역삼투막 기술 문제에 대한 25가지 일반적인 솔루션(4부)
- pH는 제거율, 물 생산량, 멤브레인 수명에 어떤 영향을 미칩니까?
역삼투막 제품의 pH 범위는 일반적으로 2~11이며, pH는 막 성능 자체에 거의 영향을 미치지 않는데, 이는 다른 막 제품과 구별되는 중요한 특성 중 하나입니다. 그러나 물 속 많은 이온의 특성은 pH에 크게 영향을 받습니다. 예를 들어, 구연산과 같은 약산은 낮은 pH 조건에서 비이온성 상태이지만, 높은 pH 값에서는 해리되어 이온화됩니다. 같은 이온의 높은 전하량으로 인해 막의 제거율이 높습니다. 전하량이 낮거나 낮으면 막의 제거율이 낮습니다. 따라서 pH는 특정 불순물의 제거율에 상당한 영향을 미칩니다.
- 유입수의 TDS와 전도도 사이에는 어떤 관계가 있나요?
유입 전도도 값을 구할 때는 소프트웨어 설계 시 입력할 수 있도록 TDS 값으로 변환해야 합니다. 대부분의 수원에서 전도도 대 TDS 비율은 1.2에서 1.7 사이입니다. ROSA 설계에서는 해수에는 1.4, 기수에는 1.3의 비율을 사용하며, 일반적으로 대략적인 변환율을 얻을 수 있습니다.
21. 멤브레인이 오염되었는지 어떻게 알 수 있나요?
오염의 일반적인 증상은 다음과 같습니다.
- 표준 압력에서는 물 생산이 감소합니다.
- 표준수 생산을 달성하기 위해서는 작동압력 v를 증가시키는 것이 필요하다.
- 유입수와 농축수 사이의 압력 강하는 v만큼 증가합니다.
- 멤브레인 구성 요소의 무게는 v만큼 증가합니다.
- 멤브레인 제거율의 상당한 변화(증가 또는 감소)
- 구성품을 압력 용기에서 분리한 후, 수직 멤브레인 구성품의 입구 쪽에 물을 붓습니다. 물은 멤브레인 구성품을 통과할 수 없고 끝면으로만 넘칩니다(이는 입구 채널이 완전히 막혔음을 나타냅니다).
- 멤브레인 구성 요소의 원래 포장 내부에서 미생물이 자라는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
보호 용액이 탁해지는 것은 미생물 증식 때문일 가능성이 높습니다. 아황산수소나트륨으로 보호된 막 구성품은 3개월마다 검사해야 합니다. 보호 용액이 탁해지면 구성품을 밀봉된 보관 백에서 꺼내 1%(중량 기준) 농도의 식품 등급 아황산수소나트륨(코발트로 활성화되지 않음)에 다시 담가 약 1시간 동안 담근 후 다시 밀봉해야 합니다. 구성품은 재포장하기 전에 물기를 제거해야 합니다.
- RO 멤브레인 구성 요소의 물 유입 요구 사항은 무엇입니까?
이론상 RO 및 IX 시스템에 들어가는 불순물에는 다음과 같은 불순물이 포함되어서는 안 됩니다.
- 부유 고형물, 콜로이드, 황산칼슘, 조류, 박테리아, 잔류 염소와 같은 산화제 등
- 오일 또는 지질 물질(기기의 하한 검출 한계 이하이어야 함)
- 유기물과 철 유기물의 크롬 복합체
- 철, 구리, 알루미늄 등의 부식 생성물과 같은 금속 산화물
- RO 멤브레인은 어떤 불순물을 제거할 수 있나요?
RO 멤브레인은 이온과 유기물을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 역삼투 멤브레인은 나노여과 멤브레인보다 제거율이 높습니다. 역삼투 멤브레인은 일반적으로 원수 내 염분의 99%를 제거할 수 있으며, 원수 내 유기물 제거율은 99% 이상입니다.
- 멤브레인 시스템에 어떤 세척 방법을 사용해야 하는지 어떻게 알 수 있나요?
최상의 세척 효과를 얻으려면 적합한 세척제와 세척 단계를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 잘못된 세척은 실제로 시스템 성능을 저하시킬 수 있습니다. 일반적으로 무기 스케일 오염물질에는 산성 세척액, 미생물 또는 유기 오염물질을 사용하는 것이 좋으며, 알칼리성 세척액이 권장됩니다.
RO 생산수의 pH 값이 유입수의 pH 값보다 낮은 이유는 무엇입니까?
CO2, HCO3-, CO3= 사이의 균형을 이해하면 이 질문에 대한 가장 좋은 답을 찾을 수 있습니다.폐쇄 시스템에서 CO2, HCO3-, CO3=의 상대적 함량은 pH 값에 따라 달라집니다.낮은 pH 조건에서 CO2가 대부분을 차지하고, HCO3-는 중간 pH 범위에서 우세하고 CO3=는 높은 pH 범위에서 우세합니다.RO 멤브레인은 용해성 이온은 제거하지만 용해성 가스는 제거할 수 없기 때문에 RO 생산수의 CO2 함량은 기본적으로 RO 유입수의 CO2 함량과 동일합니다.그러나 HCO3-와 CO3=는 종종 1~2자리수까지 감소할 수 있으며, 이는 유입수에서 CO2, HCO3-, CO3= 사이의 균형을 깨뜨릴 수 있습니다.일련의 반응에서 CO2는 H2O와 결합하여 새로운 평형이 확립될 때까지 다음 반응 평형 전이를 겪습니다.
유입수에 CO2가 포함되어 있으면 RO 생성수의 pH는 항상 감소합니다. 대부분의 RO 시스템에서 역삼투압 생성수의 pH는 1~2배 감소합니다. 유입수의 알칼리도와 HCO3-가 높으면 생성수의 pH는 더욱 감소합니다.
유입되는 물의 양이 매우 적고 CO2, HCO3- 또는 CO3=가 적으면 생산수의 pH 변화가 적습니다. 일부 국가와 지역에서는 일반적으로 6.5에서 9.0 사이의 음용수 pH 규정이 있습니다. 이는 상수도관 부식을 방지하기 위한 조치입니다. pH가 낮은 물을 마시는 것 자체는 건강에 문제를 일으키지 않습니다. 잘 알려진 바와 같이, 시중에서 판매되는 많은 탄산음료의 pH는 2에서 4 사이입니다.










