纯水工艺流程及基础知识介绍
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(完整版)纯净饮用水生产工艺流程方案1. 引言本文档旨在提供一份完整的纯净饮用水生产工艺流程方案,以确保生产过程的安全、高效和卫生。
以下是具体的生产工艺流程。
2. 原材料采购和储存- 选取符合卫生标准的优质水源,并确保其定期进行水质检测。
- 选择合适的和包装材料,确保其卫生和无污染。
- 定期检查并更新原材料储存条件,避免受到环境因素的影响。
3. 水的处理- 过滤:使用适当的过滤方法,去除水中的悬浮物和固体杂质。
- 消毒:采用合适的消毒方法,确保水中的细菌、病毒和其他微生物得到有效消灭。
- 去除异味和异色:使用适当的处理方法,去除水中的异味和异色。
4. 净化和纯化- 使用适当的净化设备,如反渗透、活性炭过滤等,去除水中的溶解物和重金属等有害物质。
- 采用适当的纯化方法,如离子交换等,进一步提高水的纯度和质量。
5. 矿化和调整pH值- 添加适量的矿物质,调整水中的溶解物含量,以确保水的口感和营养价值。
- 调整水的pH值为适宜的范围,使其符合人体生理需要。
6. 包装和存储- 选择符合卫生标准的包装设备,确保水的安全和卫生。
- 推行适当的包装操作流程,确保包装的一致性和稳定性。
- 储存水产品时,必须考虑储存条件和周期,避免产品质量受到影响。
7. 质量控制和监测- 设立严格的质量控制体系,确保每个阶段的生产过程都符合相关标准和要求。
- 进行定期的水质检测和产品测试,以确保产品的合格性和稳定性。
- 建立监测机制,跟踪产品在市场上的表现和客户反馈。
8. 安全和环保- 严格遵守相关的卫生和安全法规,确保生产过程无风险和无污染。
- 采取环保措施,确保生产过程对环境影响最小化。
- 定期对生产设备进行维护和检修,以确保其安全和高效运行。
9. 结论本文档提供了一份完整的纯净饮用水生产工艺流程方案,涵盖了从原材料采购到最终产品包装和储存的各个环节。
这些步骤旨在确保生产过程的安全、高效和卫生,以生产出高质量的纯净饮用水产品。
纯净水工艺流程
《纯净水工艺流程》
纯净水是一种经过特殊处理,不含任何杂质的水。
其工艺流程通常包括多个步骤,以确保最终产出的水质达到规定的纯净标准。
首先,原水经过预处理流程,包括过滤和沉淀等步骤,去除大部分的悬浮物和有机物。
这些步骤可以减轻后续处理过程的负担,提高后续处理的效果。
接着,原水进入深度处理流程。
这一步通常包括活性炭吸附、离子交换、反渗透等工艺,以去除水中的微生物、重金属、有机物和溶解性盐分等。
这些处理工艺可以有效净化水质,使其无色无味,达到纯净水的要求。
在深度处理后,通常还需要进行余氯去除工艺,以确保水中的余氯含量低于国家规定的标准。
余氯是一种常见的消毒剂,在水中含量过高会对人体健康造成不良影响。
最后,经过上述处理的水通过消毒工艺,以确保水中无任何细菌或病毒。
消毒通常采用臭氧、紫外线照射或氯气等方式进行。
在整个纯净水工艺流程中,严格的控制和监测是非常重要的。
只有确保每个工艺步骤都达到标准要求,最终产出的水质才能真正达到纯净水的标准。
纯净水工艺流程的完善和严谨性,直接关系到最终产出的水质是否符合国家安全卫生标准。
因此,在生产过程中需要严格遵循相关规定,确保生产出来的纯净水是安全可靠的。
纯净水工艺流程纯净水是一种经过特殊处理制成的无色、无味、无杂质的高纯度水。
它主要用于实验室、医院、电子工业等各个领域的特殊需求。
下面将详细介绍纯净水的工艺流程。
首先,纯净水的工艺流程通常包括进水、预处理、反渗透、电离交换、精过滤和储存等步骤。
进水阶段是制备纯净水的第一步。
水源通常选择自来水或井水等,但这些水源中常常含有各种杂质和微生物。
