мембрана обратного осмоса представляет собой искусственную полупроницаемую мембрану с определенными характеристиками, изготовленную из имитационной биологической полупроницаемой мембраны, которая является основным компонентом технологии обратного осмоса.
мембрана обратного осмоса представляет собой искусственную полупроницаемую мембрану с определенными характеристиками, изготовленную из имитационной биологической полупроницаемой мембраны, которая является основным компонентом технологии обратного осмоса. Технология обратного осмоса основана на том, что эти вещества и вода не могут быть отделены друг от друга через полупроницаемую пленку под действием давления, превышающего осмотическое давление раствора. Диапазон мембраны обратного осмоса очень мал, поэтому она может эффективно удалять растворенные соли, коллоиды, микроорганизмы, органические вещества и т. Д. из воды. Система имеет преимущества хорошего качества воды, низкого потребления энергии, отсутствия загрязнения, простой технологии и простой работы. мембрана обратного осмоса является основным компонентом для достижения обратного осмоса и представляет собой искусственную полупроницаемую мембрану с определенными характеристиками, изготовленную из имитируемой биологической полупроницаемой мембраны. Обычно изготавливают из высокомолекулярных материалов. Такие, как ацетатная целлюлозная мембрана, ароматическая полиамидная мембрана, ароматическая полиамидная мембрана. Диаметр поверхностных микроотверстий обычно составляет от 0,5 до 10 нм, а размер проницаемости зависит от химической структуры самой мембраны. Некоторые высокомолекулярные материалы хорошо отталкивают соль, а вода проходит не очень быстро. Некоторые химические структуры высокомолекулярных материалов имеют больше гидрофильных групп, поэтому вода проходит относительно быстро. Поэтому удовлетворительная мембрана обратного осмоса должна обладать соответствующей проницаемостью или коэффициентом обессоливания.
Реосмотическая мембрана должна обладать следующими характеристиками: (1) Высокая скорость обессоливания при высоких скоростях потока; (2) Высокая механическая прочность и срок службы; (3) Способность функционировать при низком рабочем давлении; (4) Устойчивость к воздействию химических или биохимических веществ; (5) Меньше зависит от pH, температуры и других факторов; (6) Производство мембранного сырья источник легко, обработка проста, низкая стоимость.
Структура мембраны обратного осмоса состоит из асимметричных и гомогенных мембран двух типов. В настоящее время используются мембранные материалы, в основном ацетатные целлюлозы и ароматические полиамиды. Его компоненты имеют полые волокнистые, рулонные, рамные и трубчатые. Может использоваться для разделения, обогащения, очистки и других операций химических блоков, в основном для производства чистой воды и обработки воды.
Принцип: обратный осмос, также известный как обратный осмос, операция разделения мембран, движимая разностью давления, которая отделяет растворитель от раствора. Давление на материал с одной стороны мембраны, и когда давление превышает его осмотическое давление, растворитель осуществляет обратный осмос против естественного осмоса. Таким образом, растворитель, который проходит через сторону мембраны низкого давления, то есть инфильтрационный раствор; Сторона высокого давления получает концентрированный раствор, то есть концентрат. Если морская вода обрабатывается обратным осмосом, пресная вода поступает на сторону мембраны низкого давления, а галогенная вода - на сторону высокого давления. При обратном осмосе скорость проникновения растворителя, т. е. энергия потока N, составляет: Х в формуле N = H (дельта p - дельта π) является коэффициентом гидравлического осмоса, который немного увеличивается с повышением температуры; Дельта p - это перепад статического давления по обе стороны мембраны; Дельта - π представляет собой перепад осмотического давления раствора с обеих сторон мембраны. Проницаемое давление в разреженном растворе: π = число ионов, образующихся при ионизации молекул растворителя в формуле iCRT; c) Молярная концентрация растворенного вещества; R - молярная газовая константа; Т - абсолютная температура. Реосмос обычно использует асимметричные и композитные мембраны. Оборудование, используемое для обратного осмоса, в основном представляет собой полые волокнистые или рулонные мембранные сепараторы. мембрана обратного осмоса может удерживать различные неорганические ионы, коллоидные вещества и крупномолекулярные растворители в воде, чтобы получить чистую воду. Может также использоваться для предварительного обогащения растворов крупномолекулярных органических веществ. Благодаря простому процессу обратного осмоса и низкому потреблению энергии, он быстро развивался за последние 20 лет. Широкомасштабное применение в опреснении морской и горькой соленой воды (см. галогенированную воду), размягчении воды в котлах и очистке сточных вод, а также в сочетании с ионообменом для получения высококачественной воды расширяется и начинает применяться в таких областях, как обогащение молочных продуктов, соков и разделение и концентрация биохимических и биологических агентов.
