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反滲透脫水率怎麼算

發布時間:2025-10-06 09:01:03

1. 脫鹽水處理中,通常RO怎麼分段分段比是多少

在脫鹽水處理過程中,RO(反滲透)系統通常可以分為兩段來實現,具體比例可以根據脫鹽率的要求進行調整。一般情況下,當對脫鹽率要求不是特別高時,採用一級兩段的RO系統就能滿足需求。

在這類系統中,一段RO膜和二段RO膜的比例通常為2:1。這意味著一段RO膜處理的水量是二段RO膜的兩倍。這樣的比例設置能夠確保系統在高效運行的同時,也能保持較高的脫鹽率。

一段RO膜處理後的濃水將作為二段RO膜的進水。這種配置方式不僅能夠充分利用RO膜的處理能力,還能有效提高整體系統的脫鹽效率。

選擇這種分段配置的原因在於,通過合理分配一段和二段的處理負荷,可以避免一段RO膜過早達到飽和狀態,從而延長整個系統的使用壽命。同時,這種設計也有助於降低運行成本,提高系統的經濟性。

需要強調的是,具體的分段比例和配置方式還需根據實際水質情況、處理量以及脫鹽率要求等因素綜合考慮。在實際應用中,建議與專業的水處理工程師或相關技術團隊進行詳細咨詢和討論,以確保系統的最佳性能。

2. RO反滲透的原理是什麼

反滲透的原理:
首先要了解「滲透」的概念,滲透是一種物理現象。當兩種含有不同鹽類的水,如用一張半滲透性的薄膜分開就會發現,含鹽量少的一邊的水分會透過膜滲到含鹽量高的水中,而所含的鹽分並不滲透,這樣,逐漸把兩邊的含鹽濃度融合到均等為止。然而,要完成這一過程需要很長時間,這一過程也稱為滲透壓力,但如果在含鹽量高的水側試加一個壓力,其結果也可以使上述滲透停止,這時的壓力稱為滲透壓力.。如果壓力再加大,可以使方向相反方向滲透,而鹽分剩下,因此反滲透除鹽原理就是在有鹽分的水中(如原水),施以比自然滲透壓力更大的壓力,使滲透向相反方向進行,把原水中的水分子壓力到膜的另一邊,變成潔凈的水,從而達到除去水中雜質、鹽分的目的。

