1.本實用新型涉及脫氣膜裝置技術領域,尤其涉及高純水脫氣膜裝置。
背景技術:
2.運用反滲透技術制備純水時,所使用的反滲透膜的孔徑非常小,而水中的各種離子的直徑約為幾納米,病毒、細菌的直徑為幾十至幾萬納米。因此,反滲透膜能有效去除水中的無機鹽、細菌、病毒、離子、膠體物質等污染物,但不能去除水中游離的二氧化碳。二氧化碳融入水中會造成ph降低,在含氧的微酸性水工況下,容易對設備造成腐蝕。水中溶有二氧化碳也是造成水高電導率的主要原因,因此為了提高制備純水工藝的經濟性和出水水質,必須去除水中的二氧化碳。
3.目前在純水制備工藝中通常采用脫氣塔裝置去除水中二氧化碳,但脫氣塔裝置占用空間大,生產效率低,脫氣效果不完全。
技術實現要素:
4.本實用新型所要解決的技術問題是克服現有技術中存在的不足,提供高純水脫氣膜裝置。
5.本實用新型是通過以下技術方案予以實現:高純水脫氣膜裝置,包括箱體,所述箱體內腔頂部的左側固定設有活性炭過濾器,所述活性炭過濾器的左側輸入端連通有貫穿箱體左端上側設置的入水管,所述入水管的表面套設有第一截止閥;所述活性炭過濾器的底部輸出端通過第一連接管與精密過濾器的頂部輸入端相連通,所述精密過濾器的底部輸出端通過第二連接管與反滲透凈水器的頂部輸入端相連通,所述反滲透凈水器的右側輸出端通過第三連接管與豎向脫氣膜單元的底部進水口相連通,所述第三連接管的中部連通有固接在箱體內腔底壁上的立式管道泵;所述豎向脫氣膜單元的左側上方外壁連通有第一真空管,所述第一真空管的另一端與設置在箱體內腔頂壁上的第一真空泵的抽氣口相連通;所述豎向脫氣膜單元的頂部出水口通過第四連接管與橫向脫氣膜單元的左端進水口相連通;所述橫向脫氣膜單元的底部右側外壁通過有第二真空管,所述第二真空管的另一端與設置在箱體內腔底壁上的第二真空泵的抽氣口相連通;所述橫向脫氣膜單元的右端出水口通過第五連接管與電除鹽設備的頂部輸入端相連通,所述電除鹽設備的底部輸出端通過第六連接管與固接在箱體內腔底部右側的儲水箱頂部輸入端相連通,所述儲水箱的右側輸出端連通有貫穿箱體右端下側設置的排水管,所述排水管的表面套設有第二截止閥。
6.根據上述技術方案,優選地,所述豎向脫氣膜單元的左側下方外壁連通有第一空壓管,所述第一空壓管的另一端與設置在箱體內腔頂壁上的第一空壓機的輸出端相連通;所述橫向脫氣膜單元的底部左側外壁通過
聲明:
“高純水脫氣膜裝置的制作方法” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)