точность фильтрации мембраны обратного осмоса
Реосмотическая мембрана, которая может удерживать более 00001 микрона, является одним из самых сложных продуктов разделения мембран, который эффективно удерживает все растворенные соли и органические вещества молекулярной массой более 100, позволяя молекулам воды проходить. Часто клиенты спрашивают, какие показатели производительности необходимо учитывать при выборе RO - пленки обратного осмоса. Обычно делится на три: коэффициент опреснения, производительность воды, коэффициент рекуперации.
Коэффициент обессоливания и проницаемости мембраны RO
Коэффициент обессоливания элементов мембраны обратного осмоса RO определяется при их изготовлении. Уровень опреснения зависит от плотности ультратонкого обессоливающего слоя на поверхности мембранного элемента обратного осмоса RO, и чем выше плотность обессоливающего слоя, тем ниже производительность воды. Коэффициент обессоливания мембраны обратного осмоса для различных веществ в основном определяется структурой и молекулярной массой вещества, Коэффициент обессоливания для высоковалентных ионов и сложных моновалентных ионов может превышать 99%, Коэффициент обессоливания для моновалентных ионов, таких как ионы натрия, ионы калия и ионы хлора, несколько ниже, но также может превышать 98% (чем дольше используется мембрана обратного осмоса, тем больше химической очистки тем ниже скорость обессоливания мембраны обратного осмоса) Коэффициент обезсоливания органических веществ с молекулярной массой более 100 также может превышать 98%, но коэффициент обессоливания органических веществ с молекулярной массой менее 100.
Методы расчета скорости обессоливания и проницаемости мембраны обратного осмоса:
Коэффициент проникновения соли в пленку RO = концентрация воды в пленке RO / концентрация в воде × 100%
Коэффициент обессоливания пленки RO = (1 - содержание соли в воде / содержание соли в воде в пленке RO) × 100%
Коэффициент засоления пленки RO = 100% - коэффициент опреснения
II. Водоотдача и проницаемость мембраны RO
Продуктивность RO - пленки - производительность системы обратного осмоса, то есть количество воды, проходящей через RO - пленку за единицу времени, обычно выражается в тоннах в час или галлонах в день.
Коэффициент проницаемости RO - мембраны - также важный показатель, указывающий на производительность воды в мембранных элементах обратного осмоса. Относится к скорости потока жидкости через единицу площади мембраны, обычно выражаемой галлонами на квадратный фут в день (GFD). Чрезмерно высокая проницаемость приведет к ускорению потока воды, перпендикулярного поверхности мембраны RO, что усугубит загрязнение мембраны.
III. Коэффициент восстановления мембраны обратного осмоса RO
Коэффициент извлечения RO - пленки - процент превращения питательной воды в воду или через жидкость в мембранной системе обратного осмоса. В зависимости от качества предварительно обработанной воды и требований к воде в системе обратного осмоса. Коэффициент восстановления системы RO был определен на момент проектирования.
(1) Коэффициент извлечения для мембраны RO = (дебит / приток воды для мембраны RO) × 100%
(2) Скорость восстановления, скорость проникновения соли, скорость обессоливания мембранных компонентов обратного осмоса (нанофильтр) формула расчета выглядит следующим образом:
Коэффициент извлечения компонентов мембраны обратного осмоса = производительность / приток воды в компоненты мембраны RO x 100%
Коэффициент проникновения соли в компоненте мембраны обратного осмоса = концентрация воды в компоненте мембраны RO / концентрация впуска воды × 100%