ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງ osmosis ປີ້ນກັບກັນ (RO).
ຕາມທໍາມະຊາດ, ທິດທາງການໄຫຼຂອງນ້ໍາແມ່ນມາຈາກທິດທາງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຕ່ໍາໄປສູ່ທິດທາງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ, ແລະເຍື່ອ osmosis ປີ້ນກັບກັນ exerts ພຽງພໍໃນດ້ານຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼກັບຄືນໄປບ່ອນອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງເຍື່ອ. ເຍື່ອ osmosis ປີ້ນກັບກັນສາມາດເກັບຮັກສາສານທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ 0.0001μm (ເຊັ່ນ: 0.1nm) (ລວມທັງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະໄວຣັສແລະສານອິນຊີທີ່ມີນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນຫຼາຍກວ່າ 100) ແລະປະຈຸບັນເປັນຜະລິດຕະພັນແຍກເຍື່ອທີ່ຫລອມໂລຫະທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບອົງປະກອບການກັ່ນຕອງອື່ນໆ, ນ້ໍາທີ່ໄຫຼຜ່ານເຍື່ອ osmosis ປີ້ນກັບກັນແມ່ນບໍລິສຸດກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຍື່ອ osmosis ປີ້ນກັບກັນຍັງຜະລິດນ້ໍາເສຍ. ເຍື່ອທີ່ບໍ່ຜະລິດນ້ໍາເສຍຕ້ອງບໍ່ແມ່ນເຍື່ອ osmosis ປີ້ນກັບກັນ.
Nanofiltration membrane (NF) ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງ
Nanofiltration membranes ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຍື່ອທີ່ມີຄ່າບໍລິການ, ມີຄ່າທາງລົບຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ, ເຊິ່ງສາມາດສະກັດ cations ທີ່ມີຫຼາຍກ່ວາສອງ valences ໃນນ້ໍາແລະຮັກສາ ions monovalent (ເຊັ່ນ: ions sodium ແລະ potassium ions). ດັ່ງນັ້ນ, ເຍື່ອ nanofiltration ຮັກສາແຮ່ທາດບາງຢ່າງໃນນ້ໍາ. ອົງປະກອບວັດສະດຸ.
ໃນບັນດາມົນລະພິດຂອງໂລຫະຫນັກທົ່ວໄປ, ອາເຊນິກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢູ່ໃນນ້ໍາເປັນ ions arsenic trivalent ແລະ pentavalent arsenic ion; chromium ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ ions trivalent ແລະ hexavalent ໃນທໍາມະຊາດ. ດັ່ງນັ້ນເຍື່ອ nanofiltration ຍັງສາມາດກັ່ນຕອງອອກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລຫະຫນັກ. ມັນຍັງສາມາດເອົາບາງສ່ວນຂອງແຄຊຽມແລະ magnesium, ດັ່ງນັ້ນມັນມີຜົນກະທົບທີ່ແນ່ນອນໃນການເຮັດໃຫ້ນ້ໍາແຂງ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ເຍື່ອ nanofiltration ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສານອິນຊີໃນນ້ໍາແລະສານ carcinogens ເຊັ່ນ trihalomethanes ທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງການ chlorination ແລະການຂ້າເຊື້ອຂອງນ້ໍາດື່ມ.
ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 18nm-22nm (ຂໍ້ມູນຈາກ Wikipedia). ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂະຫນາດ pore ຂອງ nanofiltration membranes ຂອງ 1-2nm, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະໄວຣັສແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ດັ່ງນັ້ນເຍື່ອ nanofiltration ສາມາດປະສິດທິພາບການກໍາຈັດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະໄວຣັສເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຈິນຕະນາການ.
ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງເຍື່ອ nanofiltration ແມ່ນບາງສ່ວນຄ້າຍຄືກັນກັບເຍື່ອ osmosis ປີ້ນກັບກັນ. ຄວາມກົດດັນທີ່ມັນຮັບຜິດຊອບແມ່ນຕ່ໍາກວ່າເຍື່ອ osmosis ປີ້ນກັບກັນ, ສະນັ້ນມັນຜະລິດນ້ໍາເສຍຫນ້ອຍກ່ວາເຍື່ອ osmosis ປີ້ນກັບກັນ.
ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງເຍື່ອ Ultrafiltration (UF).
ຂະຫນາດ pore ຂອງເຍື່ອ ultrafiltration ແມ່ນ 0.01μm (10nm). ເຄື່ອງຟອກນ້ໍາຈໍານວນຫຼາຍຈະເນັ້ນຫນັກວ່າເຄື່ອງກອງນ້ໍາທີ່ໃຊ້ພຽງແຕ່ ultrafiltration membranes ເກັບຮັກສາແຮ່ທາດໃນນ້ໍາແລະບໍ່ຜະລິດນ້ໍາເສຍ. ດີ, ນັ້ນແມ່ນສິດ. ແຕ່ເຍື່ອ ultrafiltration ບໍ່ສາມາດກັ່ນຕອງອອກໂລຫະຫນັກ. ມັນສາມາດກັ່ນຕອງອອກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ (ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຮູ້ຈັກນ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນ 0.2μm (200nm) ຍາວ) ແລະບາງໄວຣັສທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ໃນບາງພື້ນທີ່, ນ້ໍາແມ່ນນ້ໍາແຂງ, ນັ້ນແມ່ນ, ນ້ໍາທີ່ມີທາດການຊຽມແລະ magnesium ຂ້ອນຂ້າງສູງ. ນໍ້າປະເພດນີ້ມີລົດຊາດທີ່ບໍ່ດີ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນເປັນນ້ໍາອ່ອນ, ເຄື່ອງກອງນ້ໍາທີ່ໃຊ້ພຽງແຕ່ເຍື່ອນີ້ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້.
ການກັ່ນຕອງເຊລາມິກ
ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງເຊລາມິກສາມາດກັ່ນຕອງເອົາຂີ້ຕົມ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໂດຍຂະຫນາດ pore ຂະຫນາດນ້ອຍຂອງວັດສະດຸເຊລາມິກ. ມັນແມ່ນປະເພດຂອງ microfiltration membrane (MF). ທາດໄອອອນເງິນທີ່ຕິດກັບເຊລາມິກມີຜົນກະທົບການຂ້າເຊື້ອ. ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກັ່ນຕອງຂອງອົງປະກອບການກັ່ນຕອງເຊລາມິກ, ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງເຍື່ອເຊລາມິກທີ່ມີການຄວບຄຸມຄູ່ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກັ່ນຕອງສູງທີ່ສຸດໃນໂລກມີຂະຫນາດ pore ສະເລ່ຍຂອງ 0.1μm. ອີງຕາມມາດຕະຖານນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບການກັ່ນຕອງເຊລາມິກສາມາດກັ່ນຕອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃດໆ, ມັນບໍ່ສາມາດກັ່ນຕອງຫຼາຍໄວຣັສ.
ເຊລາມິກຕົວມັນເອງບໍ່ສາມາດກໍາຈັດມົນລະພິດທາງເຄມີໄດ້, ແຕ່ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງເຊລາມິກທີ່ປະສົມປະສານກັບຄາບອນທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອິນຊີແລະມົນລະພິດໂລຫະ, ແລະມີຫນ້າທີ່ກໍາຈັດ chlorine ທີ່ຕົກຄ້າງແລະສີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະເພດຂອງອົງປະກອບການກັ່ນຕອງເຊລາມິກປະສົມນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຫນ້າດິນເຊລາມິກແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຮັດຄວາມສະອາດ, ຄາບອນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຊລາມິກຈະຖືກສະກັດຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຂອງການນໍາໃຊ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄິດກ່ຽວກັບມັນ, ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຜົນກະທົບຂອງການດູດຊຶມແມ່ນຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຂຶ້ນ.
ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງຢາງ
ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງ resin ແລກປ່ຽນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ໍາແຂງອ່ອນລົງ. ບໍ່ສາມາດກັ່ນຕອງໂລຫະໜັກໄດ້.
ເວລາປະກາດ: 12-11-2020




