Зробіть свій блок RO більш ефективним
- Основи очищення води. Як вибрати правильну мембрану зворотного осмосу.
Вибір та розумне поєднання мембран RO визначають основні можливості пристроїв RO, і на ринку існує багато типів мембран RO, а ціни також дуже різні. За винятком дуже невеликої кількості підрозділів спеціальних мембран з певною технічною доданою вартістю (перевищення ціни), ціни на плівки RO з традиційних матеріалів, моделей та сценаріїв застосування більшості виробників стали прозорими та стабільними. Загалом, ціна на імпортні мембрани RO трохи вища, ніж на вітчизняні мембрани RO, але вона має незначні переваги з точки зору стабільності, терміну служби, основних показників (швидкість опріснення, вихід води, коефіцієнт відновлення) тощо.
Постачальник довідкових даних: HID, Times Huitong, Dow, Hydeneng, Shihan

- Тип продукту (сценарій застосування):
Мембранний елемент наднизького тиску: наднизький тискМембранний елемент RO можна вибрати для вхідної води TDS ≤ 1000 мг/л (ppm), що підходить для виробництва харчових продуктів із концентрацією солі, комунального водопостачання, підготовки чистої води, зрошувальної води, водопостачання другого ступеня двоступеневої мембранної системи та інших промислових застосувань.
Мембранний елемент наднизького тиску: наднизький тискМембранний елемент RO можна вибрати для вхідної води з рівнем розчиненості ≤ 1500 мг/л, що підходить для опріснення з використанням міської водопровідної води та ґрунтових вод як сирої води.
Мембранний елемент низького тиску (для солонуватих вод)Мембранний елемент зворотного осмосу для солонуватої води можна вибрати для вхідної води 2000 ≤ TDS ≤ 5000 мг/л, що підходить для опріснення поверхневих вод, ґрунтових вод, очищеної води як сирої води та опріснення солонуватої води.
Мембранний елемент з низьким (проти) забрудненням: 2000 ≤ TDS ≤ 8000 мг/л вхідної води можна вибрати протизабруднювальний мембранний елемент RO, що підходить для електроенергетики, сталі, гальваніки, нафтохімічної, вугільнохімічної промисловості, друку та фарбування, виробництва паперу, очищення фільтрату зі звалищ та інших проектів очищення стічних вод, а також повторного використання регенерованої води.
Мембранний елемент морської водиМембранний елемент RO для опріснення морської води можна вибрати для вмісту вологи ≥10000 мг/л, що підходить для галузей водоочищення, таких як розчини з високою концентрацією солі або концентрація стічних вод, опріснення морської води, (майже) нульовий скид тощо.
- Різні серії сценаріїв використання
Серія XLP: мембранний елемент дуже низького тиску, зазвичай підходить для обробки джерел води з низьким вмістом солі та низькими вимогами до низької швидкості опріснення, таких як поверхневі води, ґрунтові води, водопровідна вода та комунальна вода з вмістом солі менше 1000 ppm, особливо підходить для другого ступеня опріснення двоступеневих систем зворотного осмосу. Він в основному використовується в різних галузях, таких як очищена вода різного масштабу, підживлювальна вода для котлів, харчова та фармацевтична промисловість.
Серія ULP: мембранний елемент наднизького тиску, зазвичай підходить для опріснення поверхневих вод, ґрунтових вод, водопровідної води та комунальної води з вмістом солі близько 2000 ppm або менше, в основному використовується в фасованій воді, питній воді, воді для котлів, харчовій та фармацевтичній промисловості та інших галузях.
Серія LP: мембранний елемент низького тиску, зазвичай підходить для опріснення солонуватої води з вмістом солі менше 10 000 ppm, поверхневих вод, ґрунтових вод, водопровідної води та інших джерел води, в основному використовується в різних масштабах фасованої води, питної води, промислової чистої води, води високої чистоти, підготовки живильної води для котлів, також може використовуватися для повторного використання стічних вод, концентрації матеріалів, очищення та рафінування та інших цілей.
Серія AF: мембранний елемент проти обростання, зазвичай підходить для опріснення складної живильної води з вмістом солі менше 10000 ppm, в основному використовується для опріснення та виробництва чистої води з різних озерних та річкових вод, шахтних вод, муніципальних очищених вод, промислових стічних вод, концентрованої води RO тощо.