因此,在进水之前,需要进行预处理。
预处理阶段是将进水进行过滤和消毒处理。
首先,通过过滤器去除大颗粒的悬浮物和杂质。
然后,再利用消毒设备消灭水中的细菌和病毒。
接下来是反渗透(RO)阶段。
反渗透技术是通过半透膜的作用将水分子从溶液中分离出来,从而去除水中的离子、微生物、有机溶质等。
在这一步骤中,水的压力被提高,水分子通过半透膜,而溶质等被截留在半透膜一侧。
然后是电离交换(DI)阶段。
电离交换是通过树脂床将溶液中的离子与树脂上的交换离子进行交换,从而净化水质。
通过电离交换,可以彻底去除水中的离子和微量有机物质,使水更为纯净。
接下来是精过滤阶段。
在精过滤中,使用了更细小的滤芯和过滤膜,将水中残留的微小颗粒和杂质进一步去除,确保水质更加纯净。
最后是储存阶段。
纯净水通常需存放在特殊的储水箱中,防止二次污染。
储水箱内表面通常被特殊材料涂层覆盖,防止细菌滋生。
整个纯净水工艺流程需要严格的控制和监测。
常规的监测项目包括水的电导率、PH值、溶解氧、有机物质等。
在生产过程中,还需要进行定期的清洗和保养设备,确保水质的稳定性和一致性。
纯净水的工艺流程对于确保水质纯净度至关重要。
每个步骤的操作参数和设备选择都需要严格控制,以保证纯净水的质量达到正常要求。
同时,操作人员也需要经过专门的培训,熟悉整个工艺流程,确保操作的准确性和安全性。
总之,纯净水工艺流程是一个复杂而精细的过程。
通过严密的操作和监测控制,可以生产出高纯度的纯净水,满足各个领域对纯净水的需求。
纯水设备工艺流程纯水设备工艺流程纯水设备是一种用于生产高纯水的设备,广泛应用于制药、化工、电子、食品等行业。
下面将介绍一种常见的纯水设备工艺流程。
首先,原水处理。
原水可以是自来水、井水、湖水等,需要通过预处理来去除其中的杂质。
预处理包括混凝、沉淀、过滤等工艺,旨在去除悬浮物、泥沙、有机物等。
其次,反渗透膜处理。
反渗透膜是纯水设备的核心部件,通过逆渗透原理来去除水中的离子、微生物、有机物等。
反渗透膜具有高效率、高稳定性的特点,能够产生高纯度的纯水。
然后,电离交换树脂处理。
电离交换树脂是一种吸附材料,能够去除水中的离子。
经过反渗透膜处理后的水质已经很好,但还有一小部分离子无法被去除,通过电离交换树脂处理可以进一步去除这些离子,提高水的纯度。
最后,消毒处理。
纯水设备在生产过程中,可能会受到空气、管道等环境的污染,为了杀死可能存在的细菌、病毒等微生物,需要对纯水进行消毒处理。
常见的消毒方法包括紫外线消毒、臭氧消毒等。
通过上述工艺流程,可以将原水处理成高纯度的纯水。
在实际工程应用中,还有其他附加工艺,如水质在线监测、自动补水等,以保证纯水设备的安全、稳定运行。
纯水设备工艺流程的优点是能够高效去除水中的杂质,产生高纯度的纯水,适用于多种行业的需求。
然而,在实际操作中需要根据具体情况进行工艺设计和优化,以提高设备的性能和效率。
总之,纯水设备工艺流程是一个综合工艺系统,包括原水处理、反渗透膜处理、电离交换树脂处理和消毒处理等环节。
在实际应用中,需要根据具体情况进行工艺设计和优化,以保证设备的高效、稳定运行,产生优质的纯水。
纯水制备工艺流程
《纯水制备工艺流程》
纯水是一种不含任何溶解物质的水,通常用于实验室研究,医疗设备清洗以及电子设备制造。
纯水的制备工艺流程非常重要,以下是一种常见的纯水制备工艺流程:
1. 原水处理:首先,需要准备足够的原水作为制备纯水的基础。
原水可以是自来水、地下水或者河水,但需要经过初步的预处理,包括过滤、沉淀和混凝等步骤,以去除悬浮物、有机物和大颗粒杂质。
2.反渗透处理:将经过预处理的原水送入反渗透设备中。
反渗
透是一种将水的溶质和溶质分离的技术,通过高压将水经过半透膜,从而去除其中的离子、微生物和有机物质。
