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反滲透濃水再反滲透

發布時間:2022-04-16 05:49:14

反滲透ro為什麼部分濃水會用,濃水回用或多或少都會影響到膜吧為什麼還要回用呢

RO濃水再濃縮技術,70%左右的污水已經回用了,剩下大概30%左右的RO濃水因回為濃縮程度高,不好處理。答高效反滲透、電滲析、超頻振動膜、DTRO(碟管式反滲透膜技術)、STRO(網管式反滲透膜技術)、低溫蒸餾膜濃縮技術。均可以實現反滲透濃水再濃縮,以上只是科氏北京濾膜的經驗,僅供參考

❷ 反滲透設備預處理的常用工藝,就是水再進入反滲透設備是有要求的嗎

預處理單元的主要作用是通過對原水進行初步凈化處理,
使其符合反滲透機組對進水的要求,內以確保容反滲透機組能夠長期穩定地運行。根據美國海德能公司
反滲透裝置
的設計導則,反滲透機組對進水的要求如下:

污染指數
SDI:

4

PH值:
3-10

游離氯


0.1mg/L

化學耗氧量


2mg/L
根據以上的反滲透進水要求,結合原水水質的情況來選擇合適的預處理設備標準的預處理設備流程為
多介質過濾
+
活性炭過濾器
+
精密過濾器
+
阻垢劑
加葯,個別的原水中含鐵、錳或其他重金屬或者
菌落總數
超標的話,根據超標內容選擇合適的處理方法。
希望對你有所幫助。

❸ 反滲透的濃水一般怎麼處理,求助請問反滲透的濃水

常見的反滲透濃水處理方式有:提高回收率、直接或間接排放、綜合利用、蒸發濃縮以及去除污染物。

1、蒸餾—結晶技術工藝

蒸餾法處理濃鹽水脫鹽多採用蒸餾一結晶工藝。它是淡化脫鹽方法,工業廢水的蒸餾法脫鹽技術基本上是從海水淡化技術基礎上發展而來的。該技術是把含鹽水加熱使之沸騰蒸發,再把蒸汽冷凝成淡水、濃縮液進一步結晶制鹽的過程。該方法的技術類型主要有多效蒸發、蒸汽壓縮冷凝及多級閃蒸等。

2、膜蒸餾一結晶技術

採用膜蒸餾分離技術加蒸發結晶組合的方式。與其它的膜分離過程相比,具有截留率高、能耗低、設備簡單,能處理反滲透等不能處理的高濃度廢水等優點,其有節能環保的優勢膜蒸餾一結晶是膜蒸餾和結晶兩種分離技術的耦合。

首先膜蒸餾過程中去除溶液中的溶劑,將料液濃縮至過飽和狀態然後在結晶器中得到晶體,該過程中溶劑的蒸發和溶質的結晶分別在膜組件和結晶器中完成該技術可以利用低熱值廢熱,節約能耗時低溫的操作條件對膜和設備的機械性能要求較低,可減少總的設備投資和維修成本。

3、濃鹽水低溫利用—蒸發-結晶工藝

濃鹽水低溫利用—蒸發-結晶工藝,採用海水淡化工程中的成熟技術,降低溫余熱作為熱源,利用蒸餾濃縮工藝將高含鹽水多效蒸發,回收蒸發淡水作為補充水,蒸發結晶後的殘留鹽渣作為次生廢物進一步處理,實現高含鹽水的零排放與回用。




(3)反滲透濃水再反滲透擴展閱讀

隨著工業的迅速發展,廢水的種類和數量迅猛增加,對水體的污染也日趨廣泛和嚴重,威脅人類的健康和安全。對於保護環境來說,工業廢水的處理比城市污水的處理更為重要。

工業廢水的處理雖然早在19世紀末已經開始,並且在隨後的半個世紀進行了大量的試驗研究和生產實踐,但是由於許多工業廢水成分復雜,性質多變,至今仍有一些技術問題沒有完全解決。這點和技術已臻成熟的城市污水處理是不同的。

濃水在工業上一般認為是普通水變為脫鹽水除去的部分,也就是說普通水=濃水+脫鹽水。

❹ 關於反滲透的一點疑問

既然你知道反滲透的原理就應該明白,在不加壓的時候,應該是淡水往濃水側流專,屬主要是因為滲透壓的作用,當外界施加的壓力大於滲透壓就可使水由濃水往淡水側流,這就是為什麼叫反滲透。歸根到底是這層膜可是使水分子透過,再壓力作用下當然可透過膜。再說膜都是親水性材料製成的,保存的時候也是在濕潤的環境下存放的,開始使用的時候也可理解這個環境就是淡水側了,這就是為什麼反滲透膜拆了就要用,停機要加保護液維護的原因。