3. 什麼事一級RO膜

反滲透技術是當今最先進和最節能有效的膜分離技術。其原理是在高於溶液滲透壓的作用下,依據其他物質不能透過半透膜而將這些物質和水分離開來。由於反滲透膜的膜孔徑非常小(僅為10A左右),因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等(去除率高達97%-98%)。反滲透是目前高純水設備中應用最廣泛的一種脫鹽技術,它的分離對象是溶液中的離子范圍和分子量幾百的有機物;反滲透(RO)、超過濾(UF)、微孔膜過濾(MF)和電滲析(EDI)技術都屬於膜分離技術。 具體原理:滲透是一種物理現象.當兩種含有不同鹽類的水,如用一張半滲透性的薄膜分開就會發現,含鹽量少的一邊的水分會透過膜滲到含鹽量高的水中,而所含的鹽分並不滲透,這樣,逐漸把兩邊的含鹽濃度融合到均等為止.然而,要完成這一過程需要很長時間,這一過程也稱為滲透壓力.但如果在含鹽量高的水側,試加一個壓力,其結果也可以使上述滲透停止,這時的壓力稱為滲透壓力.如果壓力再加大,可以使方向相反方向滲透,而鹽分剩下.因此,反滲透除鹽原理,就是在有鹽分的水中(如原水),施以比自然滲透壓力更大的壓力,使滲透向相反方向進行,把原水中的水分子壓力到膜的另一邊,變成潔凈的水,從而達到除去水中雜質、鹽分的目的.納濾納濾 ( NF,Nanofiltration)是一種介於反滲透和超濾之間的壓力驅動膜分離過程,納濾膜的孔徑范圍在幾個納米左右。與其他壓力驅動型膜分離過程相比,出現較晚。它的出現可追溯到70年代末J.E. Cadotte的NS-3 0 0膜的研究,之後,納濾發展得很快,膜組器於80年代中期商品化。納濾膜大多從反滲透膜衍化而來,如CA、CTA膜、芳族聚醯胺復合膜和磺化聚醚碸膜等。但與反滲透相比,其操作壓力更低,因此納濾又被稱作「低壓反滲透」或「疏鬆反滲透」( Loose RO )。納濾分離作為一項新型的膜分離技術,技術原理近似機械篩分。但是納濾膜本體帶有電荷性。這是它在很低壓力下仍具有較高脫鹽性能和截留分子量為數百的膜也可脫除無機鹽的重要原因。微濾微濾又稱微孔過濾,它屬於精密過濾,截留溶液中的砂礫、淤泥、黏土等顆粒和賈第蟲、隱抱子蟲、藻類和一些細菌等,而大量溶劑、小分子及少量大分子溶質都能透過膜的分離過程。基本原理是篩分過程,操作壓力一般在0.7-7kPa,原料液在靜壓差作用下,透過一種過濾材料。過濾材料可以分為多種,比如折疊濾芯、熔噴濾芯、布袋式除塵器、微濾膜等。透過纖維素或高分子材料製成的微孔濾膜,利用其均一孔徑,來截留水中的微粒、細菌等,使其不能通過濾膜而被去除。決定膜的分離效果的是膜的物理結構,孔的形狀和大小。微孔膜的規格目前有十多種,孔徑范圍為0.1~75 μm,膜厚120~150µm。膜的種類有:混合纖維酯微孔濾膜;硝酸纖維素濾膜;聚偏氟乙烯濾膜;醋酸纖維素濾膜;再生纖維素濾膜;聚醯胺濾膜;聚四氟乙烯濾膜以及聚氯乙烯濾膜等。超濾超濾是以壓力為推動力的膜分離技術之一。以大分子與小分子分離為目的,膜孔徑在20-1000A°之間。中空纖維超濾器(膜)具有單位溶器內充填密度高,佔地面積小等優點。 在超濾過程中,水深液在壓力推動下,流經膜表面,小於膜孔的深劑(水)及小分子溶質透水膜,成為凈化液(濾清液),比膜孔大的溶質及溶質集團被截留,隨水流排出,成為深縮液。超濾過程為動態過濾,分離是在流動狀態下完成的。溶質僅在膜表面有限沉積,超濾速率衰減到一定程度而趨於平衡,且通過清洗可以恢復。超濾是一種加壓膜分離技術,即在一定的壓力下,使小分子溶質和溶劑穿過一定孔徑的特製的薄膜,而使大分子溶質不能透過,留在膜的一邊,從而使大分子物質得到了部分的純化。超濾技術的優點是操作簡便,成本低廉,不需增加任何化學試劑,尤其是超濾技術的實驗條件溫和,與蒸發、冷凍乾燥相比沒有相的變化,而且不引起溫度、pH的變化,因而可以防止生物大分子的變性、失活和自溶。在生物大分子的制備技術中,超濾主要用於生物大分子的脫鹽、脫水和濃縮等。超濾法也有一定的局限性,它不能直接得到乾粉制劑。對於蛋白質溶液,一般只能得到10~50%的濃度。

4. 反滲透脫鹽水設備國家規定的除鹽率標准如何計算的呢

透水率=單位時間內滲透的水量,/H÷單位膜面積,M2

脫鹽率=(反滲透處理進水中的含鹽量,MG/L-反滲透處理出水中的含鹽量,MG/L) ÷反滲透處理進水中的含鹽量,MG/L
反滲透膜,陶氏膜,世韓膜

回收水率=滲透出水水量,L÷進水量,L

低壓鍋爐小於2.45MPA(小於25KGF/CM2)

中壓鍋爐3.82-5.78(39-59)

高壓鍋爐5.88-12.65(60-129)

鍋爐排污率=(鍋爐給水中的含鹽量,含鈉量或含硅量,MG/L-鍋爐蒸汽中的含鹽量)÷(排污水中的含鹽量,MG/L-鍋爐給水中的含鹽量)

對於軟化水,

鍋爐排污率=鍋爐給水中的含鹽量,含鈉量或硅量÷(排污水中的含鹽量-鍋爐給水中的含鹽量)

確定循環水垢樣組成的簡便定性方法:

常見水垢主要成分 水垢經酸溶解的的現象

碳酸鹽垢 加酸之後有大量氣泡產生

硅酸鹽垢 在熱鹽酸和硝酸中緩慢溶解,產生白色不溶物.

