饮用纯净水是我国瓶装饮用水市场上重要品类之一,其以符合生活饮用水卫生标准的水为原料,通过电渗析法、离子交换法、反渗透法、蒸馏法及其它适当的加工方法制得的,封闭于容器中且不含任何添加物可直接饮用的水。
《GB17324-2003》中规定饮用纯净水电导率10s/cm,为了符合该规范要求,传统的纯净水工艺采用二级反渗透系统做为脱盐工艺,这也是国内大部分纯净水厂采用的水处理生产工艺,该种工艺成熟度高且性能稳定,但也存在着得水率低、电耗大等能耗方面的不足。
自然降水电导率在15s/cm左右,《*药典》中规定对于标示量在10ml以下注射用水电导率限定为25s/cm以下即可。市场呼吁做为健康饮用水是否有必要一定将纯净水电导率限定在10s/cm以下?从节水降耗方面提出纯净水设计新的思维:
1、从人体需要及药典规范角度对《GB17324》标准中电导率指标提出是否可以适当放宽,以响应市场要求;
2、从水处理工艺上对于低矿化度源水电导率采用一级反渗透系统即可;对于中高矿化度的源水可以采用新的脱盐工艺如:纳滤预处理+一级反渗透系统、小二级反渗透系统或其它预处理的优化设计。
膜系统浓水的收集及利用:
膜系统的浓水排水量比较大,水量一般是系统进水的15-30%左右,所以非常有必要对此水进行回收再利用。虽然浓水中盐分很高,是源水的4倍左右,但对于这种水进行深度再处理后,产水可以进行再利用,回收至源水箱及冲瓶水系统内;浓水可作为浇花、洗车、冲厕所等。*终达到节能减排的目的,节约水资源。
首先把浓水收集至浓水回收水箱,在高压泵前投机阻垢剂、*剂、PH控制系统,用于控制回收系统的结垢及污堵;由膜系统高压泵倒入到浓水回收膜滤系统中,可去除浓水中的盐分,出水可达到源进水要求。从而实现浓水的再利用、节约生产成本。
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