3. 离子交换树脂处理:经过反渗透处理的水已经非常接近纯水了,但为了进一步去除水中微量的离子和有机物,需要将水送入离子交换树脂装置中。
这种树脂能够吸附水中的阳离子和阴离子,从而将水中的离子含量降至极低的水平。
4. 电极交换处理:最后,经过离子交换树脂处理的水需要经过电极交换装置,以去除水中微量的离子和溶质,从而得到绝对纯净的水。
通过以上工艺流程,就可以制备出纯水。
需要注意的是,纯水制备工艺中各种处理设备的维护和管理非常重要,一旦操作不
当或设备出现故障,就有可能影响到纯水的质量。
因此,在制备纯水的工艺流程中,必须严格遵守操作规程和定期维护设备。
纯水制备工艺流程
纯水是一种高纯度水,其净化程度高达99.99%以上,通常用于实验室、制药和半导体制造等领域。
以下是纯水制备工艺流程的简介:
1. 筛选原水:首先需要挑选合适的原水。
一般来说,经过RO反渗透等预处理的自来水、蒸馏水、去离子水等都可以作为纯水的源水。
2. 活性炭吸附:将原水通过活性炭吸附,可以去除部分有机物、余氯等物质。
3. 离子交换树脂:使用离子交换树脂可以去除水中的离子,例如钙离子、镁离子、铁离子等。
4. 纤维素酯膜滤:使用纤维素酯膜滤可以去除水中的微生物、细菌等有机物质。
5. 紫外线辐射消毒:使用紫外线辐射可以杀死水中的细菌和病毒等微生物。
6. 最终过滤:在以上步骤后,使用0.22微米的滤膜进行最终过滤,确保水的纯度达到99.99%以上。
以上就是纯水制备工艺流程的简介。
需要注意的是,纯水的制备需要严格控制各个环节的操作和质量,以确保最终水质的纯度和稳定性。
纯净水的生产工艺流程
纯净水的生产工艺流程通常包括以下几个步骤:
1.原水处理:将自然水源(如地下水、湖水、江河水等)通过过滤、沉淀、澄清等步骤进行预处理,去除杂质和悬浮物。
2.活性炭过滤:将预处理后的水通过活性炭过滤器,去除有机物质、异味、色素和残留的氯等。
3.反渗透:利用高压泵将水通过反渗透膜,去除溶解于水中的无机盐、杂质、微生物等,以及其它较大分子的有机物质。
4.混合调配:将反渗透后的水与一定比例的二次处理水或加入适量的矿物质和微量元素进行混合,以调整水的口感和均衡矿物质含量。
5.消毒杀菌:使用紫外线灯、臭氧发生器等设备对水进行消毒杀菌处理,以防止细菌、病毒等微生物滋生。
6.清洗和灌装:对消毒处理后的水进行清洗和灌装,使其符合卫生标准要求,然后装入瓶子、桶等包装材料中。
7.包装封装:将灌装好的纯净水密封包装,保证产品的卫生与质量。
8.质检和包装:对产品进行检验,确保纯净水的质量安全,并经过贴标、外包装等步骤完成产品的整体包装。
以上是一般纯净水的生产工艺流程,具体的工艺流程还可能根据生产厂家和产品要求略有差异。
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纯化水的制备工艺流程
《纯化水的制备工艺流程》
纯化水是一种经过精密处理去除杂质的水,能够在实验室、制药、电子、化工等领域得到广泛应用。
下面将介绍一种常见的制备工艺流程。
首先,选用优质的原水作为起始材料。
可以选择自来水作为原水,但需要进行预处理去除余氯和微生物等。
通常通过活性炭吸附和紫外线照射等方式进行预处理。
其次,进行预处理。
原水通过预处理设备,如颗粒物过滤器、砂滤器等,去除悬浮物、泥沙等杂质物质。
接着,进行反渗透膜处理。
将预处理后的水通过反渗透设备,利用高压将水分子从溶液中分离出来,有效去除离子、重金属、有机物质等大部分杂质。
然后,进行离子交换树脂处理。
将经过反渗透处理的水再通过离子交换树脂柱,去除剩余的离子、杂质,提高水的纯度。
最后,进行紫外线消毒。
通过紫外线灯照射,对水中的微生物进行有效灭菌,确保水的纯净。
以上就是纯化水的制备工艺流程。
在每一步骤中都需要严格控制水质,确保制备出的水达到纯净水的要求。
