25 oftaj solvoj por problemoj pri inversosmoza membrana teknologio (Parto 1)
Ĝenerale, kiam la normigita fluo malpliiĝas je 10-15%, aŭ la sensaliga rapideco de la sistemo malpliiĝas je 10-15%, aŭ la funkcianta premo kaj intersekca prema diferenco pliiĝas je 10-15%, la RO-sistemo devus esti purigita. La purigfrekvenco estas rekte rilata al la grado de sistema antaŭtraktado. Kiam SDI15
1. Kiom ofte oni devas purigi la inversosmozan sistemon?
Ĝenerale, kiam la normigita fluo malpliiĝas je 10-15%, aŭ la sensaliga rapideco de la sistemo malpliiĝas je 10-15%, aŭ la funkcianta premo kaj intersekca prema diferenco pliiĝas je 10-15%, la RO-sistemo devus esti purigita. La purigfrekvenco estas rekte rilata al la grado de sistema antaŭtraktado. Kiam SDI15
2. Kio estas SDI?
La plej efika tekniko por taksi koloidan poluadon en la enfluo de RO/NF-sistemoj nuntempe estas mezuri la sedimentigan densecan indekson (SDI) de la enfluo, kio estas grava parametro, kiun oni devas determini antaŭ la dezajno de RO. Dum la funkciigo de RO/NF, oni devas fari regulajn mezuradojn (2-3 fojojn tage por surfaca akvo). ASTM D4189-82 specifas la normon por ĉi tiu testo. La postulo pri enira akvo por la membrana sistemo estas, ke la SDI15-valoro devas esti ≤ 5. Efikaj teknologioj por redukti SDI-antaŭtraktadon inkluzivas multmediajn filtrilojn, ultrafiltradon, mikrofiltradon, ktp. Aldoni polimeran dielektrikon antaŭ filtrado povas kelkfoje plibonigi la supre menciitan fizikan filtradon kaj redukti la SDI-valoron.
3. Ĉu inversosmoza procezo aŭ jona interŝanĝa procezo estu uzata por ĝenerala enfluo?
Sub multaj enfluaj kondiĉoj, la uzo de jona interŝanĝa rezino aŭ inversa osmozo estas teknike farebla, kaj la elekto de la procezo devus esti determinita per ekonomia komparo. Ĝenerale, ju pli alta la salenhavo, des pli ekonomia estas la inversa osmozo, dum ju pli malalta la salenhavo, des pli ekonomia estas la jona interŝanĝo. Pro la ĝeneraligita uzo de inversa osmoza teknologio, la kombinaĵo de inversa osmozo + jona interŝanĝa procezo aŭ plurŝtupa inversa osmozo aŭ inversa osmozo + aliaj profundaj sensaligaj teknologioj fariĝis agnoskita teknologio kaj pli ekonomie akceptebla akvopuriga solvo. Se vi bezonas plian komprenon, bonvolu konsulti reprezentanton de akvopuriga inĝenieristika kompanio. Kiom da jaroj ĝenerale oni povas uzi komponantojn de inversa osmoza membranado? La funkcidaŭro de membrano dependas de ĝia kemia stabileco, fizika stabileco de la komponantoj, laveblo, enira akvofonto, antaŭtraktado, purigadofrekvenco kaj funkcia administrada nivelo. Laŭ ekonomia analizo, ĝi kutime estas pli ol 5 jaroj.
Kiom da jaroj oni ĝenerale povas uzi komponantojn de inversosmoza membranado?
La funkcidaŭro de membrano dependas de ĝia kemia stabileco, fizika stabileco de komponantoj, laveblo, fonto de eniro de akvo, antaŭtraktado, ofteco de purigado kaj nivelo de funkcia administrado. Laŭ ekonomia analizo, ĝi kutime estas pli ol 5 jaroj.
4. Kio estas la diferenco inter inversa osmozo kaj nanofiltrado?
Nanofiltrado estas membrana likva apartigteknologio situanta inter inversa osmozo kaj ultrafiltrado. Inversa osmozo povas forigi la plej malgrandan solvaĵon kun molekula pezo malpli ol 0,0001 mikrometroj, dum nanofiltrado povas forigi solvaĵojn kun molekula pezo de ĉirkaŭ 0,001 mikrometroj. Nanofiltrado estas esence tipo de malaltprema inversa osmozo, uzata en situacioj kie la pureco de traktita akvo ne estas aparte strikta. Nanofiltrado taŭgas por trakti putakvon kaj surfacan akvon. Nanofiltrado taŭgas por akvopurigaj sistemoj, kiuj ne postulas altajn sensaligajn rapidecojn kiel inversa osmozo, sed havas altan kapablon forigi malmoleckomponantojn, foje nomatajn "moligaj membranoj". Nanofiltraj sistemoj havas malaltan funkcian premon kaj pli malaltan energikonsumon ol iliaj respondaj inversosmozaj sistemoj.
5. Kio estas la apartiga kapablo de membrana teknologio?
Inversa osmozo estas nuntempe la plej preciza teknologio por likva filtrado. Membranoj de inversa osmozo retenas neorganikajn molekulojn kiel solveblajn salojn kaj organikajn substancojn kun molekula pezo pli granda ol 100. Aliflanke, akvomolekuloj povas libere trapasi la membranojn de inversa osmozo, kaj la tipa foriga rapideco de solveblaj saloj estas >95-99%. La funkcia premo varias de 7 baroj (100 psi) por saleta akvo ĝis 69 baroj (1000 psi) por marakvo. Nanofiltrado povas forigi malpuraĵojn en partikloj je 1 nm (10A) kaj organikan materion kun molekula pezo pli granda ol 200-400. La foriga rapideco de solveblaj solidoj estas 20-98%. La foriga rapideco de saloj enhavantaj unuvalentajn anjonojn (kiel NaCl aŭ CaCl2) estas 20-80%, dum saloj enhavantaj duvalentajn anjonojn (kiel MgSO4) havas pli altan forigan rapidecon de 90-98%. Ultrafiltrado havas apartigan efikon sur makromolekuloj pli grandaj ol 100-1000 angstromoj (0,01-0,1 mikrometroj). Ĉiuj solveblaj saloj kaj malgrandaj molekuloj povas trapasi ultrafiltrajn membranojn, kaj la substancoj, kiujn oni povas forigi, inkluzivas koloidojn, proteinojn, mikroorganismojn kaj makromolekulan organikan materion. La retena molekula pezo de plej multaj ultrafiltraj membranoj varias de 1000 ĝis 100000. La intervalo de partikla forigo per mikrofiltrado estas ĉirkaŭ 0,1-1 mikrometroj. Ĝenerale, suspenditaj solidoj kaj grandaj partiklaj koloidoj povas esti kaptitaj por formi grandajn molekulojn kaj solveblajn salojn.