Серія SW: мембранний елемент для морської води, зазвичай підходить для обробки морської води та висококонцентрованої води Кувей, може використовуватися для опріснення морської води, опріснення висококонцентрованої води Кувей, живильної води для котлів для виробництва електроенергії та інших промислових потреб, також може використовуватися для повторного використання стічних вод, концентрації та відновлення харчових продуктів, ліків та інших речовин з високою доданою вартістю, а також в інших сферах застосування.
- Основні дані мембрани зворотного осмосу
Швидкість видалення солі: Швидкість опріснення мембранного елемента RO визначається під час його виробництва, і залежить від щільності надтонкого шару опріснення на поверхні мембранного елемента RO. Чим щільніший шар опріснення, тим вища швидкість опріснення та тим менше виробництво води. Швидкість опріснення мембрани RO для різних речовин головним чином визначається структурою та молекулярною масою речовини. Швидкість опріснення високовалентних іонів та складних одновалентних іонів може перевищувати 99%, а швидкість опріснення одновалентних іонів, таких як іони натрію, іони калію та іони хлориду, трохи нижча, але також може перевищувати 98% (чим довше використовується мембрана RO, чим більше разів хімічного очищення, тим нижча швидкість опріснення мембрани RO). Швидкість видалення органічних речовин з молекулярною масою більше 100 також може перевищувати 98%, але швидкість видалення органічних речовин з молекулярною масою менше 100 нижча.
Метод розрахунку швидкості відторгнення солі та проникності солі RO-мембрани:
Солепроникність мембрани зворотного осмосу = концентрація пермеату мембрани зворотного осмосу / концентрація вхідної води × 100%
Швидкість опріснення мембрани RO = (вміст солі у воді, що пермеатується / вміст солі у воді, що надходить до мембрани 1-RO) × 100%
Виробництво води: GPD = Галони (США)/день, GFD = Галони (США)/на квадратний фут/день
Водопродуктивність мембрани RO – стосується водопродуктивності системи RO, тобто кількості води, що проходить через мембрану RO за одиницю часу, зазвичай виражається в тоннах на годину або галонах на день. 1 галон (США) = 3,785 літра, 1 кубічний метр = 264,2 галона (США).
Проникність мембрани RO також є важливим показником водовіддачі елемента мембрани RO. Це швидкість потоку пермеату на одиницю площі мембрани, зазвичай виражається в галонах на квадратний фут на день (GFD). Надмірна осмотична швидкість потоку призведе до прискореного потоку води перпендикулярно до поверхні мембрани RO, що посилить забруднення мембрани.
Тиск (оптимальний робочий тиск): тиск 1 кг = 1 бар ≈ 14,5 psi = напір 10 м (насос)
PSI (фунти на квадратний дюйм) – це одиниця вимірювання. P означає фунт, S – квадрат, I – дюйми, а у Сполучених Штатах використовується psi як одиниця, що означає фунт-сила на квадратний дюйм.
Робочий тиск мембран RO зазвичай становить від 2 до 20 МПа, залежно від таких факторів, як тип, розмір, матеріал та якість води в мембранному елементі. Загалом, чим вищий робочий тиск мембрани RO, тим вища ефективність опріснення, але це також збільшує ризик зносу елемента та забруднення мембрани. Тому робочий тиск мембрани RO необхідно контролювати в розумних межах, щоб забезпечити її стабільність та термін служби.
На практиці робочий тиск мембран RO необхідно регулювати відповідно до якості води та вимог до очищення. Наприклад, при опрісненні морської води робочий тиск мембран RO зазвичай становить від 5 до 10 МПа для досягнення високої ефективності опріснення та тривалого терміну служби. При очищенні промислових стічних вод мембрани RO можуть працювати при вищому тиску, щоб справлятися зі складною якістю води та вищою концентрацією солі.
Коефіцієнт відновлення: Відновлення мембрани RO – це відсоток живильної води в мембранній системі RO, яка перетворюється на пермеат або пермеат. Він визначається залежно від якості попередньо очищеної вхідної води та потреб системи RO у воді. Коефіцієнт відновлення мембранної системи RO визначається під час проектування.
Швидкість відновлення мембрани RO = (швидкість потоку пермеату мембрани RO / вхідний потік) × 100%









