導航:首頁 > 凈水問答 > 反滲透膜特性曲線

反滲透膜特性曲線

發布時間:2020-12-15 21:32:18

『壹』 GE復合反滲透膜都具有哪些特性

GE復合反滲透膜一般抄為高分子分襲離膜,用作GE復合反滲透膜的高分子材料主要有纖維素衍生物、聚碸、聚丙烯腈、聚醯胺及聚碳酸酯等。GE復合反滲透膜的應用十分廣泛,食品工業、制葯工業等,可以作為葯物、果汁、乳品等的濃縮提純,純凈水、礦泉水凈化等,設備具有過濾效果好,出水量大,穩定性強等特點。

『貳』 ro反滲透膜,RO膜,反滲透膜有什麼區別和聯系呀,我想研究水處理

其實是一個東西,稱謂不同罷了,濾芯是個較通俗的叫法。
濾芯有好多種,比如pp棉、活性炭、離子樹脂、礦化濾芯、kdf、麥飯石等等,當然也包括ro反滲透膜和超濾膜,都通俗的統稱濾芯。

『叄』 反滲透膜和RO膜有什麼區別

反滲透膜就是RO膜,RO是英文Reverse Osmosis 的縮寫,中文意思是反滲透,因此RO膜就是反滲透膜的意思。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,水分子可以通過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。

(3)反滲透膜特性曲線擴展閱讀:

反滲透膜是一種模擬生物半透膜製成的具有一定特性的人工半透膜,是反滲透技術的核心構件。反滲透技術原理是在高於溶液滲透壓的作用下,依據其他物質不能透過半透膜 而將這些物質和水分離開來。反滲透膜的膜孔徑非常小,因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等。系統具有水質好、耗能低、無污染、工藝簡單、操作簡便等優點。

『肆』 有關自來水和經過RO反滲透膜排出的廢水有多大差別

首先,純水和廢水比例不是這樣來的。能去除多少有害物質是根據反滲透膜的特性來定的。與廢水比例沒有太大關系,就相你說的那樣。


我們做廢水比例是根據膜的滲透率,水的流速,膜的污結垢,污堵率綜合試驗測試得來的。在1:4的比例中,膜的使用壽命更長,效果更好,根據不同的設計,廢水的比例還可以降低,一個反滲透系統的廢水比例可以控制在25%,純水75%,同樣可以根據水質的LSI污染指數來調整廢水比例。


(4)反滲透膜特性曲線擴展閱讀:

影響因素

1、進水壓力對反滲透膜的影響

進水壓力本身並不會影響鹽透過量,但是進水壓力升高使得驅動反滲透的凈壓力升高,使得產水量加大,同時鹽透過量幾乎不變,增加的產水量稀釋了透過膜的鹽分,降低了透鹽率,提高脫鹽率。當進水壓力超過一定值時,由於過高的回收率,加大了濃差極化,又會導致鹽透過量增加,抵消了增加的產水量,使得脫鹽率不再增加。

2、進水溫度對反滲透膜的影響

反滲透膜產水電導對進水水溫的變化十分敏感,隨著水溫的增加水對通量也線性的增加,進水水溫每升高1℃,產水量就增加2.5%-3.0%;(以25℃為標准)

3、進水PH值對反滲透膜的影響

進水PH值對產水量幾乎沒有影響,而對脫鹽率有較大影響。PH值在7.5-8.5之間,脫鹽率達到最高。

4、進水鹽濃度對反滲透膜的影響

滲透壓是水中所含鹽分或有機物濃度的函數,進水含鹽量越高,濃度差也越大,透鹽率上升,從而導致脫鹽率下降。

『伍』 在納濾(膜分離)過程中,Rejection是什麼意思說的詳細一些謝!

Rejection是指截留率

面向飲用水制備過程的納濾膜分離技術
Application of nanofiltration membranes to drinking water proction
<<膜科學與技術 >>2003年04期
王大新 , 王曉琳

納濾膜分離技術在飲用水制備方面具有獨特的作用,是制備優質飲用水的有效方法.依據電荷效應,納濾膜可以降低水質硬度,去除飲用水中對人體有害的硝酸鹽、砷、氟化物和重金屬等無機污染物;依據篩分效應,納濾膜可以有效地去除農葯殘留物、三氯甲烷及其中間體、激素以及天然有機物等有機污染物.文章詳細綜述了國內外納濾膜技術在飲用水制備中應用研究的最新進展,納濾膜對地表水或地下水中存在的各種無機、有機污染物的分離特性及飲用水制備過程中的納濾膜污染與防治對策.

