Fordított ozmózis membrán (RO) szűrőelem
Természetesen a víz áramlási iránya az alacsony koncentrációjú irányból a magas koncentrációjú irányba van, és a fordított ozmózis membrán elegendő nyomást fejt ki a magas koncentrációjú oldalon ahhoz, hogy a víz visszafolyjon a membrán másik oldalára. A fordított ozmózis membrán képes visszatartani a 0,0001 μm-nél (azaz 0,1 nm-nél) nagyobb anyagokat (beleértve a baktériumokat és vírusokat, valamint a 100-nál nagyobb molekulatömegű szerves anyagokat), és jelenleg a piacon kapható legkifinomultabb membránszeparációs termék. Más szűrőelemekhez képest a fordított ozmózis membránon átfolyó víz tisztább. Ezenkívül a fordított ozmózis membránok szennyvizet is termelnek. A szennyvizet nem termelő membrán nem lehet fordított ozmózis membrán.
Nanofiltrációs membrán (NF) szűrőelem
A nanofiltrációs membránok többnyire töltött membránok, negatív töltésű felülettel, amelyek képesek a vízben lévő kettőnél több vegyértékű kationokat megkötni, és az egy vegyértékű ionokat (például nátriumionokat és káliumionokat) visszatartani. Ezért a nanofiltrációs membránok bizonyos ásványi anyagokat visszatartanak a vízben. Anyagi elem.
A gyakori nehézfém-szennyező anyagok közül az arzén főként három- és ötértékű arzénionok formájában van jelen a vízben; a króm főként három- és hatértékű ionok formájában fordul elő a természetben. Így a nanofiltrációs membrán a nehézfémek nagy részét is képes kiszűrni. A kalcium és a magnézium egy részét is képes eltávolítani, így bizonyos hatással van a kemény víz lágyítására.
Ugyanakkor a nanofiltrációs membránok csökkenthetik a vízben lévő szerves anyagok és a rákkeltő anyagok, például az ivóvíz klórozása és fertőtlenítése során keletkező trihalometánok mennyiségét.
A legkisebb ismert vírus átmérője 18 nm-22 nm (adatok a Wikipédiából). A nanofiltrációs membránok 1-2 nm-es pórusméretéhez képest a baktériumok és vírusok viszonylag nagyok, így a nanofiltrációs membránok hatékonyak lehetnek. A baktériumok és vírusok eltávolítása nem tűnik olyan nehéznek elképzelni.
A nanofiltrációs membrán működési elve részben hasonló a fordított ozmózis membránéhoz. A nyomás, amit elvisel, alacsonyabb, mint a fordított ozmózis membráné, így kevesebb szennyvizet termel.
Ultrafiltrációs membrán (UF) szűrőelem
Az ultraszűrő membrán pórusmérete 0,01 μm (10 nm). Sok víztisztító hangsúlyozza, hogy a csak ultraszűrő membránokat használó víztisztítók megtartják az ásványi anyagokat a vízben, és nem termelnek szennyvizet. Nos, ez így van. De az ultraszűrő membránok nem tudják kiszűrni a nehézfémeket. Hatékonyan kiszűrik a baktériumokat (a legkisebb ismert baktérium 0,2 μm (200 nm) hosszú) és néhány nagyobb vírust.
Egyes területeken kemény a víz, azaz viszonylag magas a kalcium- és magnéziumtartalma. Az ilyen típusú víznek rossz az íze. Ha lágy vízzé szeretné alakítani, egy csak ezt a membránt használó víztisztító nem tudja kielégíteni az igényt.
Kerámia szűrő
A kerámia szűrőelem a kerámia anyag kis pórusméretének köszönhetően képes kiszűrni az üledéket, a törmeléket és a baktériumokat. Ez egyfajta mikrofiltrációs membrán (MF). A kerámiához tapadt ezüstionok sterilizáló hatásúak. A kerámia szűrőelem szűrési pontosságát tekintve a világon a legnagyobb szűrési pontosságú, kettős vezérlésű membrános kerámia szűrőelem átlagos pórusmérete 0,1 μm. E szabvány szerint, bár a kerámia szűrőelem bármilyen baktériumot kiszűrhet, sok vírust nem szűrhet ki.
A kerámia önmagában nem képes eltávolítani a kémiai szennyező anyagokat, de a nagy teljesítményű aktív szénnel integrált kerámia szűrőelem csökkentheti a szerves szennyező anyagokat és a fémszennyező anyagokat, és funkciója a maradék klór eltávolítása és az elszíneződés. Az ilyen kompozit kerámia szűrőelemet azonban rendszeresen cserélni kell, mert bár a kerámia felülete könnyen tisztítható, a kerámiába töltött aktív szén egy bizonyos használat után eltömődik. Ha belegondol, tudni fogja, hogy az adszorpciós hatás minimális vagy egyáltalán nincs.
Gyanta szűrőelem
A cseregyanta szűrőelemeket általában kemény víz lágyítására használják. Nem képesek a nehézfémek szűrésére.
Közzététel ideje: 2020. november 12.




