1. 陶氏反滲透膜的工作原理
我們知道滲透是指稀溶液中的溶劑(水分子)自發地透過半透膜(反滲透膜專或納濾膜屬)進入濃溶液(濃水)側的溶劑(水分子)流動現象。
反滲透原理
即在進水(濃溶液)側施加操作壓力以克服自然滲透壓,當高於自然滲透壓的操作壓力施加於濃溶液側時,水分子自然滲透的流動方向就會逆轉,進水(濃溶液)中的水分子部分通過膜成為稀溶液側的凈化產水。
2. 納濾的原理
納濾膜是荷電膜,能進行電性吸附。在相同的水質及環境下制水,納濾膜所需的壓力小於反滲透膜所需的壓力。所以從分離原理上講,納濾和反滲透有相似的一面,又有不同的一面。納濾膜的孑L徑和表面特徵決定了其獨特的性能,對不同電荷和不同價數的離子又具有不同的Donann電位;納濾膜的分離機理為篩分和溶解擴散並存,同時又具有電荷排斥效應,可以有效地去除二價和多價離子、去除分子量大於200的各類物質,可部分去除單價離子和分子量低於200的物質;納濾膜的分離性能明顯優於超濾和微濾,而與反滲透膜相比具有部分去除單價離子、過程滲透壓低、操作壓力低、省能等優點 。
3. 反滲透凈水機的原理是什麼
選擇性膜只能透過水或以壓力滲透。
反滲透凈水機是主要利用反滲透原理進行水處理的機器。回一般性答的自來水經過RO膜過濾後的純水電導率5μs/cm(RO膜過濾後出水電導=進水電導×除鹽率,一般進口反滲透膜脫鹽率都能達到99%以上,5年內運行能保證97%以上。
對出水電導要求比較高的,可以採用2級反滲透,再經過簡單的處理,水電導能小於1μs/cm), 符合國家實驗室三級用水標准。再經過原子級離子交換柱循環過濾,出水電阻率可以達到18.2M .cm,超過國家實驗室一級用水標准(GB682—92)。
(3)納濾反滲透原理圖擴展閱讀
反滲透膜上的孔徑只有0.0001 微米,而病毒的直徑一般有0.02-0.4微米,普通細菌的直徑有0.4-1微米,所以你盡可以放心大膽的飲用純水機里流出的清泉。
根據使用情況分為手動型(也可經濟型)、自動型,不同點只是在於純水機的反沖洗方面,經濟型的純水機使用的是手動反沖洗閥門。同時,純水機根據使用的特點還分為櫥上型和櫥下型,作用是一樣的。
參考資料來源:網路-反滲透凈水機
4. RO膜反滲透系統工作原理及去除水中什麼
反滲透純水設備技術是當今最先進和最節能有效的膜分離技術。其原理是在高內於溶液滲透壓的作用下,依容據其他物質不能透過滲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(緊為10A左右),因此能夠有效的去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物等(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。在生產過程中,無需增加污水環保的二次投資。目前,較高選擇性的反滲透膜元件除鹽率可以高達99.7%。
RO純水系統特點
無化學品再生
無危害性廢液排放,有利環保
連續運行、操作簡單
便於安裝維護、保養
設備應用領域
醫療制葯、飲用純水
廢水處理、物質回收與濃縮
海水、苦鹹水淡化、飲用純凈水等領域
電路、電子、光學、化工、石油、表面處理等行業用超純水
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5. 凈水領域,超濾、納濾、RO反滲透的區別
超濾膜及納濾和反滲透的區別
一、超濾膜
