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化工廠用反滲透設備:是以壓力差為推動力的一種高新膜分離技術,具有一次分離度高、無相變、簡單高效的特點。反滲透膜“孔徑”已小至納米(1nm=10-9m),在掃描電鏡下無法看到表面任何“過濾”小孔。在高于原水滲透壓的操作壓力下,水分子可反滲透通過RO半透膜,產出純水,而原水中的大量無機離子、有機物、膠體、微生物、熱原等被RO膜截留。通常當原水電導率<200μS/cm時,一級RO純水電導率≤5μs/cm,符合實驗室三級用水標準。對于原水電導率高的地區,為節省后續混床離子交換樹脂更換成本,提高純水水質,客戶可考慮選擇二級反滲透純化系統,二級RO純水電導率約1~5μS/cm,與原水水質有關。 反滲透的原理作用:把相同體積的稀溶液(如淡水)和濃液(如海水或鹽水)分別置于一容器的兩側,中間用半透膜阻隔,稀溶液中的溶劑將自然的穿過半透膜,向濃溶液側流動,濃溶液側的液面會比稀溶液的液面高出一定高度,形成一個壓力差,達到滲透平衡狀態,此種壓力差即為滲透壓滲透壓的大小決定于濃液的種類,濃度和溫度與半透膜的性質無關。若在濃溶液側施加一個大于滲透壓的壓力時,濃溶液中的溶劑會向稀溶液流動,此種溶劑的流動方向與原來滲透的方向相反,這一過程稱為反滲透。
反滲透一般自來水或地下水經一級反滲透水處理設備處理后,產水電導率<10μS/cm,經二級反滲透水處理設備后產水電導率 <5μS/cm甚至更低,在反滲透水處理設備系統后輔以離子交換設備或EDI設備可以制備超純水,使電阻率達到18兆歐姆(電導率=1/電阻率)是反滲透是用足夠的壓力使溶液中的溶劑(一般常指水)通過反滲透膜(一種半透膜)而分離出來與滲透方向相反,可使用大于滲透壓的反滲透法進行分離、提純和濃縮溶液。反滲透膜的主要分離對象是溶液中的離子范圍
技術簡介
化工廠用反滲透設備技術是利用壓力表差為動力的膜分離過濾技術,源于美國二十世紀六十年代宇航科技的研究,后逐漸轉化為民用,已廣泛運用于科研、醫藥、食品、飲料、海水淡化等領域。 RO反滲透膜孔徑小至納米級(1納米=10-9米),在一定的壓力下,H2O分子可以通過RO膜,而源水中的無機鹽、重金屬離子、有機物、膠體、細菌、病毒等雜質無法通過RO膜,從而使可以透過的純水和無法透過的濃縮水嚴格區分開來。 RO膜過濾后的純水電導率 5 s/cm, 符合國家實驗室三級用水標準。再經過原子級離子交換柱循環過濾,出水電阻率可以達到18.2M .cm,超過國家實驗室一級用水標準(GB682—92)。
系統優點
技術是一種高效節能技術。它依靠壓力推動將水和離子分離,從而達到純化和濃縮的目的。該過程無相變,一般不需加熱,能耗低,具有運行成本低,無污染,操作方便運行可靠,產水水質高等諸多優點,而成為海水和苦咸水淡化zui節能的技術。已廣泛應用于醫藥、電子、化工、食品、海水淡化等諸多行業。反滲透技術已成為現代工業中*的水處理技術。反滲透(RO)技術成為膜分離技術的一個重要組成部分。
( 1 )可以從海水或苦咸水中提取淡水;
( 2 )容易去除有機物、細菌和膠體及溶于水中的其它雜質,獲得高純度的水;
( 3 )由于反滲透過程是一個物理過程,沒有相變,因而節能;
( 4 )操作簡單,易實現自動化,節省勞力;
( 5 )結構緊湊,占地小,從而降低費用;
( 6 )作為一種濃縮方法,能回收溶解在溶液中有價值的成份。
應用領域
( 1 )電力工業:鍋爐補給水、冷卻水壩;
( 2 )電子工業:半導體工業超純水、集成電路清洗用水、配方用水;
( 3 )食品工業:配方用水、生產用水;
( 4 )制藥行業:工藝用水、制劑用水、洗滌用水、注射用水、無菌水制備;
( 5 )飲料工業:配方用水、生產用水、洗滌用水;
( 6 )化學工業:生產用水、廢水處理;
( 7 )飲水工程:超純水制備、飲用水凈化;
( 8 )石油化工:油田注入水、石化廢水深度處理;
( 9 )海水淡化:海島地區、沿海缺水地區、船舶、海水油田等生產生活用水;
( 10 )環保領域:電鍍漂洗水中貴重金屬、水的回收,實現*或微排放。
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