GE纳滤膜对矿物质饮用水处理有什么作用?能达到什么样的效果?

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化学中的有机化学和无机化学怎麼区别?~

有机化学和无机化学主要从研究对象去区别。
1、无机化学是研究不含有碳元素(简单的碳的化合物如CO2、CO、碳的单质、碳酸盐属无机)的化学,研究它们的结构、组成、性质、变化的科学。
无机化学是研究无机化合物的化学,是化学领域的一个重要分支。通常无机化合物与有机化合物相对,指多数不含C-H键的化合物,因此碳氧化物、碳硫化物、氰化物、硫氰酸盐、碳酸及碳酸盐、碳硼烷、羰基金属等都属于无机化学研究的范畴。
2、有机化学是研究含碳元素的化学,研究它们的结构、组成、性质、变化、合成的科学。
在有机化学发展的初期,有机化学工业的主要原料是动、植物体,有机化学主要研究从动、植物体中分离的有机化合物。

扩展资料:
有机化学之所以成为化学中的一个独立学科,是因为有机化合物确有其内在的联系和特性。
位于周期表当中的碳元素,一般是通过与别的元素的原子共用外层电子而达到稳定的电子构型的(即形成共价键)。这种共价键的结合方式决定了有机化合物的特性。大多数有机化合物由碳、氢、氮、氧几种元素构成,少数还含有卤素和硫、磷、氮等元素。
因而大多数有机化合物具有熔点较低、可以燃烧、易溶于有机溶剂等性质,这与无机化合物的性质有很大不同。
在含多个碳原子的有机化合物分子中,碳原子互相结合形成分子的骨架,别的元素的原子就连接在该骨架上。在元素周期表中,没有一种别的元素能像碳那样以多种方式彼此牢固地结合。由碳原子形成的分子骨架有多种形式,有直链、支链、环状等。
用最精炼的一句话概括有机化学的研究对象,就是“如何形成碳碳键”。有机化学是碳的化学,有机化学的内容说白了就是研究怎么搭建碳原子的大厦(或者小厦)。因为对人们有用处的有机分子一般是大而复杂的,而人们能随意支配和轻易获得的原料往往是小而简单的。
参考资料:百度百科-有机化学
百度百科-无机化学

有机物即有机化合物。含碳化合物(一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、金属碳化物等少数简单含碳化合物除外)或碳氢化合物及其衍生物的总称。有机物是生命产生的物质基础。

有机物的特点:
多数有机化合物主要含有碳、氢两种元素,此外也常含有氧、氮、硫、卤素、磷等。部分有机物来自植物界,但绝大多数是以石油、天然气、煤等作为原料,通过人工合成的方法制得。

和无机物相比,有机物数目众多,可达几百万种。有机化合物的碳原子的结合能力非常强,互相可以结合成碳链或碳环。碳原子数量可以是1、2个,也可以是几千、几万个,许多有机高分子化合物甚至可以有几十万个碳原子。此外,有机化合物中同分异构现象非常普遍,这也是造成有机化合物众多的原因之一。

有机化合物除少数以外,一般都能燃烧。和无机物相比,它们的热稳定性比较差,电解质受热容易分解。有机物的熔点较低,一般不超过400℃。有机物的极性很弱,因此大多不溶于水。有机物之间的反应,大多是分子间反应,往往需要一定的活化能,因此反应缓慢,往往需要催化剂等手段。而且有机物的反应比较复杂,在同样条件下,一个化合物往往可以同时进行几个不同的反应,生成不同的产物。