氧化鐵垢 加硝酸溶解,產生黃色溶液

銅垢 加硝酸溶解,產生藍色和黃綠色溶液

磷酸鹽垢 加鉬酸銨試液再加硝酸,產生黃色沉澱,然後再加氨水會使沉澱物溶解,說明是磷酸鹽垢

判斷水樣分析結垢和腐蝕的標准: 反滲透膜,陶氏膜,世韓膜

2PHS-PH:指碳酸鈣的穩定指數

1:2PHS-PH<3.7 嚴重結垢

2:3.7<2PHS-PH<6結垢

3:2PHS-PH=6穩定

4:6<2PHS-PH<7.5腐蝕

5:2PHS-PH>7.5嚴重腐蝕

PHS=(9.3+A+B)-(C+D)

5. 反滲透RO學習筆記和思考(比較RO,超濾,納濾的區別)

學習反滲透 RO 技術,比較超濾和納濾的區別,是解決水處理問題的關鍵。反滲透 RO 技術的英文名稱是 Reverse Osmosis,簡稱 RO,它是一種以壓力差為推動力的薄膜分離技術,可以有效去除水中的鹽分和大部分雜質,包括病毒、細菌、重金屬和有機物。理解水分子、甲醇分子、離子半徑、細菌和病毒的尺寸對於理解反滲透 RO 技術至關重要。

水分子的直徑約為 0.29nm,而甲醇分子直徑約為 0.38nm。通過 3A 和 4A 分子篩的處理,可以更容易理解為什麼在甲醇脫水的工藝中使用 3A 分子篩。因為 3A 分子篩的孔徑約為 0.3nm,可以吸附甲醇中的水分子而不吸附甲醇,實現深度除水。此外,基於化學知識,我們知道具有相同電子層結構的離子,核電荷數越小,半徑越大。因此,硬水中鈣、鎂離子的直徑約為 0.5nm,而鈉離子直徑更大。

病毒的直徑通常在 50~100nm 之間,細菌直徑在 500~5000nm 之間,都遠大於反滲透膜的孔徑為 0.0004μm 或 0.4nm。因此,反滲透膜過濾病毒和細菌非常有效。然而,反滲透膜的脫鹽率受到限制,鈣鎂離子由於在水中含量高,有一定透過率。TDS 小於 50 時,可以判斷濾膜正常,無需更換。

超濾膜的孔徑通常在 1~100nm 之間,可以去除膠體、蛋白質、微生物和大分子有機物。然而,它不能去除病毒和細菌,因此超濾後的水需要煮沸後飲用。而納濾膜的孔徑在 1nm 以上,通常為 1~2nm,能夠有效去除有機物和部分鹽分,但鈣鹽和鎂鹽難以去除。納濾膜可以完全去除病毒和細菌,但作為直飲水時,TDS 指標不可靠,不推薦。

反滲透膜的運行壓力通常在 12-70bar 之間,而納濾膜和超濾膜的運行壓力分別為 3.5-30bar 和 1-7bar。凈水器的 G 指標表示一天的制水量,例如 400G 表示一天可生產 1512 升的純凈水。

反滲透 RO 技術在凈水器中的應用提供了可靠和高效的方法,TDS 值在 50ppm 以下的反滲透凈水器可以放心使用。了解 TDS 值有助於判斷濾膜質量,購買 TDS 測試筆作為輔助檢測手段。反滲透 RO 膜的更換應以 TDS 值為准,後置活性炭的更換則按照時間周期。根據市場動態和設備老化情況,適時考慮更換設備或耗材。

在選擇反滲透 RO 系統時,應考慮設備的穩定性和市場佔有率,以及耗材成本,而不僅僅是追求新功能。對於 DIY 愛好者,購買可靠套管自行製作濾芯也是個選項。隨著技術進步和市場變化,持續關注市場行情和動態是明智之舉。

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