超濾膜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。 家用 工業用 都可以。
超濾技術的關鍵是膜。膜有各種不同的類型和規格,可根據工作的需要來選用。
二、納濾
納濾,介於超濾與反滲透之間。現在主要用作水廠或工業脫鹽。脫鹽率達百分之90以上。反滲透脫鹽率達99%以上 但,若對水質要求不是特別高,利用納濾可以節約很大的成本。
三、反滲透
反滲透,是利用壓力表差為動力的膜分離過濾技術,源於美國二十世紀六十年代宇航科技的研究,後逐漸轉化為民用,目前已廣泛運用於科研、醫葯、食品、飲料、海水淡化等領域。
用作太空水、純凈水、蒸餾水等制備; 酒類製造及降度用水; 醫葯、電子等行業用水的前期制備; 化工工藝的濃縮、分離、提純及配水制備; 鍋爐補給水除鹽軟水; 海水、苦鹹水淡化; 造紙、電鍍、印染等行業用水及廢水處理。
6. 一體化凈水器原理圖
一體化凈水裝置和城市供水廠的凈化流程一樣。它有:混凝池、沉澱池、過濾池、水質穩定裝置、反沖洗裝置、水泵及電氣控制櫃。分別介紹如下:
1、混凝池:投加混凝劑的原水由進水管進入混凝池內,用特製的攪拌機攪動,使水中的懸浮物和混凝劑充分接觸反應形成礬花。一般凈水裝置是採用渦流反應來使水和混凝劑混合,但效果受水量的變化而不穩定。該凈水裝置則用攪拌機混合,不受水量變化而影響效果。
2、沉澱室:水經加混凝劑混凝後形成礬花,流到設備的沉澱池內進行沉澱,沉澱池採用斜管沉澱法,經過梯形斜板沉澱室沉澱完成固液分離,沉澱下來的污泥排入泥斗。
3、過濾池:經沉澱後的水流到過濾池過濾,濾池結構:底部為布水管,中部為石英砂,上部為無煙煤。過濾速度為10m/h,最後清水流到清水池內消毒處理後飲用。過濾池反沖周期為12小時左右,反沖時間為5-10分鍾。
(6)納濾反滲透原理圖擴展閱讀
重力式一體化凈水器,是有設有縮口的改進型喉管及格網、折板、水力反應等設施的綜合凈水器設備,將絮凝、澄清和過濾工藝緊湊合理地組合成一體,能方便地將一般地面水源原水凈化成符合衛生標準的生活用水。
主要適用於廣大農村、鄉鎮、農場、部隊營房和中小企事業單位改善生活飲水水質使用,適用於工業用水軟化,除鹽工藝的水處理,同時也合於某些以分離去除水中懸浮物及膠體雜質為主要目的的接近中性的生產廢水的凈化使用。
7. 跪求凈水器結構原理圖
大部分凈水器採用阻篩過濾原理漸進式結構方式,由多級濾芯首尾串接而成,濾芯精密度由低到高依次排列,以實現多級濾芯分攤截留污物,從而減少濾芯堵塞和人工排污、拆洗的次數以及延長更換濾芯的周期。
還有一種新的設計思路是應用分質流通原理自潔式結構方式,它的設計思想不再是提供盡可能多的空間用於藏污納垢,而是採取分質原理,分離出一小部分潔凈水,同時又盡可能讓原水照常流通流動起來使污質隨水流及時被帶走,達到流水不腐。
這樣既得到了凈化水,又不會或不容易在機內沉澱污物,避免形成二次污染和大大減輕濾芯損耗,水質更好更安全又節能低炭。
這種新原理的自潔式凈水器獲得第七屆國際發明展金獎,為一進兩出的結構,它改善了傳統凈水器因一進一出的結構弊端導致原水雜質濃度在機內越積越高最後成為污水,也因此自潔式凈水器沒有污水和排污凈水器的概念取而代之的是洗滌水。
(7)納濾反滲透原理圖擴展閱讀
產品功能
過濾功能
1、凈化:能有效濾除水中泥沙、鐵銹、重金屬及余氯等,同時去除水中異色、異味、細菌、病毒等,可以達到直接飲用。
2、礦化:使水中含有多種人體所需的礦物質和微量元量,保持體內營養平衡。
3、磁化:使小分子團水更加穩定、排列有序並具有信息記憶功能 ,增加大量可被人體吸收的氧氣。
