Micro-filtration (MF)
စစ်ထုတ်ခြင်း၏တိကျမှုသည် 0.1 နှင့် 50 microns အကြားရှိသည်။ Micro-filtration တွင် မတူညီသော PP filter ဒြပ်စင်များ၊ activated carbon filter ဒြပ်စင်များ၊ ceramic filter ဒြပ်စင်များ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ အဏုဇီဝသက်ရှိများကဲ့သို့ အန္တရာယ်ရှိသောဒြပ်စင်များကို ရေမှဖယ်ရှားသည်။ ဇကာဒြပ်စင်သည် မကြာခဏဆေးကြော၍မရသည့်အပြင် ပုံမှန်အစားထိုးရမည့် တစ်ကြိမ်သုံး စစ်ထုတ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
①PP ဝါဂွမ်းအူတိုင်- ယေဘုယျအားဖြင့် ရေတွင် အနည်များနှင့် သံချေးကဲ့သို့သော ကြီးမားသောအမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် လိုအပ်ချက်နည်းပါးသော ကြမ်းသောစစ်ထုတ်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုသည်။
②Activated ကာဗွန်- ၎င်းသည် ရေထဲတွင် မတူညီသော အရောင်များနှင့် အနံ့များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ရေထဲတွင်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများကို မဖယ်ရှားနိုင်သည့်အပြင် အနည်များနှင့် သံချေးများကို ဖယ်ရှားပေးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာလည်း အလွန်ညံ့ဖျင်းပါသည်။
③Ceramic filter ဒြပ်စင်- သေးငယ်သော filtration တိကျမှုသည် 0.1 micron သာရှိပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် သေးငယ်သောကြောင့် သန့်ရှင်းရန်မလွယ်ကူပါ။
Ultra-filtration Membrane (UF)
microporous filter အမြှေးပါးတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော pore size range သည် 0.001-0.02 microns ရှိပြီး တသမတ်တည်းရှိသော pore size စံနှုန်းများရှိသည်။ Ultra-filtration membrane filtration သည် မောင်းနှင်အားအဖြစ် ဖိအားကွာခြားမှုရှိသော အမြှေးပါး filtration လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ultrafiltration အမြှေးပါးအများစုကို acetate fibers သို့မဟုတ် ပိုလီမာပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ယှဉ်နိုင်သောလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းသည် ကုသရေးဖြေရှင်းချက်များတွင် ခွဲထွက်ခြင်းနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုများအတွက် သင့်လျော်ပြီး ၎င်းကို အခြားသော ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ အပြီးသတ်ရန်ခက်ခဲသော colloidal suspensions များကို ခွဲထုတ်ရန်အတွက်လည်း ၎င်းကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ၎င်း၏ application domains များသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးထွားလျက်ရှိသည်။
ဖိအားကွာခြားမှုအပေါ်အခြေခံ၍ Membrane ultrafiltration ကို ultrafiltration membrane filtration၊ microporous membrane filtration နှင့် reverse osmosis membrane filtration ဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းတို့ကို အမြှေးပါးအလွှာထိန်းထားနိုင်သည့် သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားအရွယ်အစား သို့မဟုတ် မော်လီကျူးအလေးချိန်ဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ အမြှေးပါး၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ချွေးပေါက်အရွယ်အစားအကွာအဝေးကို ခြားနားသောစံအဖြစ်အသုံးပြုသောအခါ၊ microporous membrane (MF) တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော pore size range သည် 0.02-10 m ရှိသည်၊ ultra-filtration membrane (UF) တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော pore size range သည် 0.001-0.02 m ရှိပြီး reverse osmosis membrane (RO) သည် 0.0-1 m အရွယ်အစားရှိသည်။ ချွေးပေါက်များအတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်သော ဒြပ်စင်များစွာ ရှိပြီး၊ ကွဲပြားသော ချွေးပေါက် အရွယ်အစားရှိသော ပြင်းထန်သော စစ်ထုတ်ခြင်း အမြှေးပါးများ နှင့် အမြှေးပါး ထုတ်လုပ်မှု ကာလအတွင်း အငွေ့ပျံခြင်း နှင့် သွေးခဲခြင်း အခြေအနေများ ပေါ်မူတည်၍ ချွေးပေါက် အရွယ်အစား ဖြန့်ဝေမှုများကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Ultra-filtration ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြေပုံ
Ultra-filtration အမြှေးပါးများသည် အများအားဖြင့် ပေါ်လီမာ ခွဲထွက်သော အမြှေးပါးများဖြစ်ပြီး၊ ဆယ်လူလိုစ့် ဆင်းသက်လာသော အမြှေးပါးများ၊ polysulfone၊ polyacrylonitrile၊ polyamide နှင့် polycarbonate တို့ပါ၀င်သော လွန်လွန်ကဲကဲ စစ်ထုတ်ရေး အမြှေးပါးအတွက် အသုံးပြုသည့် ပိုလီမာ ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။ Ultra-filtration အမြှေးပါးများကို ဆေးဝါး၊ အစားအစာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပြီး ပြားချပ်ချပ်အမြှေးပါးများ၊ လိပ်အမြှေးပါးများ၊ tubular အမြှေးပါးများ သို့မဟုတ် အခေါင်းပေါက် ဖိုင်ဘာအမြှေးပါးများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ultra-filtration membrane သည် ပထမဆုံး ပေါ်လီမာ ခွဲထုတ်ရေး အမြှေးပါးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ultra-filtration စက်များကို 1960 ခုနှစ်များတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Ultrafiltration အမြှေးပါးများကို စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပြီး ဓာတုယူနစ် လည်ပတ်မှုအသစ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဇီဝထုတ်ကုန်များ၊ ဆေးဝါးပစ္စည်းများနှင့် အစားအသောက်ပစ္စည်းများကို ခွဲထုတ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းတို့တွင် သွေးသန့်စင်ခြင်း၊ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းနှင့် အလွန်သန့်စင်သောရေပြင်ဆင်မှုတို့တွင် terminal treatment ကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။
nanofiltration (NF) ၏ filtration precision သည် ultrafiltration နှင့် reverse osmosis အကြားတွင်ရှိပြီး desalination rate သည် reverse osmosis ထက် နိမ့်ပါသည်။ စျေးကွက်တွင်၊ nanofiltration သည် sloppy reverse osmosis ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုက ဒါက လှည့်စားတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အယူအဆတစ်ခုပါ။
nanofiltration ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြေပုံ
အမှန်တကယ် ခွဲထွက်ခြင်း အယူအဆတွင်၊ nanofiltration သည် Daunan အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကျေနပ်စေသည့် filter အမြှေးပါးဖြစ်ပြီး၊ ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းသည် ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် ပြင်းအားနှင့် 0.4 ထက်ပိုသော အမြှေးပါးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဓိက အသုံးချမှုမှာ သန့်စင်ဆေးရည်နှင့် အမျိုးမျိုးသော ထည့်သွင်းရည်များ၏ စူးစိုက်မှုဖြစ်သည်။ 30,000 ppm NaCl တွင် အခြားအိုင်းယွန်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော နာနိုဖီးလ်အမြှေးပါးများကို အသုံးပြု၍ 0% NaCl ငြင်းပယ်ခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Reverse osmosis (RO) : စစ်ထုတ်မှု တိကျမှုသည် 0.0001 microns ဝန်းကျင်ရှိပြီး ၎င်းသည် ကွဲပြားသောဖိအားကို အသုံးပြု၍ 1960 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် United States တွင် တီထွင်ခဲ့သော အလွန်တိကျမှုမြင့်မားသော အမြှေးပါးခွဲခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရေတွင် မော်လီကျူးများသာ ကျန်ရှိတော့သော (အန္တရာယ်ရှိသော၊ အထောက်အကူဖြစ်စေ) ညစ်ညမ်းမှုအားလုံးကို လက်တွေ့ကျကျ စစ်ထုတ်နိုင်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ၎င်းကို သန့်စင်သောရေထုတ်လုပ်ရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလွန်သန့်စင်သောရေနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထူးသန့်စင်ရေထုတ်လုပ်ရေးတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်။ reverse osmosis နည်းပညာအတွက် ဖိအားနှင့် စွမ်းအင် လိုအပ်သည်။
RO သည် အင်္ဂလိပ်လို Reverse Osmosis အမြှေးပါး၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ RO အမြှေးပါး၏ ချွေးပေါက်အရွယ်အစားသည် ဆံပင်၏ငါးသန်း (0.0001 microns) ဖြစ်သောကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် သာမန်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ဘဲ ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များသည် ၎င်း၏ 5000 ဖြစ်သောကြောင့်၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုသော ရေမော်လီကျူးများနှင့် အချို့သောသတ္တုဓာတ်အိုင်းယွန်းများသာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး အခြားသော အညစ်အကြေးများနှင့် လေးလံသောသတ္တုများကို ရေပိုက်မှ စွန့်ထုတ်နိုင်သည်။