这种制备工艺流
程能够有效地去除水中的各种杂质,制备出高纯度的纯化水,在实验和生产中发挥重要作用。
1 纯水一号培训资料水处理科技有限公司内部培训资料二零一一年十月目录第一章水处理的目的 (3)第二章水的基本认识 (4)2.1水的特性 (4)2.2水在自然界的循环 (4)2.3地表水和地下水的特点 (5)2.4饱和蒸汽和过热蒸汽 (7)2.5密度,相对密度,比热容 (8)2.6溶液,饱和溶液,溶解度 (8)2.7天然水中含有的杂质 (9)2.8水中的悬浮物质,胶体物质,溶解物质和有机物质 (9)2.9天然水中的杂质对水质的影响 (11)2.10水的色度,硬度 (11)第三章使用行业 (13)第四章水处理产品认识图 (16)第五章水处理工艺 (20)5.1制水流程 (20)5.2专用术语 (22)5.3部件制水原理与过程 (22)5.4设备选型与计算 (27)5.5设计流程资料 (28)5.6常用单位换算 (32)第六章设备品牌 (33)第七章PID基本认识 (37)第一章水处理的目的水处理到底是为了什么?很多人都会有类似的问题,在实际生活中不难发现,我们所饮用的矿泉水,各种类的饮料,啤酒等,都是经过一系列处理的。
为什么需要经过一系列的处理?就目前的水源来说,直接饮用或多或少都会有不健康的因素在内,天然水在其形成和循环的过程中,沉积了大量细菌,微生物等杂质,所以,为了达到生活饮用的标准,我们必须得对这些天然水进行净化。
其实不止是生活,工厂中也经常会需要水处理,以达到锅炉用水,清洗用水的要求。
总得来说,水处理的目的就是使水质达到生活或生产所需要的水质要求。
第二章水的基本认识2.1水的特性水的分子式为H2O,相对分子质量为18.015,在水分子中,氢占11.19%,氧占88.81%,常温下,是无色,无味,无臭的透明液体,纯水几乎不导电。
水有着异常的特性,正由于这些特性,使水对自然界和人类生活产生了巨大的作用和影响。
水有固态,液态,气态的三态变化。
水的融点为0℃,沸点为100℃。
常温下以液态存在。
在工业生产中,常利用水的固,液,气三态变化的特性,来进行能量的变换。
水在4℃(实为3.98℃)时体积最小二密度最大(为1g/cm3)。
在超过或低于此温度时,密度减小,而体积却膨胀。
这与通常物质的热胀冷缩的变化规律不一样。
天然水在变成冰时,体积变大而密度变小。
由于冰的密度(0.917g/cm3)比水小,故浮在水面上,这不仅隔绝了严寒气温,而且保护了水下生物的生存,对于地球上生物的存在与进化有着极大的作用。
水有着比所有的液体和固体物质都大的比热容,因此,当水温度每升高或降低1℃时,1g水所吸收或放出的热量,比其他物质都要大得多;1g水温度升高或降低1℃,所吸收或放出的热量约为4.2J(lacl)。
水在所有的液体中有着最大的比蒸发热,在100℃时,达到2256.7J/g(539.0cal/g);当冰溶解为水时,其热容量要增加两倍以上,而一般固体熔化时,比热容量的变化都很微笑;水在沸腾时,水温仍可保持在100℃,而冰在融化时冰水混合的水温也仍可以保持100℃,而冰在融化时冰水混合的水温也仍可以保持在0℃。
2.2水在自然界的循环自然界中,水在太阳照射和地心引力等的作用和影响下不停的运动,不断的转化。
自然界的水在不断的循环。
如图所示。
降水(包括雨雪等)到达地面之后,流至江,河,湖,海,水库等,或渗流至地层,或是通过蒸发至大气中,以这样的方式循环不止,这就构成自然界水的循环。
自然界循环的水量只占地球上总水量的0.031%,其中径流和渗流的约占0.003%。
人类社会为了满足生活和生产的需要,也构成了一个取水和排水的水的社会循环体系。
人类从水的社会循环体系中取用的水量不过是径流和渗流水量的2%~3%,是地球总量的数百万为之一,是微不足道的,但对人类的活动关系极大。
