劑的絮凝凈化性能及其影響因素
6.3.2 藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.4 改性吡啶季銨鹽陽離子型藥劑的應(yīng)用性能
6.4.1 藥劑的絮凝性能、脫水性能及其影響因素
6.4.2 藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.4.3 藥劑的殺菌性能及其影響因素
6.4.4 藥劑FNP-C的應(yīng)用經(jīng)濟分析
6.5 改性異喹啉季銨鹽陽離子型藥劑的應(yīng)用性能
6.5.1 藥劑FNIQ-C的絮凝凈化性能及其影響因素
6.5.2 FNIQ-C藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.5.3 藥劑的殺菌性能及其影響因素
6.6 改性季銨鹽藥劑CG-C的應(yīng)用性能
6.6.1 藥劑的絮凝、脫水性能及其影響因素
6.6.2 藥劑的殺菌抑菌性能及其影響因素
6.6.3 藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.7 應(yīng)用性能小結(jié)
第7章 兩性型多功能水處理劑的制備與表征
7.1 改性兩性型藥劑制備的化學(xué)原理
7.1.1 F691的結(jié)構(gòu)特征及反應(yīng)活性
7.1.2 改性兩性型水處理劑制備的反應(yīng)原理
7.2 改性兩性型水處理劑(CG-AC1)的制備與表征
7.2.1 陰/陽離子醚化劑的確定、制備及其離子化反應(yīng)次序的選擇
7.2.2 接枝陰離子基團的制備工藝
7.2.3 接枝陽離子基團的制備工藝
7.2.4 交聯(lián)問題初探229
7.2.5 改性兩性型水處理劑(CG-AC1)的性能表征
7.3 改性兩性型水處理劑CG-AC2的制備與表征
7.3.1 制備工藝概述
7.3.2 接枝共聚反應(yīng)
7.3.3 胺甲基化反應(yīng)
7.3.4 CG-AC2制備工藝優(yōu)化
7.3.5 改性兩性型水處理劑CG-AC2的性質(zhì)表征
第8章 兩性型多功能水處理劑的應(yīng)用性能
8.1 兩性型水處理劑的絮凝凈化性能及其影響因素
8.1.1 兩性型水處理劑的應(yīng)用特性
8.1.2 兩性型藥劑CG-AC1的絮凝凈化性能及其影響因素
8.1.3 藥劑CG-AC2的絮凝凈化性能及其影響因素
8.1.4 藥劑CG-AC2的污泥脫水性能及其影響因素
8.2 兩性型水處理劑的緩蝕、阻垢和殺菌性能及其影響因素
8.2.1 兩性型藥劑CG-AC1的緩蝕性能及其影響因素
8.2.2 CG-AC1的阻垢性能及其影響因素
8.2.3 CG-AC2的殺菌性能及其影響因素
8.3 應(yīng)用性能小結(jié)
第9章 多功能水處理劑的作用機制與機理
9.1 現(xiàn)行水處理藥劑的作用機制與機理及其評判
9.1.1 現(xiàn)行水處理藥劑的作用機制與機理的簡單回顧
9.1.2 對現(xiàn)行水處理藥劑的作用機制與機理的初步評判
9.2 藥劑內(nèi)大、中、小不同分子量組分對藥劑絮凝、緩蝕(阻垢)性能的影響及其機理的驗證研究
9.2.1 藥劑分子量分布對其絮凝、緩蝕性能影響的驗證研究
9.2.2 藥劑中的低、中分子量組分對絮凝、緩蝕性能影響的驗證研究
9.2.3 藥劑在絮體、金屬及結(jié)垢物表面的成膜性能及其機理研究
9.3 多功能水處理劑的作用機制和機理
9.3.1 典型陰離子型藥劑FNSi-A(含羧酸基團、硅酸根基團)的絮凝、緩蝕、阻垢機制與機理
9.3.2 改性陽離子型水處理劑(含季銨基團)的絮凝、殺菌、緩蝕機制與機理
9.3.3 兩性型藥劑CG-AC對污泥脫水、染料廢水脫色的作用機制與機理
9.3.4 多功能水處理劑的幾個作用機理模型及其適用性
第10章 展望
10.1 多功能水處理劑的研究已基本完成起步階段
10.2 多功能水處理劑研制開發(fā)的展望
10.2.1 天然高(中、低)分子改性多功能水處理劑的研究開發(fā)
10.2.2 合成多功能水處理劑的研究開發(fā)
10.3 多功能水處理劑基礎(chǔ)研究的展望
10.3.1 水處理劑內(nèi)的高(中、低)不同分子量組分共存及其協(xié)同效應(yīng)
10.3.2 多功能水處理劑分子內(nèi)的絡(luò)(螯)合作用、吸附作用的研究
10.3.3 利用生物超分子理念研究生物水處理劑
參考文獻