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[咨询] 自来水的余氯怎么去除掉?

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发表于 2009-10-12 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自来水的余氯怎么去除掉?才能让人自己放心的引用啊?
发表于 2009-10-12 22:44 | 显示全部楼层
1# 创新98
# O- H# y/ m+ t) }: w7 v" q& u  |, _2 I
- Z; l" u  J% B  b, D
余氯可以由活性炭来吸附
 楼主| 发表于 2009-10-12 22:53 | 显示全部楼层
活性炭有没有毒啊?
发表于 2009-10-13 08:58 | 显示全部楼层
那要看是谁生产的了。$ A) s" e& a; B% R
棉花本无害,可是黑心就有害了。
发表于 2009-10-13 09:52 | 显示全部楼层
4# bear.wu 4 @: i, Y% w+ T$ I$ S4 |
# {! q# R6 c1 z) ]! z/ R  Z* [
$ Y. Q! X; \2 `- k. d: @9 F
某些活性炭也有毒?怎么回事?
发表于 2009-10-13 09:54 | 显示全部楼层
活性炭不合格的多, 上升到有毒的程度的还很少.
发表于 2009-10-13 10:45 | 显示全部楼层
有没有毒那要看厂家往里面加了什么东西了。
发表于 2009-10-13 12:16 | 显示全部楼层
有没有毒那要看厂家往里面加了什么东西了。0 d: H/ I8 L- ^, x
bear.wu 发表于 2009-10-13 10:45
- e9 y# n/ o& |. X3 N" B
$ N) Z, C' {1 l
版主详解下加了什么东西?八成是那种无烟煤和木炭类的活性炭吧
发表于 2009-10-13 13:36 | 显示全部楼层
如何选购和鉴别活性炭质量
6 @  S8 j! E  K2 z2 y活性炭是利用优质无烟煤、木炭或各种果壳等作为原料,通过物理或化学方法经过特殊工艺加工的,具有发达孔隙结构和比表面积的一种碳制品,由于活性炭这种特殊的空隙结构,使得它具有极强的吸附能力,因此被广泛用于空气净化、防毒防护、水处理、溶剂脱色等工业及民用领域。近年来,随着人们对活性炭的逐步认识,活性炭市场也飞速发展,但在发展的同时,各种质量低劣的活性炭产品也趁虚而入,严重影响了活性炭市场的正常发展,给消费者造成不良的后果。为了让消费者能够选择到放心的产品,这里就如何选择优质活性炭做一个简要的说明。
  b" e* Z" E! q; g' x  F" \0 V. M  ^% R; u" Q3 z8 \
活性炭虽然在外型和用途方面可以有许多品种,但活性炭有一个共同的特性,那就是“吸附性”。活性炭产生吸附性的原因就是因为它有发达的孔隙结构,就象我们所见到的海绵一样,在同等重量的条件下,海绵比其他物体能吸收更多的水,原因也是因为它具有发达的孔隙结构。但活性炭的这种孔隙结构是肉眼无法看见的,因为他们只有1×10-12mm—10-5mm之间,比一个分子大不了多少。活性炭孔隙发达的程度是难以想象的,若取1克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,这个面积将达到1000平方米(既比表面积为1000g/m2)!影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。% ]* s& E: o+ `  y

; W2 Z1 v- M4 I" _- o! t2 h在生产过程中,提高活性炭吸附性能的唯一办法就是控制生产工艺,使单位体积内尽可能多地增加活性炭的孔隙结构。因此吸附性越高的活性炭由于含有大量的孔隙,使得其本身的密度变得越来越小,这就是为什么吸附性越好的活性炭手感越轻的原因(前提是使用同一种原料生产,没有浸过水或吸附过其他物质)。同时随着吸附性的提高活性炭的生产成本也就越高,而且是呈几何级数增长,这就是市场上有用低吸附活性炭冒充高吸附活性炭销售的动机。
# H3 S+ E3 }( j/ r8 q" D3 s9 r# x  n; h$ f7 G/ ~6 w4 ~, x0 G. h
为了统一标准,使生产可控制化,在活性炭行业中通常用碘吸附值或四氯化碳吸附值(CTC)来标定活性炭的吸附值,吸附值越高,活性炭的吸附能力就越强。
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/ Y/ c3 \9 c- r' ~了解了以上几点,我们就不难判断出活性炭性能的好坏了。吸附值越高活性炭性能就越好。那么在无检测设备的情况下如何简单识别活性炭吸附值的高低呢?这里介绍几种比较容易的方法供参考。% R+ V6 r3 d0 [/ o, e; s, n& K  ~

