发布

反渗透膜原方向装反了会怎样,反渗透设备

385
  • 2023-05-17
  • 黄春月
  • 13397721570
  • 0772-3262952
  • 产品介绍
  • 详细参数
  • 反渗透膜选择之脱盐率和透盐率
    RO反渗透膜元件的脱盐率在其制造成形时就已确定,脱盐率的高低取决于反渗透RO膜元件表面超薄脱盐层的致密度,脱盐层越致密脱盐率越高,同时产水量越低。反渗透膜对不同物质的脱盐率主要由物质的结构和分子量决定,对离子及复杂单价离子的脱盐率可以超过99%,对单价离子如:钠离子、钾离子、氯离子的脱盐率稍低,但也可超过了98%(反渗透膜使用时间越长,化学清洗次数越多,反渗透膜脱盐率越低)对分子量大于100的有机物脱除率也可过到98%,但对分子量小于100的有机物脱除率较低。
      反渗透膜的脱盐率和透盐率计算方法:
      RO膜的盐透过率=RO膜产水浓度/进水浓度×
      RO膜的脱盐率=(1–RO膜的产水含盐量/进水含盐量)×
      RO膜的透盐率=–脱盐率
    反渗透膜选择之产水量和渗透流率
    RO膜的产水量——指反渗透系统的产水能力,即单位时间内透过RO膜的水量,通常用吨/小时或加仑/天来表示。
    RO膜的渗透流率——也是表示反渗透膜元件产水量的重要指标。指单位膜面积上透过液的流率,通常用加仑每平方英尺每天(GFD)表示。过高的渗透流率将导致垂直于RO膜表面的水流速加快,加剧膜污染。
    反渗透膜选择之回收率
    ——指反渗透膜系统中给水转化成为产水或透过液的百分比。依据反渗透系统中预处理的进水水质及用水要求而定的。RO膜系统的回收率在设计时就已经确定。
      (1)RO膜的回收率=(RO膜的产水流量/进水流量)×
      (2)反渗透(纳滤)膜组件的回收率、盐透过率、脱盐率计算公式如下:
      反渗透膜组件的回收率= RO膜组件产水量/进水量×
      反渗透膜组件的盐分透过率=RO膜组件产水浓度/进水浓度×
    根据反渗透膜选择之型号
    进水TDS≤1000ppm 可选用低压膜元件进水;
    3000ppm≥TDS≥1000ppm可选用抗污染膜元件进水;
    TDS≥3000ppm可选用苦咸水淡化膜元件;
    进水TDS≥5000PPM可选用海水淡化膜元件。
    反渗透膜选择之产水量
      产水量<4T/H的反渗透设备多选用4040膜元件;
      0.25吨/小时反渗透设备,选择4040的膜为1根,0.5吨/小时的2根,1吨/小时反渗透4根,以此类推;
      产水量≥4T/H的反渗透设备多选用8040膜元件;
      8040膜元件大概为1吨/小时,4吨/小时的反渗透设备就选择4根8040膜元件。

    微滤、超滤、纳滤、反渗透区别
    过滤精度在0.001-0.1微米,属于二十一世纪高新技术之一。是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。超滤工艺中水的回收率高达95%以上,并且可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。
    过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。也就是说用纳滤膜制水的过程中,一定会浪费将近30%的自来水。这是一般家庭不能接受的。一般用于工业纯水制造。
    过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。滤芯通常不能清洗,为滤材料,需要经常更换。① PP棉芯:一般只用于要求不高的粗滤,去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。② 活性碳:可以消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。③ 陶瓷滤芯:小过滤精度也只0.1微米,通常流量小,不易清洗。