❺ 反滲透濃水如何回用

反滲透濃水抄的利用時現今比較流行的襲方法,他能夠提高反滲透的水利用率,達到節能減排的目的。不過反滲透濃水濃縮了原水中無機鹽的幾倍,他的利用更需要科學的計算,一般反滲透產水的用途多為洗車和景觀用水,如果工業在回用的話一般需要再次膜法處理,具體步驟如下:
1、科學的分析反滲透濃水的水質,
2、根據濃水水質報告,利用設計軟體選擇合適的膜組件
3、反滲透濃水的再利用阻垢和加葯是關鍵,要根據水質報告合理選用
4、科學的設計主機和配合原來的設備
希望對你有所幫助!

❻ 二級反滲透濃水可直接回收再加井水使用嗎

你好!
當然可以
一般二級濃水水質都好於井水
我的回答你還滿意嗎~~

❼ 反滲透濃水迴流問題

兩級系統為了提高利用率需要二級濃水迴流(一級
回收率
設計為70%,二級回收率設計為80%),濃水迴流在一段
高壓泵
前。高壓泵前有兩個方向來水,二級濃水和原水進水,原水進水流量約25m3/h,壓力約2.5-3bar,二級濃水流量約4m3/h(全部迴流),壓力約16bar。

❽ RO反滲透原理

RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的縮寫,中文意思是:逆滲透,一般水的流動方式是由低濃度流向高濃度,水一旦加壓之後,將由高濃度流向低濃度,亦即所謂逆滲透原理:由於 RO 膜的孔徑是頭發絲的一百萬分之五( 0.0001 微米) , 一般肉眼無法看到,細菌、病毒是它的 5000 倍,因此,只有水分子及部分有益人體的礦物離子能夠通過,其它雜質及重金屬均由廢水管排出,所有海水淡化的過程,以及太空人廢水回收處理均採用此方法,因此 RO 膜又稱體外的高科技人工腎臟。
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。 反滲透是60年代發展起來的一項新的膜分離技術,是依靠反滲透膜在壓力下使溶液中的溶劑與溶質進行分離的過程.反滲透的英文全名是「REVERSE OSMOSIS」,縮寫為「RO」. RO(Reverse Osmosis)反滲透技術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。 RO反滲透膜孔徑小至納米級(1納米=10*-9米),在一定的壓力下,H2O分子可以通過RO膜,而源水中的無機鹽、重金屬離子、有機物、膠體、細菌、病毒等雜質無法通過RO膜,從而使可以透過的純水和無法透過的濃縮水嚴格區分開來。 一般性的自來水經過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。
RO膜原理
[1]反滲透又稱逆滲透,一種以壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作。對膜一側的料液施加壓力,當壓力超過它的滲透壓時,溶劑會逆著自然滲透的方向作反向滲透。從而在膜的低壓側得到透過的溶劑,即滲透液;高壓側得到濃縮的溶液,即濃縮液。若用反滲透處理海水,在膜的低壓側得到淡水,在高壓側得到鹵水。 反滲透時,溶劑的滲透速率即液流能量N為: N=Kh(Δp-Δπ) 式中Kh為水力滲透系數,它隨溫度升高稍有增大;Δp為膜兩側的靜壓差;Δπ為膜兩側溶液的滲透壓差。稀溶液的滲透壓π為: π=iCRT 式中i為溶質分子電離生成的離子數;C為溶質的摩爾濃度;R為摩爾氣體常數;T為絕對溫度。 反滲透通常使用非對稱膜和復合膜。反滲透所用的設備,主要是中空纖維式或卷式的膜分離設備。 反滲透膜能截留水中的各種無機離子、膠體物質和大分子溶質,從而取得凈制的水。也可用於大分子有機物溶液的預濃縮。由於反滲透過程簡單,能耗低,近20年來得到迅速發展。現已大規模應用於海水和苦鹹水(見鹵水)淡化、鍋爐用水軟化和廢水處理,並與離子交換結合製取高純水,目前其應用范圍正在擴大,已開始用於乳品、果汁的濃縮以及生化和生物制劑的分離和濃縮方面。

(楚瑪爾海水淡化處理設備廠技術科提供)

❾ 反滲透後出的濃水成分是什麼

❿ 反滲透濃水如何進行中水回用處理

工業廢水經反滲透處理後產生的濃水,應採用蒸發再處理後,可實現中水回用,進而實現零排放的要求。

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