* R* _4 f7 J  A# v! w8 E1、直接看厂家提供的指标。活性炭常用吸附指标主要有:碘吸附值、四氯化碳(CTC)吸附值、亚甲蓝吸附值,碘吸附值用来表示活性炭对液体物质的吸附能力,四氯化碳吸附值用来表示活性炭对气体物质的吸附能力,亚甲蓝吸附值是用来表示活性炭脱色能力的。这三种指标越高,表明活性炭的吸附能力越强。因此大家在购买活性炭时可根据自己的使用情况结合厂家提供的这些指标来选购适合自己用途的活性炭。( B1 \7 c7 \. ]4 y! x# J% Z" B- h

3 x/ T3 a# u0 k0 L. F6 v2、用手掂重量。上面已经介绍过了,要想提高活性炭的吸附性能,只有尽可能多地在活性炭上制造孔隙结构,孔隙越多,活性炭越酥松,相对密度也就会越轻,因此好的活性炭手感上会比较轻,在同等重量包装的情况下,性能好的活性炭会比劣质活性炭体积大许多。/ j8 I& b9 s5 u) j) H1 j  O

0 |0 m: G' }, K, x& y0 w. Q3、看气泡。将一小把活性炭投入水中,由于水的渗透作用,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使孔隙中的空气排出,从而产生一连串的极为细小的气泡,在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出丝丝的气泡声,十分有趣。这种现象发生得越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。
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4、看脱色能力。活性炭吸附能力的另一个表现就是脱色能力,活性炭具有能将有色液体变成浅色或无色的神奇能力,这其实就是因为活性炭吸附了有色液体里的色素分子的原因造成的。正因为活性炭的这种特性,被广泛应用于制糖工业领域中红糖变白糖的生产过程中。取两只透明杯子,在一只杯子里放入纯净水,然后滴入一滴红墨水(这里可以用任何一种便于观察但不改变水的性质的色素都可以,例如蓝墨水、打印机彩色墨水,但不能使用墨汁和碳素墨水),搅拌均匀后将一半有色水倒入另一个杯子中留作对比样。将活性炭放入有色水中,数量应达到水的一半或更多,这样效果会比较明显,静置10—20分钟后与对比水样进行对照,在同等条件下,脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。
% w( _+ x+ G% U) S& G) n1 c$ b. P$ a8 r5 Q
选购活性炭还应注意以下几点:8 v6 v( l# ]; K6 R! Y+ h

! G) n, {1 a' D4 [, w1、活性炭包装最好是密封包装的。因为在空气中或多或少地弥漫着各种有机大分子物质,特别是象在刚装修不久的商店或家里的储藏柜里酚醛类物质浓度极大,这些物质都会被活性炭所吸附,日积月累,活性炭的吸附性能会因为吸附了这些物质而降低甚至无法使用。因此越是吸附值高的活性炭越应该采用密封包装以防止活性炭性能被外界干扰。& P0 a# s. }$ m2 ~$ _& d7 \

