図11に示すように、脱塩水とは、ある程度の水分を除去または減少させるための水塩(主として水の強い電解質に可溶)をいう。 1.0〜10.0μS/ cm、比抵抗(25℃)1〜10MΩ・CM塩含有量は1〜5mg / Lです。
図12に示すように、純水とは、強い電解質と弱い電解質(SiO2、CO2など)とを一定の水分まで除去または減少させる水をいう。 その導電率は一般に1.0〜0.1μS/ cm、抵抗率MΩ・CMです。 塩分<1mg>1mg>
13、超純水:誘電体をほぼ完全に除去し、ガス、コロイド、有機物(細菌なども含む)の分解はほとんどなく、水分は非常に低い水分まで除去されます。 導電率は通常0.1〜0.55μS/ cm、抵抗率(25℃)10MΩ・CMです。 塩分<0.1mg l。理想水(理論値)導電率0.05μs/="">0.1mg>
14、地下水:土壌を介して雨水と水の浸透の形成と水の形成は、その長いプロセスと広範な接触で、より多くの塩、高硬度に、同時に地下水の濾過、懸濁液の層を介して非常に少ない水、透明な水、低い濁度。
15、地表水:雨と雪、川、湖と海水を指し、海洋塩含有量に加えて、非常に高い、他の表面水は低塩分、低硬度の重要な機能ですが、汚染は非常に高いです。 市水道(水道水)は、主に水道事業者が処理する地方自治体の給水を指します。 これはより一般的な飲料水の方法です。 水源の巨大な違いのために、国家標準もよりリラックスした対応になっています。 消毒後の沈殿、ろ過、塩素処理後の水工場。 何百万人もの世帯に移送されました。 この方法は、比較的安定した水質であり、一般的にあまりにも多くの浮き沈みを持っていないが、水は、粗く、広く使用されるように記述することができます産業、生活と飲料水を別々にすることはできません、飲料水、高需要しかし、また、長い輸送や二次汚染によって引き起こされるストレージプロセスでは、非常に深刻です。 人々は沸騰させてから滅菌に加えて沸騰させなければならないが、他の汚れを取り除くことはできず、さらに濃縮したものをいくつかの物質で煮沸して人体を危険にさらす。
16、磁化:水の磁化として知られている水の処理に磁場効果の使用。
17、鉱化:清浄な水に有益な鉱物を添加することを意味する。 特に、この水は、厳しい取り扱いの後、きれいな水でなければならないことに注意することが重要です。 水中の不純物は鉱石と反応して他の物質を生成することがあるため、 第二に、鉱石は厳密にスクリーニングされなければならず、高温蒸留、脱炭から使用前の濁度
18、水浄化技術の吸着:主に活性炭や材料吸着技術の他の吸着容量を指します。 活性炭は、飲料水や食品産業、化学、電力、その他の工業用水の精製、脱水素、脱脂、脱臭などに広く使われています。 典型的には、63%〜86%のコロイド状物質を除去することができる。 約50%の鉄; および47%〜60%の有機物。
19、精密ろ過技術:特殊な材料、微孔質フィルター、フィルター、その均一な開口部の使用は、水の粒子、細菌を傍受するために、フィルターを通過することができないように、フィルターは保持するために削除されました。 精密ろ過は、ミクロン(μm)またはナノスケール(nm)の粒子およびバクテリアをろ過することができます。 水の深さでも広く使われている。
20、限外ろ過技術:限外ろ過は膜分離技術です。 すなわち、ある圧力(0.07〜0.7Mpaの圧力、最大1.05Mpaを超えない)で、膜表面上の水の流れ、水および溶解した塩および他の電解質は、限外ろ過膜を透過することができる小さな粒子であり、分子量粒子とコロイド物質は、限外ろ過膜によってブロックされ、水分の一部が技術から分離される。 限外ろ過膜の細孔径は、ある分子量での傍受試験によって決定され、分子量の数値として表される。