水的每一循环都掺入不同的杂志。
2.3地表水和地下水的特点地表水是指雨雪,江河,湖泊以及海洋的水。
这些水的特点都与它们的形成过程密切相关。
雨雪在降落的过程中都溶有一定数量的杂质,如O2,CO2,N2等,还可能混油工业和城市的废气,烟尘。
这部分的地表水总的来说杂质少且含盐量低,平均含盐量只有40mg/L左右,硬度也很低,平均也只有0.025mmol/L 左右,属于软水。
江河的水是经过底面径流汇集而成的,它接触了岩石及其风化产物,土壤等,溶入了一些盐类,因此,含盐量比雨雪高。
我国江河水的平均含盐量为166mg/L。
河水还由于其冲刷作用,卷带了大量的泥沙,黏土等悬浮物,而使水的浑浊度很高。
湖水由于湖面宽广,流动缓慢,故蒸发量较大。
如果流入和排出湖泊的水量都较大时,那么湖水的蒸发量相对较小,因而可以保持较低的含盐量而成为淡水湖。
否则,如果流入的水量大部分被蒸发,使湖水浓缩含盐量增高,那就变成咸水湖或盐湖。
湖泊由于光照面积大,有利于微生物的生长和繁殖,因此水中微生物的量较大。
海洋水的蒸发量每年有40*104Km3,从江河每年带入溶解盐类有3.85*109t,经过长年累月,海水中的含盐量高大35000mg/L左右。
地下水是雨水经过土壤及地层的渗透流动而形成的水,在其漫长的流程和广泛的接触中,溶入较多的盐类。
但是,另一方面,地下水由于地层的层层过滤,悬浮物很少,水质清澈而透明,浑浊度较低。
总之,不管地表水或是地下水,都不是纯净的。
因此,必须经过处理才能使用。
2.4饱和蒸汽和过热蒸汽水在一定的压力下加热,水的温度随着不断加热而上升,当水温升高到某一温度时,水就开始沸腾,这时候水的温度称为沸腾温度。
如再继续加热,水温保持不变,水即开始汽化,而逐步变为蒸汽。
水在一定的压力下的沸腾温度也称为饱和温度。
这个温度与其所受压力大小有关,压力愈大,则沸腾温度(饱和温度)也就越高;反之,压力小,则沸腾温度也低。
例如压力为0.10MPa(1atm)时,其饱和温度为99.09℃;压力为4.05MPa(40atm)时,其饱和温度为249.18℃;压力为10.13MPa(100atm)时,其饱和温度为309.53℃。
从上可知,水在一定压力下,加热至沸腾,水就开始汽化,也就是逐渐变为蒸汽,这时蒸汽的温度也就等于饱和温度。
这种状态的蒸汽就称为饱和蒸汽。
如果把饱和蒸汽继续进行加热,其温度将会升高,并超过该压力下的饱和温度。
这种超过饱和温度的蒸汽就称为过热蒸汽。
2.5密度,相对密度,比热容物质的密度表示单位体积中所含该物质的质量,其单位为kg/m3(千克每立方米)或g/cm3(克每立方厘米)。
水在4℃时的密度为1g/cm3。
相对密度为无因次量,表示物质的密度与水在4℃时的密度比值。
单位物质的温度每升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量叫做该物质的比热容,其国际单位制的单位为J/(kg·K)(焦【耳】每千克开【尔文】),导出单位为l/(g·K)(焦【耳】每克开【尔文】)。
1g水的温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量为4.1868J(即lcal),因此水的比热容为4.1868J/(g·K)(即1cal/(g·℃))2.6溶液,饱和溶液,溶解度由两种或两种以上的物质组成的均匀而稳定的体系叫做溶液。
溶液分液体相及固体相,即溶液有液体溶液和固体溶液,不定义气体溶液。
为了方便,一般将溶液中的最多的物质称为溶剂,将其他物质称为溶质。
水系统为液体溶液,水被称为溶剂,溶于水中的其他杂质为溶质。
如水和食盐组成的均匀而稳定的澄清溶液称为食盐水溶液。