' R- l/ }# m" u+ I6 a. Q( t  f% d0 C  c0 C2、现在市场上出现的假冒活性炭有的是用活性炭的半成品“炭化料”来冒充,炭化料只有经过“活化”过程才能成为真正的活性炭,而活化过程正是活性炭制造工艺中最重要的制造孔隙结构的过程。缺少了这个过程的炭化料可以说几乎没有任何吸附性能,使消费者受害不浅。炭化料由于没有进行活化造孔的过程,所以表面要比活性炭光洁,且颜色发白,略有金属光泽,手感上要比活性炭硬,且重量也重许多。还有相当一部分的假冒活性炭采用的是劣质原料搀硅藻土烧制,其碳含量极低,大部分为无活性的物质,这种碳颜色相对较白,手感非常重,颗粒长度较长,强度也很高,互相碰撞会发出类似陶瓷敲击时的清脆声音,用手掰开会发现断面上有白色细小颗粒,大家选购时一定要注意以免上当
发表于 2009-10-13 13:39 | 显示全部楼层
还有就是目前市场上的载银活性炭,如果加工工艺不严谨,银是会泄漏的,有可能造成银中毒。
发表于 2009-10-13 20:57 | 显示全部楼层
爱惠浦的都可以达到效果,楼主可以查一下
发表于 2009-10-13 21:22 | 显示全部楼层
楼上,爱惠浦几百元东西你还当宝贝? 我们这里当大白菜卖的。7 w, s+ M0 }  m5 S4 C" f

" M, e4 w) X! G$ Y3 t# ^' Y, @7 }载银活性炭以前我看到过一篇文章,说银离子含量要达到一定浓度才有效果,但是偏偏这个浓度会引起重金属的增加,具体多少指标忘记了,不知道载银用的是什么工艺?电镀上去的?
发表于 2009-10-14 10:56 | 显示全部楼层
技术更新/ \0 p4 _; B0 H
( F9 J* w* A$ L6 n; J
确保公共。。。。。。。。。。
饮用水的安全
——微生物级过滤处理方案
0 D. [1 e$ ?* v- O6 v: w
在现代社会,带有杀菌剂的肥皂、复合型洗涤剂、厨房器具、衣物、床上用品等许多类似的家居产品已经非常普及。这些产品都含有杀灭微生物的功能性添加剂并以此来保护人们免受潜在病菌的侵袭。说到饮用水,我们必须依赖氯、氯胺或其他消毒剂来杀灭微小病菌保护人们的健康。毋庸讳言,用氯来处理水源是人类历史上最重大的保护公共健康的发明。4 [" ~  _! ?8 S1 T4 t. p8 C
( j8 ^% N4 K, {3 n/ o. H( o& [8 m
加氯消毒被普遍采用来减少水生病毒的传播。总体而言,无论是自来水还是瓶装水,从微生物的角度都是可以安全饮用的。然而,即便是含有消毒剂残留的水中,仍然不可避免的存在水生病毒微生物。这方面最有名的案例便是1993年在美国威斯康星州Milwaukee市发生了历史上规模最大,危害最严重和持续时间最长的介水隐孢子虫病,以及2000年在加拿大安大略省Walkerton镇的农场社区暴发的一次大肠杆菌O157:H7A(和空肠弯曲杆菌)引起的水源性疾病的流行。, ~4 Y& s: Z8 B' U) S3 d9 G
( H( C- X  I8 j% f
许多类似的事件都有据可查,但更多的却不为人所知。有调查显示,许多水源性疾病的案例都未经报道,而结果导致了地方病的出现,大多数开始有胃肠炎症状的人都不曾发现是由于饮用水而导致的问题。
$ B& J* k* E9 F% X
8 Q8 k0 w$ K( Y7 x* g, [$ G! y补充的防护屏障' a# Y! [2 o$ Y$ C% p  F+ s
全屋和终端水处理设备的出现正是基于人们对于提高水源质量的迫切要求。基于这种要求,每个人可以按照自己对于水质的要求来对市政自来水进行处理,这种处理的实质便是将补充的水处理设备与现有的市政供水管路相整合让水经过进一步的处理之后再投入使用。/ |1 [  ^$ \6 |8 [