无机物即无机化合物。一般指碳元素以外各元素的化合物,如水、食盐、硫酸、石灰等。但一些简单的含碳化合物如一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸盐和碳化物等,由于它们的组成和性质与无机物相似,因此也作为无机物来研究。绝大多数的无机物可以归入氧化物、酸、碱、盐四大类

ge纳滤膜
而各种膜分离过程,首先是在水处理方面得到应用,而后推广到冶金、石油、化工、仪器、医药、仿生等诸多领域。
微滤、超滤、纳滤、反渗透、渗析、电渗析等技术己经广泛在给水处理、纯水制备、海水淡化、苦咸水淡化等水处理领域中得到推广和应,并在水处理的各个方面,ge滤芯安装给传统的水处理工艺以巨大的冲击和挑战。膜分离技术有着传统的给水处理工艺不可比拟的优点:
首先,膜分离技术可适用于从无机物到有机物,从病毒、细菌到微粒甚至特殊溶液体系的广泛分离,可充分确保水质,且处理效果不受原水水质、运行条件等因素的影响。
第二,膜分离过程为物理过程,不需加入化学药剂,提高了人们对水处理过程的信赖程度,易于为群众接受,属为人们称道的“绿色”技术。
第三,膜分离技术分离装置简单,占地面积小,系统集成容易,便于运输、拆卸、安装,运行环境清洁、整齐,可称之为真正意义上的“造水工厂”。
第四,膜分离过程系统简单、操作容易,且易控制,便于维修,有利于生产自动化的推广与普及。作为一种新兴的水处理技术,膜分离以其无可非议的先进性得到了世界各国学者们的广泛关注。
2纳滤技术概述
膜分离技术被称为“二十一世纪的水处理技术”,自70年代应用于水处理领域后,得到了广泛的研究和空前的发展,受到世界各国水处理工作者的普遍关注,开展了不同水平。不同层次的理论研究和技术开发、应用。在给水处理领域应用最为广泛的是一系列的低压膜,如纳滤膜、反渗透膜等。其中,纳滤膜法水处理技术以其特殊的优势,获得了世界各国的水处理工作者的普遍关注,在水处理技术的研究和开发领域取得了可喜的成绩。
纳滤技术是从反渗透技术中分离出来的一种膜分离技术,是超低压反渗透技术的延续和发展分支。一般认为,纳滤膜存在着纳米级的细孔,且截留率大于95%的最小分子约为1mm,所以近几年来这种膜分离技术被命名为:Nanofiltration,简称:NF,中文译为:纳滤。在过去的很长一段时间里,纳滤膜被称为超低压反渗透膜(LPRO:LowPressureReverseOsmosis),或称选择性反渗透膜或松散反渗透膜(LooseRO:LooseReverseOsmosis)。日本学者大谷敏郎曾对纳滤膜的分离性能进行了具体的定义:操作压力≤1.50mPa,截留分子量200~1000,NaCl的截留率≤90%的膜可以认为是纳滤膜[1]。纳滤技术已经从反渗透技术中分离出来,成为介于超滤和反渗透技术之间的独立的分离技术,己经广泛应用于海水淡化、超纯水制造、食品工业、环境保护等诸多领域,成为膜分离技术中的一个重要的分支。
3纳滤膜
纳滤过程的关键是纳滤膜。对膜材料的要求是:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用;另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好;但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系统中多使用中空纤维式或卷式膜组件。
在我国,对纳滤过程的理论研究比较早,但对纳滤膜的开发尚处于初步阶段。在美国、日本等国家,纳滤膜的开发已经取得了很大的进展,达到了商品化的程度,如美国Filmtec公司的NF系列纳滤膜、日本日东电工的NTR-7400系列纳滤膜及东丽公司的UTC系列纳滤膜等都是在水处理领域中应用比较广泛的商品化复合纳滤膜。
