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                详细信息 >>二次反渗透设♂备    

                基本简介

                  反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力←,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压↑时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到々浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处∞理海水,在膜的低压★侧得到淡水,在高压侧得到卤水。

                系统组成

                  预处☆理部分

                  反渗透水处理系统的预处理常常由石英◥沙过滤装置,活性碳过滤装置,精密过滤装置组成,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物,色素、异味、生化有机↘物,降低水的余氨值及农药污染等有害的物质。如果原水中钙镁离子含量较高时,还需增加软水装置,主要目的在于保护后级的反渗透膜不受大颗粒物质的破坏,从而延长反渗★透膜的使用寿命。

                  反渗透主机

                  主要由增压泵,膜壳,反渗透膜,控ξ制电路等组成,是整个水处理系统中的核心部分,产水水质的好坏**主要也取决该部分。只要ζ 膜的型号及增压泵的型号选取得当,反渗透主机对水中盐分的◣过滤能力都能达到99%以上,出〓水电导率可保证在10us/cm(25度)以内。

                  后处理部分

                  主要是对反渗透主机制取的纯水作进一步的↘处理,如果后续工艺接离子交换或电去离子(EDI)设备,则可以制取工业用超纯水,如果是用在民用直饮水工艺上,则常常接「后置杀菌装置,例如可以接紫外线杀菌灯或者臭氧发生器,从而使出来▃的水可以直接饮用。

                  清洗部分

                  为了保证反渗透水处理系统的正常运行及延长▅反渗透膜元件的使用寿命,当反渗透系统运行一段时间后为去除碳々酸钙垢╲、水中金属氧化物垢、生物滋长(细菌、真菌、霉菌等)等物质就需要对系统进行清洗。

                 基本原理

                  把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐→水)分别置于一容器的两侧,中间用半透◇膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自』然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会︼比稀溶液的液面高出一定高度,形成︾一个压力差,达到〓渗透平衡状态,此种压力∩差即为渗透压渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于Ψ 渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来╱渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。

                工艺流程

                  原水→原水箱→原水泵→多介质过滤△器(石英砂过滤器)→活性炭〓过滤器→软水处理器(添加阻∏垢剂装置)→精密过滤器→高压泵→一【级反渗透(RO)装置 →紫外线杀菌装置(臭氧↙杀菌装置)→ 用水点

                 机理模型

                  1.优◇先吸附毛细孔模型:弱点↑干态膜电镜下,没发现孔。湿∏态膜标本不是电镜的样品。

                  2.溶¤解扩散模型:不认为有〖孔。

                  3.干闭湿开模型:上个世纪80,90年代,邓宇等提出◣的,能够解释1和2模型的统一的现代**贴切的逆渗透机理模型。既“干闭湿开”反渗透模型,统一了两个**经典的反渗透机制模型,细孔模型,溶解扩散模型。即

                  膜干时,膜孔收缩致密①,孔隙闭合,电镜下看不到ㄨ制成干态备镜检的干膜;

                  膜湿时,膜材料溶胀卐,膜的孔隙被溶剂溶胀,孔打开。合并就是“干闭湿开”脱盐模型。

                反渗透法分离优点

                  ①不需加热、没有相变;
                 ②能耗少;
                 ③设备体积小、操作简单,适应性强;
                 ④对环境不产○生污染。

                  

                 

                 应用范畴

                  太空水、纯净水、蒸馏水等制备; 酒类制造及降⌒度用水; 医药、电子等行业用水的前期制备; 化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备; 锅炉补给水除∑ 盐软水; 海水、苦咸水淡化; 造纸、电镀、印染、食品等行业用水及废水处理;城市★污水深度处理。

                  以高分子分离膜为代表的膜分离技术作为一种新型、高效流体分离单元操作技术,30年来取得了令人瞩目的飞速发展,已广泛应用于国民经济的各个领域。

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