    如何进行环境保护?
           捷诚环保为您介绍一项精深、实用的环保知识——
    反渗透膜及纳滤膜剖检分析与膜污染诊断研究进展。
           膜污染主要包括四种类型,分别为无机污染、有机污染、生物污染和胶体颗粒污染。
           虽然水样检测分析可以确定水中污染成分及其浓度,还可以根据测试结果预测膜面发生污染的风险,但是水样检测结果不能真实反映膜表面的污染情况,膜剖检分析却可以为膜污染成分和污染程度的诊断提供有效依据。因此,研究者常使用膜剖检分析对污染物、污染膜进行不同的表征测试,再结合水样检测结果确定膜污染的具体类型和成分。
           无机污染主要是由水中存在的无机盐在膜表面逐渐累积,形成的无机垢所引起的。无机盐结垢过程较复杂,常存在多种无机盐的共沉淀和相互作用。SEM、EDS、XRD等结构表征和膜表面滴酸测试是常用的无机污染诊断手段。
           Ruiz-García等对用于苦咸水脱盐运行11年的反渗透膜元件进行了剖检分析,剖检对象选择的是四种不同位置的膜元件,分别包含一段和二段反渗透系统的首末支膜。其中一段的 一支膜可以直观地看到有褐色沉积物,二段的末支膜可以看到有粗糙的黄色垢,经SEM-EDS表征及膜表面滴酸分析,得出膜污染物主要是含有碳酸钙和硅铝酸盐的无机污染。

    纳滤膜的主要应用范围:
    1、地下水除硬度
    2、地表水除有机物、色度
    3、油水分离
    4、乙二醇回收
    5、硫酸铜回收
    6、有机、无机液体分离、浓缩
    7、染料提纯、浓缩、脱盐
    8、天然药物分离、浓缩
    9、发酵液浓缩
    家用饮水机
    膜技术。在我国农村,小镇水厂中,往往管理不严,容易造成出水带菌,也须深度处理。

    超级抗污染膜适合于有较严格的预处理,但给水中仍含有有机物等污染物的领域,新型抗污染膜具有的抗污染能力和可清洗特性。
    超级抗污染膜
    -----废水深度回用的选择,实现真正的零排放!
    新型抗污染膜元件与传统的反渗透膜比较,主要在三个方面有所改进:膜表面粗糙度、膜表面电性、膜材质的亲水性。同时具备以上三个特点,因此大大提高了抗污染能力,减少了停机化学清洗的次数,节约了运行费用。
    膜表面粗糙度降低
    化学的新型抗污染膜表面粗糙度大大降低。
    膜表面接近电中性
    化学新型抗污染膜表面电性更接近电中性。
    适用范围:
    由于其膜片呈电中性,这大大减少了细菌、微生物在膜表面的吸附;宽的给水流道,使其不仅有较强的抗污染性,更具有化学清洗后的有效恢复性。广泛应用于城市污水和工业废水的再生利用,以及微污染地表水的脱盐、冷却循环排污水的回用等各种应用领域。

    使用范围:=电子工业用水 集成电路、硅晶片、显示管、电极箔等电子元件冲洗水
    =制药行业用水 大输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等
    =化工行业工艺用水 化工循环水、化工产品制造、化肥等
    =电力行业锅炉补给水 火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统
    =食品工业用水 应用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等
    =海水、苦咸水淡化 海岛、舰船、海上钻井平台、苦咸水地区
    =饮用纯净水 房产物业、社区、企事业单位等
    =其它工艺用水 汽车、家电产品涂装、镀膜玻璃、化妆品、精细化学品、印染等

    • 反渗透膜,反渗透设备,反渗透水处理,ro反渗透膜
    • 全国
    • 成都反渗透膜,反渗透膜饮水机,反渗透膜阻垢剂厂家,反渗透膜清洗剂厂家
    • 反渗透膜选择之脱盐率和透盐率 RO反渗透膜元件的脱盐率在其制造成形时就已确定,脱盐率的高低取决于反渗透RO膜元件表面超薄脱盐层的致密度,脱盐层越致密脱盐率越高,同时产水量越低。反渗透膜对不同物质的脱盐率主要由物质的结构和分子量决定,对离子及