对于一般的反渗透膜,脱盐率是膜分离性能的重要指标,但对于纳滤膜,仅用脱盐率还不能说明其分离性能。有时,纳滤膜对分子量较大的物质的截留率反而低于分子量较小的物质。纳滤膜的过滤机理十分复杂。由于纳德膜技术为新兴技术,因此对纳滤的机理研究还处于探索阶段,有关文献还很少。但鉴于纳滤是反渗透的一个分支,因此很多现象可以用反渗透的机理模型进行解释。关于反渗透的膜透过理论[2]有朗斯代尔、默顿等的溶解扩散理论;里德、布雷顿等的氢键理论;舍伍德的扩散细孔流动理论;洛布和索里拉金提出的选择吸附细孔流动理论和格卢考夫的细孔理论等。
纳滤膜的过滤性能还与膜的荷电性、膜制造的工艺过程等有关。不同的纳滤膜对溶质有不同的选择透过性,如一般的纳滤膜对二价离子的截留率要比一价离子高,在多组分混合体系中,对一价离子的截留率还可能有所降低。纳滤膜的实际分离性能还与纳滤过程的操作压力、溶液浓度、温度等条件有关。如透过通量随操作压力的升高而增大,截留率随溶液浓度的增大而降低等。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
4纳滤技术的工程应用
纳滤膜的孔径范围介于反渗透膜和超滤膜之间,其对二价和多价离了及分子量在200~1000之间的有机物有较高的脱除性能,而对单价离子和小分子的脱除率则较低。而且,与反渗透过程相比,纳滤过程的操作压力更低(一般在1.0Mpa左右);同时由于纳滤膜对单价离子和小分子的脱除率低,过程渗透压较小,所以,在相同条件下,纳滤与反渗透相比可节能15%左右[3]。因而在水处理中,纳滤被广泛应用于饮用水的浓度净化、水软化、有机物和生物活性物质的除盐和浓缩、水中三卤代物前躯物的去除、不同分子量有机物的分级和浓缩、废水脱色等领域。
Sibille等研究了法国Auverw-sur-Oise市的地下水,对纳滤和生物处理饮用水(臭氧—生物活性炭过滤)进行了对比。结果表明,纳滤可以显著提高饮用水的水质,减少细菌数量和有机物的浓度,从而使后续消毒更有效,也减少了三氯甲烷的形成。但是,研究又指出,少量极易被细菌等吸收的可生物降解的有机物质(BOM:BiologicalOrganicMatter)、可同化有机碳(AOC:AssimilableOrganicCarbon)也能透过纳滤膜。
I.C.Escobar等的研究[4]中,将石灰软化设备与纳滤进行比较。结果表明,纳滤系统可有效去除原水中除了AOC以外的几乎全部溶解性有机碳(DOC:DissolvedOrganicCarbon)含量。
虽然,纳滤技术的工程应用在美国、日本等国家的给水行业中已经得到大规模的推广,但在我国,将纳滤技术广泛地应用于工程实践的条件还不成熟,尚处于尝试阶段、本要问题是国产纳滤膜的性能指标不够过关。是纳滤技术在高硬度海岛苦咸水净化的实际应用。该工程由国家海洋局杭州水处理中心设计,于1997年4月正式投入生产淡水,系统连续正常运行27个月,淡化水符合国家生活饮用水卫生标准[5]。
有关学者曾采用纳滤膜对某市自来水(以污染严重的淮河水为原水)进行深度处理试验,研究了纳滤循环制水试验工艺的效果。结果表明,循环试验工艺与单级纳滤工艺相比,在同样较低的压力下,出水率较高,并且能耗降低,减少了浓水排放。即使在回收率较高(80%)的情况下,膜出水中的总有机碳(TOC)仍比自来水低50%;对致会变物的去除十分显著,使Ames试验阳性的水转为阴性[6]。
5纳滤膜应用中的问题
纳滤膜有较高的膜通量,可以截留有机及无机污染物,而对人体必需的一些离子又有较大的透过率,因此,把纳滤膜应用于饮用水的深度净化较其它的膜分离技术有较大的优势。把钢滤膜应用于给水处理领域的主要问题是
a)膜表面容易形成附着层,使膜的通量显著下降;
b)操作结束后,膜的清洗较困难;
c)膜的耐用性差。
世界各国的水处理工作者正在进行广泛的研究,寻求解决这些问题的途径。纳滤技术在给水处理领域的推广应用还依赖于这些问题的进一步解决。