在一定的条件下,物质的溶解和结晶达到平衡时的溶液叫做饱和溶液。
在一定的温度下,饱和溶液中所含溶质的量,称为该溶质在该温度下的溶解度。
一般是把再室温下(20℃)时100g水中该物质溶解度超过10g的称为易溶物质;在1~10g之间的称可溶物质;在0.1~1.0g之间的称为微溶物质;而溶解度在0.1g以下的,称为难溶物质。
2.7天然水中含有的杂质水中的杂质种类几多。
按其性质可分为无机物,有机物和微生物。
按分散体系分类,即按杂质粒子的大小及同水之间的相互关系来分类,可分为以下3类。
●分子——离子分散系。
小于1nm(纳米,10-9m),包括各种无机,有机的低分子物及其离子,在水中成为溶液。
●胶体分散系。
大于0.2μm(微米,10-6m),其中有高分子物以溶液存在,溶胶微粒以溶胶存在。
●粗分散系。
大于0.2μm,其中有悬浊液和乳浊液。
天然水在大自然的循环过程中,无时不与外界接触,在与地面,地层接触时,溶解了土壤和岩石,卷带了各种悬浮物质;水溶解了来自空气的和有机物分解出来的气体;水害经常收到工业废物,排出物,油状物及工艺加工的物料所污染,使水中的杂质的成分变得非常复杂。
这些杂质与水接触物质的过程有关,其数量又与水的接触时间和条件有关。
这些杂质对工业生产的影响很大,不仅影响生产装置的换热设备,生产腐蚀和结垢,乃至被迫停产,而且还影响产品的质量。
2.8水中的悬浮物质,胶体物质,溶解物质和有机物质●水中的悬浮物质是颗粒直径约在10-4mm以上的微粒。
肉眼可见。
这些微粒主要是由泥沙,黏土,原生动物,藻类,细菌,病毒以及高分子有机物等组成,尝尝悬浮在水流之中,产生水的浑浊现象。
这些微粒很不稳定,可以通过沉淀和过滤而去除。
水在静置的时候,重的微粒(主要是砂子和黏土一类的无机物质)会沉下来。
轻的微粒(主要是动植物及共残骸的一类有机化合物)会浮于水面上,用过滤的个分离方法可以除去。
悬浮物是造成浑浊度,色度,气味的主要来源。
它们在水中的含量也不稳定,往往随着季节,地区的不同而变化。
●水中的胶体物质是指直径在10-4~10-6mm之间的微粒。
胶体是许多分子和离子的集合物。
天然水中的无机矿物质胶体主要是铁,铝和硅的化合物。
水中的邮寄胶体物质主要是植物或动物的肢体腐烂和分解而生成的腐殖物。
其中以湖泊水中的腐殖含量最多,因此常常使水呈黄绿色或褐色。
由于胶体物质的微粒小,重量轻,单位体积所具有的表面积很大,故其表面具有较大的吸附能力,尝尝吸附着多量的离子而带电。
同类胶体因带有同性的电荷而相互排斥,它们在水中不能相互黏合而处于稳定状态。
所以,胶体颗粒不能籍重力自行沉降而去除,一般是在水中加入药剂破坏其稳定,使胶体颗粒增大而沉降予以去除。
水中的溶解物质是直径小于10-6mm的微小颗粒,主要是溶于水中的以低分子存在的溶解盐类的各种离子和气体。
溶解物质在水中呈真溶液状态。
可以用离子交换或除盐等方法予以去除。
2.9天然水中的杂质对水质的影响2.10水的色度,硬度水的色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标。
天悬浮物质泥沙,黏土 细菌 藻类及原生动物其他不容物质使水浑浊,产生沉淀使水有色度,有臭味,浑浊并产生黏泥致病,产生黏泥,产生腐蚀产生沉淀 胶体物质溶胶(如硅胶)高分子化合物(如腐殖胶体等)致使结垢使水浑浊,产生吸附和沉积溶解物质 盐类气体二氧化碳 氧硫化物有机物分解气体污染水体产生腐蚀,酸度和臭味产生腐蚀和酸度 产生腐蚀钙镁盐钠盐铁盐及锰盐碳酸氢盐 碳酸盐硫酸盐 氢化物碳酸盐 硫酸盐氯化物 氟化物 产生碱度,硬度 产生碱度,硬度 产生碱度产生硬度,腐蚀,气味 产生含盐量 产生碱度 过量会致病产生盐类,气味 产生气味,硬度和腐蚀金属然水经常显示出浅黄,浅褐或黄绿等不同的颜色。