: L* f0 r) ~+ f% a, ]; y: |7 B多年来,隶属于美国国家卫生基金会(NSF)的国际涉水设备联合委员会(DWTU)一直致力于制定全面的协议和相关标准来对饮用水处理设备进行认证和评估。但直到现在,这一工作仍有待进一步完善。因此,目前水处理行业还在沿用1988年美国环保署(EPA)制定的净水指导协议,该协议已经写入NSF标准第231号协议,用以对饮用水处理设备的检验和认证。其中规定对细菌的去除率要达到6log,对病毒的去除率达到4log,而对于孢子的去除率须达到3log。微生物孢子的去除认证也在NSF/ANSI标准中第53条“饮用水处理产品的健康要求”中有详细规定。
3 Z& H- ]7 i0 r6 L. R8 v1 m- S 5 g- D4 r% i% L) V" C
作为活性炭过滤技术领军企业的KX科技有限公司率先开发出用于去除水中微生物(细菌、病毒和孢子)的独特过滤技术。该技术对于细菌、病毒和孢子的去除率均高于NSF/ANSI的相关规定指标。
2 ^# ?! K9 k8 N; X+ Y6 k
! x" Y6 I. s# o# q6 Q这项技术的独特性能体现在当经过滤芯的水中的有机物含量超标时滤媒通路会被自动切断,这一失效保护机制有效的减少了当产品使用寿命终止后还在继续工作而产出不合格水的几率,从而保护使用者免受水生疾病的侵袭。
6 S8 E5 A) q5 L0 D( e- g) A+ Z
9 w: y' m6 C" [1 O: E微生物拦截机制4 G5 N, @, ]( C, j+ H" x$ i
本过滤器采用新型的微孔状活性炭纤维捆扎结构,是热塑性材料经聚合挤压而成,有着1微米或更小的微孔结构。除了活性炭和捆扎结构外,过滤器滤媒中还含有对抗微生物的高分子多相卤化银(AgBr)以及pH值调节剂。4 Q2 }( v; Z" }. ?

5 {5 g0 c+ r/ H! H活性碳的基本结构和它的微小孔径会形成有机微生物进出的通路,但是这已经足够阻挡和截留隐孢子虫病菌和大一些的细菌。多孔状的活性炭在经过长链阳离子聚合体的处理之后,整个结构对于微生物包括病毒的截留过滤能力会大大增强。这些阳离子聚合体会自动吸附带负电的微生物将其粘在表面。阳离子聚合体会部分地转化为溴化物的形式牢固地黏在活性炭的表面。
% r1 {0 a+ }6 P# K0 E5 \9 p
5 M1 A. n- }7 r  |  }8 O+ C  s3 V& X+ V  z1 T$ B
活性炭滤媒纤维表面带有正电荷的聚合体伸出活性炭表面,与溴化银(AgBr)一起防止细菌的滋生。
; _) c2 k  x' ?
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" f4 P$ [* |& G6 J* U2 V

; u6 D% X3 }9 Z, `6 ?6 F 7 Q5 Y2 B  ?. U" V5 V9 f2 L9 @
! N  }& U( y2 I$ S  \' E# a! _