GE纳滤膜对矿物质饮用水处理有什么作用?

饮用水中的矿物质是人体健康所必需的,但要适量。饮用水中过高的矿物质亦会产生副作用,如长期饮用高硬度的水易得结石病。同时,过高的矿物质和硬度亦会影响水的口感。对矿物质含量较高的原水,如选用GE纳滤膜作为核心膜过滤元件,便可有效降低原水的矿物质含量。矿物质总体含量以电导率或总溶解性固体表示。

因此GE膜为矿物质饮用净水的处理提供了一个新的方向,采用GE纳滤膜和反渗透设备处理原水,既可以便捷高效的处理水中有机物、无机盐等大分子杂质,同时可以降低投资成本,节能环保,这也是未来水处理行业的发展趋势。




...机里的美国陶氏膜和GE膜哪个好点呢?另外超滤,纳滤,反渗透哪个好啊...
一般来说肯定是反渗透膜会好很多,下面就是超滤膜、纳滤膜以及反渗透膜的介绍。超滤:以孔径为0.01微米至0.1微米的滤膜为介质对水进行过滤处理,除了能截留水中如胶体、铁锈、悬浮物、泥沙和大分子有机物等污染物,也能去除部分大直径细菌、病毒。但是,对于直径小于10nm的微生物、重金属离子等有害物...

...但还想保留水里的矿物质?请问装什么样的号?谢谢
2、特点不同:直饮水机是属于家电的一种,通过多级净化,使家庭中的自来水能够达到直饮的效果。净水器其技术核心为滤芯装置中的过滤膜,主要技术来源于超滤膜、RO反渗透膜、纳滤膜三种。3、适用范围不同:选择直饮机还是纯水机,具体应根据当地的水质情况来看,水质较差、重金属含量较多的的地方适合用...

巴彦淖尔市19827712203: 纳滤膜在纯净水处理过程中有什么作用呢??? -
褚剂扶欣: 纯净水设备纳滤膜技术是在80年代生产出来的一种过滤膜技术,在国外这种技术被广泛的使用,特别是纯净水设备中,我国净水行业最新引进纳滤膜技术,生产出一批含有纳滤膜技术的纯净水设备. 目前,这一批纯净水设备的价格是处于超滤...

巴彦淖尔市19827712203: 纳滤水和纯净水有什么不同? -
褚剂扶欣: 纳滤水和纯净水的区别就是农夫山泉和冰露的区别.简单来说,纯净水就是通过0.0001微米的孔径过滤自来水中各类有害物质,几乎只保留水分子,所以是安全有余而健康不足; 而纳滤水的典型代表就是农夫山泉了,要知道农夫山泉用的就是工业的GE纳滤膜,所以才可以保留水源地的各项有益矿物质;GE纳滤是目前纳滤技术的先驱,通过纳米级过滤孔径和表面荷电效应双重技术去除水中有害物同时保留水中钾、钙、钠、镁、硒、偏硅酸等有益矿物质,更健康.所以市面上瓶装水也都是矿泉水比纯净水价格更贵. GE作为领先的纳滤技术先驱,他们家也推出了家用的GE纳滤净水器,自从知道农夫山泉用的是他们家的工业膜之后,就入手了一台,这样在家每天也都可以喝矿物质水啦.

巴彦淖尔市19827712203: 纳滤膜的应用有哪些?
褚剂扶欣: (1)软化水处理. 对苦咸水进行软化、脱盐是纳滤膜应用的最大市场. (2)饮用水中有害物质的脱除. (3)中水、污水处理. 纳滤膜在中水领域、各种工业污水的应用也有很多实例,如造纸漂白污水处理等.生活 污水中,纳滤膜与活性污泥法相结合也已进人实用阶段. (4)食品、饮料、制药行业. 此领域中的纳滤膜应用十分活跃,如各种蛋白质、氨基酸、维生素、奶类、酒类、酱 油、调味品等的浓缩、精制. 化工工艺过程水溶液的浓缩、分离,如化工、染料的水溶液脱盐处理.

