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技術中心

反滲透介紹及影響反滲透膜和納濾膜性能的因素

文章分類: 技術中心 發布時間:2018-12-07

1. 定義

 

 回收率-指膜系統中給水轉化成為產水或透過液的百分率。膜系統的設計是基于預設的進水水質而定的,設置在濃水管道上的濃水閥可以調節并設定回收率。回收率常常希望最大化以便獲得最大的產水量,但是應該以膜系統內不會因鹽類等雜質的過飽和發生沉淀為它的極限值。

 脫鹽率-通過反滲透膜從系統進水中除去總可溶性的雜質濃度的百分率,或通過納濾膜脫除特定組份如二價離子或有機物的百分數。

透鹽率-脫鹽率的相反值,它是進水中溶解性的雜質成份透過膜的百分率。

滲透液-經過膜系統產生的凈化產水。

 流 量-流量是指進入膜元件的進水流率,常以每小時立方米數(m3/h)或每分鐘加侖數表示(gpm)。濃水 流量是指離開膜元件系統的未透過膜的那部分的“進水”流量。這部分濃水含有從原水水源帶入的可溶性的組份,常以每小時立方米數(m3/h)或每分鐘加侖數表示(gpm)。

 通 量-單位膜面積上透過液的流率,通常以每小時每平方米升數(L/m2h)或每天每平方英尺加侖數表示 (gfd)。

稀溶液-凈化后的水溶液,為反滲透或納濾系統的產水。

濃溶液-未透過膜的那部分溶液,如反滲透或納濾系統的濃縮水。

 

2. 鹽濃度的影響

 

 滲透壓是水中所含鹽分或有機物濃度和種類的函數,鹽濃度增加,滲透壓也增加,因此需要逆轉自然滲透流動方向的進水驅動壓力大小主要取決于進水中的含鹽量。如果壓力保持恒定,含鹽量越高,通量就越低,滲透壓的增加抵銷了進水推動力,同時如圖4所示,水通量降低,增加了透過膜的鹽通量(降低了脫鹽率)。

 

3. 回收率的影響

 

 通過對進水施加壓力當濃溶液和稀溶液間的自然滲透流動方向被逆轉時,實現反滲透過程。如果回收率增加(進水壓力恒定),殘留在原水中的含鹽量更高,自然滲透壓將不斷增加直至與施加的壓力相同,這將抵銷進水壓力的推動作用,減慢或停止反滲透過程,使滲透通量降低或甚至停止。 RO系統最大可能回收率并不一定取決于滲透壓的限制,往往取決于原水中的含鹽量和它們在膜面上要發生沉淀的傾向,最常見的微溶鹽類是碳酸鈣、硫酸鈣和硅,應該采用原水化學處理方法阻止鹽類因膜的濃縮過程引發的結垢。

 

 

4. 壓力的影響

 

 進水壓力影響RO和NF膜的產水通量和脫鹽率,我們知道滲透是指水分子從稀溶液側透過膜進入濃溶液側的流動,反滲透和納濾技術即在進水水流側施加操作壓力以克服自然滲透壓。當高于滲透壓的操作壓力施加在濃溶液側時,水分子自然滲透的流動方向就會被逆轉,部分進水(濃溶液)通過膜成為稀溶液側的凈化產水。

 透過膜的水通量增加與進水壓力的增加存在直線關系,增加進水壓力也增加了脫鹽率,但是兩者間的變化關系沒有線性關系,而且達到一定程度后脫鹽率將不再增加。

  由于RO和NF膜對進水中的溶解性鹽類不可能絕對完美地截留,總有一定量的透過量,隨著壓力的增加,因為膜透過水的速率比傳遞鹽分的速率快,這種透鹽率的增加得到迅速地克服。但是,通過增加進水壓力提高鹽分的排除率有上限限制,正如圖1脫鹽率曲線的平坦部分所示那樣,超過一定的壓力值,脫鹽率不再增加,某些鹽分還會與水分子耦合一同透過膜。

 

5. 溫度的影響

 

 如膜系統產水電導對進水溫度的變化非常敏感,隨著水溫的增加,水通量幾乎線性地增大,這主要歸功于透過膜的水分子的粘度下降、擴散能力增加。增加水溫會導致脫鹽率降低或透鹽率增加,這主要是因為鹽分透過膜的擴散速率會因溫度的提高而加快所致。 膜元件能夠承受高溫的能力增加了其操作范圍,這對清洗操作也很重要,因為可以采用更強烈和更快的清洗程序,超薄復合膜和醋酸纖維素(CA)膜的允許pH和溫度范圍.

 

6. pH值的影響

 

 各種反滲透和納濾膜元件適用的pH值范圍相差很大,超薄復合反滲透和納濾膜與醋酸纖維素反滲透和納濾膜相比,在更寬廣的pH值范圍內更穩定,因而,具有更寬的操作范圍。

 膜脫鹽率特性取決于pH值,水通量也會受到影響,膜在寬廣的pH范圍內水通量和脫鹽率 相當穩定。與醋酸纖維素膜相比,在很寬的pH范圍內所具有的穩定性允許我們采用更強烈、更快和更有效的化學清洗程序。

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