/ \9 v0 C" i) n! ^, ~$ E化合后的溴化物阳离子聚合物分子质量大概在40万道尔顿,包括2500个单体。这些单个的聚合物阳离子会跟临近的单体分子由于带有同种电荷而相互排斥从而分散在一个较大的范围内,其间的分布距离会在与水接触的情况下扩大。
2 {2 r  e" z0 b ' P% U2 w0 ^! g
因为每个单体的长度大概有20埃,化合而成的溴化物阳离子聚合体的分子链理论上可以达到好几个微米从而脱离活性炭的表面。因而活性炭表面的被覆盖了一层正电荷,如此对微生物的吸附截留就会比较全面彻底。* a& d7 P5 b- O& [' K% v
' c/ b0 u6 P4 D5 P  ~9 _. F6 f' c0 b# `
病毒微粒在理论上会比细菌更加有效地被电极所捕获,因为它拥有更高的质荷比。虽然病毒的表面总电荷较细菌少,然而它的质量却比细菌小得多。
/ q! Z. ?/ f3 b- C9 z( T4 Y: U 2 Y! s9 t# z' l1 o% `; T
在滤媒中添加了卤化银化合物来防止截留的细菌在滤芯中生长,因为通道式的结构在湿润的条件下会产生一个有利于细菌生长的温床,长此以往,滤芯对于细菌的过滤就会失效。
6 c# [2 W7 i, z' ~5 l6 K: X 3 X! m  a% d/ |( S& q. I
为了防止细菌的滋生,阳离子聚合体会经过溴化银化合物的处理。银离子能够有效阻止细菌的生长。之所以选用溴化银是因为它极不溶于水,这一点优于氯化银。如此就可以保证在滤芯的使用寿命内银离子不会被水冲走而一直保留在滤芯里有效抑菌。
9 ^* D! ~- @7 C7 W9 i 9 a1 V* p  B5 e  F
同时,滤芯中加入了PH调节剂,这有利于保证所有通过滤芯的微生物体都带有负电荷以便于被吸附。2 z0 A$ L* \; [1 p
  n% ]" ~- i( a1 `
病原体表面一般会含有磷或者羰基功能团,在高PH值水平条件下,这些功能团会超过其等电点。等电点是指在一定的pH条件下,微生物所带的正负电荷数相等时,整体便失去了所有电荷,这时的pH值称为等电点。6 l9 E# v8 y/ E; ^

+ f; j/ ?7 a" h( d, J! R7 z- v在通常环境下,病菌会带有一定的负电荷,这样它就会被阳离子聚合体所吸附并不可逆的停留在其表面上。
2 ~# {! M4 H+ A8 @; t! _7 p: V 7 @. f. ^" f; M) N. h# K# _( j3 t# t
当滤芯中有过多的聚阴离子酸通过时,通过滤芯的水流会减小直到完全堵塞。这种自然和人为造成的聚阴离子酸会在水中含有腐殖质和有机微生物的情况下出现。如此,当滤芯暴露在被污染的水中时,系统会自动切断以保证用水的安全。7 z% }% h$ \) J( _0 B' p6 F# q: x

7 f8 `& m$ F5 D( K产品资质和认证2 X( k# F8 s8 K# [& B* K

& g9 ?5 Z* s' W- @凡是用来处理微生物的水处理产品都要经过严格的测试和认证。首先,产品必须符合NSF/ANSI标准中的第4253条中关于产品功能和材料安全的有关要求。对于孢子的去除率也要达到NSF/ANSI的第53条中规定的标准。
5 M: G6 ~7 a3 o2 w3 s! J1 ~
- f2 y, e' D9 M4 _! T( c$ c微生物截留过滤产品对于细菌、病毒和孢子的去除能力须符合EPA的指导性议定书。其中对于产品在使用寿命内的微生物过滤性能的检测结果是最重要的。
9 N6 E" [& e' ~2 f4 ] 2 C/ B  u" R2 w& f! @# H. Z
滤芯被要求用来应对在特定的用水量和流速以及使用频率下,过滤掉相当数量的细菌、病毒和微生物。测试用水根据EPA的规定含有一定量腐殖质生出的有机物。在测试的整个过程中会伴随有对细菌和病毒的抽样测试,对于微生物的去除率必须在整个测试过程中均符合有关的规定指标。# M% P7 m: B- ]7 M

: B* f* a0 J$ o% h, s0 @+ n# \未来展望
% f- T* B; o" F. e
, C, U6 w7 P6 Z: A1 t: k1 g! W为了让人们免于水中可能含有的各类微生物病菌的侵袭,水处理领域已经在这方面有了长足的发展和进步。当然,从过滤孢子囊肿的终端水处理系统到去除细菌和病毒的尖端产品之间必然会经过一个漫长而曲折的过程。
发表于 2009-10-22 21:29 | 显示全部楼层
大熊,文章不错啊,我可以抄录吗?
4 V$ O5 }; I6 ]4 M5 A
6 D, g, F9 t) L8 v' E  y0 I/ {+ f你说的“本过滤器”说的是爱惠普的活性炭过滤技术吧。
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