Ⅰ RO反渗透膜4040的每小时出水大概多少
RO反渗透膜4040的每小时出水量会受到温度、进水SDI和进水压力的影响。在常规设计条件下,当水温约为25℃,进水压力约为10bar时,可以估算其产水量。
进水SDI值较低时,单只膜的通量也会有所不同。当进水SDI值低于3时,单只膜的通量范围大约在23.8至30.6升/平方米小时(LMH)。若进水SDI进一步降低至1以下,单只膜的通量则可达到34至51LMH。为了确保稳定和长期的性能,通常建议按照通量的下限值进行选型。
4040膜的面积大约为90平方英尺,即8.36平方米。假设进水SDI值低于3时,单只膜的通量为23.8LMH,那么每小时的产水量计算如下:
单只膜小时产水量 = 8.36平方米 * 23.8LMH / 1000 = 0.2立方米/小时
这样计算出的产水量可以帮助用户更好地理解RO反渗透膜4040的实际性能,并据此选择合适的膜元件数量和系统配置。
Ⅱ 海德能膜膜支数计算实例:原水为普通河水,每小时产水40吨,用4040膜需要多少支
美国海德能PROC20反渗透膜主要是用于:
1、适用于电子工业用超纯水,发电厂锅炉补给水等工业水处理中,以及工业废书、城市排水的深度脱盐回用处理。
2、化学品耐受性和性能稳定性,高脱盐率可确保优良产水水质、增强了抑制细菌滋生的能力。
1T双级反渗透工艺的话用4040的膜组件:
1、一级RO6支,两芯膜壳3支,排列方式2-1;
2、二级RO4支,两芯膜壳2支,排列方式1-1.
备注:4040的膜组件产水量为0.25-0.33T。
Ⅳ 一级反渗透产水流量123是怎样排列的
我拿4040的给你排下顺序:
PA1-4040脱盐率为99%,产水流量内为9.5 t/d
PA2-4040脱盐率为99.5%,产水流量为7.2 t/d
PA3-4040脱盐率为98%,产水流量为11.4 t/d
一级容反渗透产水流量123的排列:3产水流量最大,2产水流量最小
理论上是这样的,实际操作也许会有一点数据上的小误差。仅供参考
Ⅳ 汇通EC ULP M系列有何区别
汇通EC,ULP,M系列的区别是脱盐率和产水量不一样。汇通反渗透膜---ULP31-4040:稳定脱盐率99.4%,产水量汇通海水淡化膜---SW11-4040:稳定脱盐率99.7%,产水量:9000gpd:1900gpd
Ⅵ RO反渗透膜4040的每小时出水大概多少
RO反渗透膜4040的每小时出水大约为0.2m³/h。
这个要看以下的几个因素
1、温度
2、进水SDI
3、进水压力
常规设计,温度25℃左右,进水压力10bar左右
当进水SDI在5以下时,单只膜的通量13.6-23.8LMH
当进水SDI在3以下时,单只膜的通量23.8-30.6LMH
当进水SDI在1以下时,单只膜的通量34-51LMH
建议按照下限来选型:
一般4040膜的面积是90ft2,即8.36m²,取SDI在3以下,通量为23.8
单只膜小时产水量=8.36*23.8/1000=0.2m³/h
(6)反渗透膜4040产水扩展阅读:
RO膜工作原理:
要了解反渗透,首先要了解“渗透”的概念。
渗透是一种物理现象。当两种含有不同盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两边的含盐浓度融合到均等为止,这一过程称为渗透。然而,要完成这一过程需要很长时间。
但如果在含盐量高的水侧,施加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使方向向反方向渗透,而盐分剩下。
因此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压力到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中杂质、盐分的目的。
反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。
反渗透时,溶剂的渗透速率即液流能量N为:N=Kh(Δp-Δπ) (式中Kh为水力渗透系数,随温度升高稍有增大;Δp为膜两侧的静压差;Δπ为膜两侧溶液的渗透压差)。稀溶液的渗透压π为:π=iCRT(式中i为溶质分子电离生成的离子数;C为溶质的摩尔浓度;R为摩尔气体常数;T为绝对温度。)
反渗透通常使用非对称膜和复合膜,所用的设备主要是中空纤维式或卷式的膜分离设备。反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶质,从而取得净制的水。也可用于大分子有机物溶液的预浓缩。由于反渗透过程简单,能耗低,近20年来得到迅速发展。
现已大规模应用于海水和苦咸水淡化、锅炉用水软化和废水处理,并与离子交换结合制取高纯水,其应用范围正在扩大,已开始用于乳品、果汁的浓缩以及生化和生物制剂的分离和浓缩方面。