4、活化:能改變水分子結構,使大分子團水變成六角小分子團水,也叫細胞水,可以迅速與細胞內部及其周圍的分子團相互作用,將營養物質輸入細胞內部,並把有毒物質帶出。
5、弱鹼化:調節水的PH值,使其呈弱鹼性,平衡人體細胞液體的酸鹼度,改善人體健康。
濾芯功能
1、永電性:作為納米活力子具有兩個重要的物理性質,即熱電性和壓電性,它對於外界溫度和壓力的微小變化十分敏感,活力子都會將這些細微變化的熱能和動能轉化為電能,所以納米活力子具有永電性。
2、遠紅外線效應:納米活力子可以發射8—15微米的遠紅外線,能和皮膚、血液產生共振,從而達到促進血液循環,調整人體微循環,使皮膚的毛孔擴張,進而使皮膚更好的吸進營養,排出毒素,增加新陳代謝。
3、高品質纖維濾芯:直接將懸浮物、鐵銹及各種細微污染物、毛發等微小雜質去除。
4、微晶碳復合快速流體遞降分解:進一步清除水體中的殘余的重金屬、有機物、亞硝酸鹽、硫化氫、余氯及氯仿物。
5、高科技高能納米生化陶瓷:當水流經高能生化陶瓷時,在磁共振(NMR)的作用下,原本紊亂龐大的水分子鍵產生斷裂,形成充滿活力的小分子團水,水的極性重新排列組合,同時高能生化陶瓷還賦予小分子團水以高能電荷。這種狀態的水,分子間排列整齊、內聚力強,分子間吸附力小,蘊含高效能量,最接近人體細胞水。
8. 反滲透膜的工作原理
反滲透膜是什麼:
反滲透膜是實現反滲透的核心元件,是水處理系統中最重專要的元屬件之一,反滲透膜也可以叫ro膜或者逆滲透膜,它利用的是溶液的滲透技術,只不過它與常規的滲透技術是高剛相反了,它是以壓力差為推動力,從溶液中分離出雜質的膜分離操作。反滲透膜它的結構可以分為兩大類非對稱膜和均相膜。
東麗反滲透膜的原理:
反滲透就是在濃溶液側施加大於溶液滲透壓的壓力,迫使水分子逆向(與自然滲透方向相反)通過半透膜進入稀溶液的過程,由於在反滲透過程中,濃溶液側的水分子通過半透膜流向稀溶液,而絕大部分溶質(溶解性固體)卻無法透過膜,被截留下來。故濃溶液被進一步濃縮或者說脫水,稀溶液被稀釋純化或者說脫鹽。
9. 什麼是微濾、超濾、納濾和反滲透
微濾又稱為微孔過濾,它屬於精密過濾,其基本原理是篩分過程,在靜壓差作用下濾除0.1-10μm的微粒,操作壓力為0.7-7kPa,原料液在壓差作用下,其中水(溶劑)透過膜上的微孔流到膜的低壓側,為透過液,大於膜孔的微粒被截留,從而實現原料液中的微粒與溶劑的分離。微濾過程對微粒的截留機理是篩分作用,決定膜的分離效果是膜的物理結構,孔的形狀和大小。 超濾(簡稱UF)是以壓力為推動力,利用超濾膜不同孔徑對液體進行分離的物理篩分過程。超濾同反滲透技術類似,是以壓力為推動力的膜分離技術。在從反滲透到電微濾的分離范圍的譜圖中,居於納濾(NF)與微濾(MF)之間,截留分子量范圍為50-500000道爾頓,相應膜孔徑大小的近似值為501000A。 納濾膜的一個很大特性是膜本體帶有電荷,這是它在很低壓力下具有較高除鹽性能和截留相對分子質量為數百的物質,也可脫除無機鹽的重要原因 目前納濾膜多為薄層復合膜和不對稱合金膜,納濾膜有如下特點: 1、NF膜主要去除直徑為1nm左右的溶質粒子,故被命名為納濾膜,截留物相對分子質量為200-1000 2、NF膜對二價或高價離子,特別是陰離子的截留率比較高,可大於98%,而對一價離子的截留率一般低於90% 3、NF膜的操作壓力低,一般為0.7Mpa,最低為0.3Mpa 4、NF膜多數為荷電膜,因此,其截留特性不僅取決於膜孔大小,而且還有膜靜電作用