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較早公告: 在眾多分離技術(shù)中,射流萃取器憑借優(yōu)勢脫穎而出,成為推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量,為化工產(chǎn)業(yè)的升級注入新動能?;どa(chǎn)猶如精密運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器,物料分離提純是保障產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率的核心環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)分離方式常受限于效率瓶頸和高能耗問題。例如,蒸餾需消耗大量熱能,而普通萃取設(shè)備的傳質(zhì)速率不足,導(dǎo)致生產(chǎn)周期延長、成本攀升。在此背景下,射流萃取技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。它利用高速流體形成的負(fù)壓環(huán)境,將另一種相態(tài)的物質(zhì)快速卷入并充分混合,極大提升了兩相間的接觸面積與傳質(zhì)效率。這種基于流體力學(xué)原理的創(chuàng)新設(shè)計(jì),突破了傳統(tǒng)設(shè)備的局限,實(shí)
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微生物過濾器微生物過濾器更多地可以貯存在濾盤組內(nèi)部
點(diǎn)擊次數(shù):3722 更新時(shí)間:2015-10-23
 
   微生物過濾器消毒作用是通過微生物體內(nèi)的脫氧核糖核酸吸收紫外光線來完成。zui大吸收值分別是在波長200nm和265nm,而不是人們通常認(rèn)為的來自低壓燈的254nm。波長為200nm的紫外光,主要是被中樞脫氧核糖核酸的核糖和磷酸鹽所吸收。而波長為265nm的紫外線主要被核酸中的腺嘌呤,鳥嘌呤,胞核嘧啶和胸腺嘧啶(核糖核酸中的尿嘧啶)所吸收。在吸收紫外線輻射以后,胸腺嘧啶二聚物是zui為常見的產(chǎn)物。這種產(chǎn)物是由兩個(gè)相鄰的胸腺嘧啶分子結(jié)合而形成的。微生物過濾器紫外線殺菌的原理就是在于,這些二聚物和另外一些光化產(chǎn)品可以阻止脫氧核糖核酸的復(fù)制和再繁殖,從而達(dá)到殺死細(xì)胞的目的。
  微生物過濾器具有處理水量大、自動過濾、清洗、排污、不間斷供水等優(yōu)點(diǎn)。主要由智能控制系統(tǒng)和電力驅(qū)動的自清洗裝置、自動排污閥等部件組成,結(jié)構(gòu)簡單、性能穩(wěn)定,過濾精度高、清洗時(shí)間短、耗水量少、壓力損失小,能夠?yàn)槟峁┓€(wěn)定可靠的水質(zhì)保證,是各類水系統(tǒng)的理想選擇。
  另外對于脫氧核糖核酸和核糖核酸,紫外線能夠引起細(xì)胞內(nèi)的蛋白質(zhì)、酶和其他分子的光化學(xué)反應(yīng)。蛋白質(zhì)的吸收峰值大約在280nm左右,然而在蛋白質(zhì)中的縮氨酸根則吸收240nm以下的紫外線。紫外線也對其他的不飽和生物分子有殺傷力,例如:輔酶、荷爾蒙和電子負(fù)載體。當(dāng)然,紫外線對分子的影響,不僅僅作用于脫氧核糖核酸和核糖核酸,微生物過濾器對大一些的微生物也有顯著的作用,例如真菌類、原生動物和藻類。雖然紫外線不能像作用于脫氧核糖核酸一樣,刺穿這些較大的微生物,但是它還是能用破壞其他分子的方法達(dá)到殺菌效果。
  微生物過濾器在濾盤兩面設(shè)計(jì)了不同結(jié)構(gòu)的棱,這些棱疊加在一起構(gòu)成攔截面,其中曲線棱主要起到攔截并貯存懸浮物的作用,采用外側(cè)略大的敞口設(shè)計(jì)可以保證反沖洗時(shí)無需松開濾盤,微生物過濾器在水壓較低時(shí)也能達(dá)到*的反沖洗效果;環(huán)狀棱邊確定過濾精度,構(gòu)成水的通道,濾盤可以提供高達(dá)5μ的過濾精度。
  微生物過濾器原水進(jìn)入兩層濾盤中間時(shí),首先順曲線棱向盤內(nèi)流動,但是仔細(xì)觀察無法直接進(jìn)入。這時(shí)起過濾攔截作用的是環(huán)形棱,小于環(huán)形棱溝槽尺寸的雜質(zhì)可以沿環(huán)形棱進(jìn)入與內(nèi)部相通的曲線棱,大的雜質(zhì)被攔截下來。微生物過濾器濾盤的*結(jié)構(gòu)還使將污物沖出的反沖洗過程更加簡單和容易,而不需要復(fù)雜的馬達(dá)和驅(qū)動器等機(jī)構(gòu),簡單的水流即可足以將污物沖出濾芯。這種優(yōu)異性能減少了過濾器的反沖洗時(shí)間;同時(shí)由于污物不僅貯存在濾盤組與外殼之間,微生物過濾器更多地可以貯存在濾盤組內(nèi)部,所以過濾器可以容納更多的污物。
 
 
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