ပြောင်းပြန် osmosis ၏နိယာမ
ဦးစွာပထမ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် "osmosis" ၏အယူအဆကိုနားလည်ရပေမည်။ Osmosis သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသောဆားပါသော ရေနှစ်မျိုးကို Semi-permeable barrier ဖြင့် ခွဲခြားထားသောအခါတွင် ဆားနည်းသောရေသည် စိမ့်ဝင်နိုင်သည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ အမြှေးပါးသည် ဆားပါဝင်မှု မြင့်မားသော ရေထဲသို့ ဝင်လာသော်လည်း ဆားသည် စိမ့်ဝင်ခြင်းမရှိသဖြင့် နှစ်ဖက်လုံးရှိ ဆားဓာတ်သည် ညီမျှသည်အထိ ပေါင်းစပ်သွားစေသည်။ သို့ရာတွင်၊ osmotic pressure ဟုခေါ်သော ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးမြောက်ရန် အချိန်အတော်ကြာပါသည်။
ပြောင်းပြန် osmosis ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြေပုံ
သို့သော်၊ သင်သည် ဆားပါဝင်မှု ကြီးမားသော ရေဘက်သို့ ဖိအားတစ်ခု သွင်းရန် ကြိုးစားပါက၊ အကျိုးဆက်သည် အထက်ဖော်ပြပါ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို ကန့်သတ်နိုင်ကာ ဤဖိအားကို osmotic pressure ဟုခေါ်သည်။ ဖိအားများလာပါက စိမ့်ဝင်မှုမှာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီး ဆားသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ reverse osmosis desalination ၏နိယာမမှာ ဆားငန်ရေတွင် သဘာဝ osmotic ဖိအားထက် ပိုကြီးသော ဖိအားကို သက်ရောက်စေရန်အတွက် osmosis သည် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ဦးတည်သွားကာ ရေစိုအတွင်းရှိ ရေမော်လီကျူးများကို အမြှေးပါး၏ တစ်ဖက်သို့ ဖိထားကာ သန့်ရှင်းသောရေကို ရရှိစေကာ ရေနှင့် ဆားများကို ဖယ်ရှားခြင်း ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်စေရန်၊
RO reverse osmosis ၏မူလအစ-
1950 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးသည် ပင်လယ်ဖျံများသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ကြီးမားသော ပါးစပ်ကို စုပ်ယူခဲ့ကြောင်း 1950 ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင် ပင်လယ်ရေ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ အန်ထွက်လာပြီး ကုန်းပေါ်ရှိ တိရစ္ဆာန်များသည် ၎င်းတို့၏ အဆုတ်မှတစ်ဆင့် အသက်ရှုခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်မှုများ တိုးလာခဲ့သည်။ ဆားဓာတ်မြင့်မားသောရေကို သောက်သုံး၍မရပါ။ ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီးသောအခါ လင်းယုန်၏ကိုယ်ထည်တွင် ပါးလွှာသောအလွှာရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဇာတ်ကားက တကယ်ကို တိကျတယ်။ ဖျံသည် နောက်ပိုင်းတွင် ဖိသိပ်ထားသည့် ရေငန်များကို ရှူရှိုက်ပြီး ဖိအားသက်ရောက်မှုကြောင့် ရေမော်လီကျူးများသည် ရုပ်ရှင်အတွင်း ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။
၎င်းသည် ရေချိုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး ပင်လယ်ရေထဲတွင် အဆိပ်အတောက်များနှင့် အဆမတန်ပါဝင်နေသော ဆားများသည် ပါးစပ်မှ ထွက်လာသည်။ ၎င်းသည် ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှ 1953 ခုနှစ်တွင် desalination ပစ္စည်းများတွင် ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည့် reverse osmosis လုပ်ငန်းစဉ်၏ အခြေခံသီအိုရီအခြေခံဖြစ်သည်။ UCLA University School of Medicine မှ ပါမောက္ခ Dr.S.Sidney Lode သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် reverse osmosis အမြှေးပါးများဆိုင်ရာ သုတေသနကို စတင်ရန်၊ သုတေသနအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 400 ခန့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံကာ သုတေသနပြုရန် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 400 ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ပါသည်။
စာတိုက်အချိန်- မတ်လ ၃၁-၂၀၂၂