巴彦淖尔市19827712203: 纳滤净水器有什么特点? -
褚剂扶欣: 作为一种新型分离技术,纳滤膜在其分离应用中表现出下列显著特征:一是 其截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间;二是纳滤膜对无机盐有一定的截留 率,因为它的表面分离层是由聚电解质所构成,对离子有静电相互作用;三是超 低压大通量,即在超低压下(O.IMPa)仍能工作,并有较大的通量.纳滤膜分 离过程无任何化学反应,无需加热,无相转变,不会破坏生物活性.纳滤家用净水器通过几种组合制成适合家庭使用的净水器,采用纳滤膜过滤 技术,能有效去除自来水中余氯、重金属、农药、有机物、细菌、微生物等.达 到饮用净水标准要求,充分保留了水中对人体有益的矿物质和微量元素,使之成 为健康直饮水.

巴彦淖尔市19827712203: 净水机里的美国陶氏膜和GE膜哪个好点呢?另外超滤,纳滤,反渗透哪个好啊? -
褚剂扶欣: 陶氏膜和GE膜都是一种起分子级分离过滤作用的介质,当溶液或混合气体与膜接触时,在压力下,或电场作用下,或温差作用下,某些物质可以透过膜,而另些物质则被选择性的拦截,从而使溶液中不同组分,或混合气体的不同组分被分离,...

巴彦淖尔市19827712203: 水处理中纳滤和超滤有何不同? -
褚剂扶欣: 微滤膜:能截留大于0.1-1 微米之间的颗粒.微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留住悬浮物、细菌及大分子量胶体等物质.微滤膜的运行压力一般为0.7-7bar. 超滤膜:能截留能截留大于0.01微米的物质.超滤膜允许小...

巴彦淖尔市19827712203: 纳滤膜元件在工业生产中的主要用途是什么? -
褚剂扶欣: 1、水处理:利用膜表面带电的特性,可去除高价离子而透过单价离子.应用于水的软化和饮用水深度处理,制备的安全饮用水具有生物活性. 2、动植物类产品的分离纯化及浓缩:植物提取物纯化浓缩、树脂解析液的脱盐纯化浓缩、生物蛋白浓缩. 3、废水处理:与生化法结合,实现中水、废水、污水的再生利用及化学品的回收.如造纸废水碱回收、染料废水脱色处理等. 4、化工和医药产品的浓缩与纯化、染料产品的浓缩与纯化、多糖产品的浓缩与纯化、抗生素药品的浓缩与纯化.

巴彦淖尔市19827712203: 纳滤膜净水器缺点介绍 -
褚剂扶欣: 现在很多人很注重饮食的健康,也就是对水质比较有要求,在自来水使用前都会使用一些净水器来对水进行净化.市面上的净水器有多种,纳滤膜净水器就是一种使用纳滤膜来净化水的净水器,它的推动力是压力差,追要针对的水质是自来水、...

巴彦淖尔市19827712203: 纳滤水是什麽 -
褚剂扶欣: 最近,市场上又出现不少新的水种,由于名目繁多,很容易引起 消费者的误解.现在将纳滤水与米水的区别告诉大家. 所谓纳滤加,是指用纳米膜为核心技术生产出来的水.纳滤膜的孔径为纳米级,介于反渗透(RO)和超滤膜之间.因此,使用这种膜的水处理技术叫做纳滤. 纳滤膜能够截留分子量为几百的物质,对NACI的截留率为50%至70%,对某些低分子有机物的截留率可达90%.由于纳滤对清除水中天然有机物效率较高,又能适当保留低分子量的无机成分,因此在净水处理中发展较快.但是,用这种水处理后产生出来的水只能称为纳滤水,而不能叫做纳米水.因为,从严格意义上来说,纳米水只能是使用纳米材料处理的水.现在该技术尚处于室验室试验阶段,尚未能投入使用.

巴彦淖尔市19827712203: 格美的UF超滤纳滤膜净水器有什么功能? -
褚剂扶欣: 功能就是有多级前置过滤和超滤膜组成,能截留绝大部分有细菌、有害物质,是市场上最常用的分离、过滤效果最为普通的直饮水净水装置,同时保留对人体有益的矿物质微量元素,再利用KDF和活性炭的优点有效抑制水中的细菌、真菌的滋生及去除异色、异味,确保过滤后的水能更安全健康的使用.而且产水量比较大,废水排放量小,这样在家庭厨房使用的时候就更快捷、方便,不用等较长的时间.

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