膜分離技術處理電鍍廢水的實驗研究

慧聰網 2005年9月20日10時17分 信息來源:夏俊方 網友評論 0 條 進入論壇

由圖9可知,當壓力(ΔP)小於3.0 MPa時,Cu離子截留率(R1)隨著壓力(ΔP)的增加而上升;當壓力(ΔP)大於3.0 MPa時,Cu離子截留率(R1)隨著壓力(ΔP)增加而呈下降趨勢。這一現象的原因和納濾過程相似。當壓力(ΔP)小於3.0 MPa時,Cu離子截留率(R1)的正向變化趨勢可和納濾過程作同樣的解釋。當壓力(ΔP)大於3.0 MPa時,Cu離子截留率(R1)的反向變化趨勢。這可能是由於壓力已經達到反滲透膜最佳運行壓力范圍的上限。此時,膜攔截溶質的能力已大為減弱,溶質開始大量透過膜片,導致其截留率呈下降趨勢。

由圖10可知,COD截留率(R2)隨著壓力(ΔP)的增加而上升。和Cu離子的上升變化趨勢的原因一樣,非平衡熱力學模型的Spiegler-Kedem方程能很好的解釋這一現象。

有一個問題:Cu離子的截留率(R1)和COD的截留率(R2)變化曲線不同,COD曲線沒有下降趨勢。這可能是由於反滲透膜對COD分子和Cu離子的截留能力有所差異。當運行壓力(ΔP)大於3.0 MPa時,膜對Cu離子的截留能力已經下降了很多,而對COD分子的截留能力下降不大。但可以發現,COD曲線隨著壓力的增加,已逐漸趨於平緩,這說明膜對COD的截留能力也在下降。

壓力實驗表明:SE抗污染反滲透膜的最佳運行壓力為3.0 MPa。

3.2.2濃縮倍數(n)對反滲透膜分離性能的影響

反滲透實驗採用3.0 MPa的壓力運行。反滲透濃縮實驗料液為納濾過程濃縮10倍的濃縮液,體積50L。

反滲透濃縮試驗採用濃水迴流方式,即濃水迴流入料液桶。濃縮倍數是按照料液桶內剩餘料液的體積與原始料液的體積比來確定。例如,料液桶內還剩下1/10料液時,即為濃縮10倍,取樣測試。

濃縮倍數對反滲透膜分離性能的影響曲線如圖11、12、13所示。

由圖11可知,膜通量(Jw)隨著料液濃度(C)增加而降低。這一現象和納濾過程一樣,也可以根據優先吸附——毛細孔流模型來解釋。

由圖12可知,在濃縮兩倍之前,Cu離子截留率(R1)隨濃縮倍數(n)增大而上升,之後則開始呈下降趨勢。這一現象可根據細孔理論來解釋。細孔理論的依據有兩點:其一是膜截留溶質分子主要考慮篩分作用的機理;其二是視溶質分子為剛性球。反滲透過程截留溶質(中性分子和電解質)主要是依靠篩分機理,因此可以用細孔理論來解釋。細孔理論表明:膜對溶質溶液的截留率在一定濃度范圍內隨溶液濃度的變化不大,可視為不變。在本實驗中,濃縮兩倍的濃度可能還未超出細孔理論所限定的范圍,溶質濃度雖然增加,但還不能大量通過膜片,因此溶質的透過量變化不是很大。而同時,膜通量(Jw)在下降,但下降趨勢不是很大。綜合溶質透過量和膜通量兩方面的因素,Cu離子的截留率呈略微上升的趨勢。濃縮2倍以後,該濃度值可能已經超過細孔理論所限定的范圍,溶質濃度的進一步增加導致其透過膜片的量開始逐步增加,因而Cu的截留率(R1)會呈下降趨勢。

由圖13可知,在濃縮6倍之前,COD離子截留率(R2)隨濃縮倍數(n)增大而上升,之後則開始呈下降趨勢。這一現象的原因和Cu離子截留率變化的原因一樣。反滲透膜截留COD分子和Cu離子所依據的都是篩分原理,導致COD截留率在濃縮6倍時出現下降趨勢,可能是6倍濃度是超過細孔理論所限定范圍的臨界點。

表2 反滲透濃縮分離實驗數據表

項目濃度濃縮倍數 滲透液(mg/L) 濃縮液(mg/L) 截留率 膜通量(L/min)
Cu離子 COD Cu離子 COD Cu離子 COD
初 始 4.07 343 1478 2430 99.72% 85.88% 0.393
2 倍 6.06 552 2950 4375 99.79% 87.38% 0.346
4 倍 17.17 923 5889 8010 99.71% 88.48% 0.224
6 倍 47.78 1200 9183 11920 99.48% 90.16% 0.133
8 倍 121.49 4160 12216 15000 99.01% 72.27% 0.036
10 倍 220.45 5510 14325 17020 98.46% 67.63% 0.021

6.反滲透濃縮的實驗結果

反滲透濃縮實驗的目的是希望能夠盡可能的濃縮料液,本次實驗是在納濾濃縮的基礎上將料液再濃縮10倍,實驗數據如表2所示。

由表2可以知道,在初始狀態時,料液Cu離子濃度為1478mg/L,滲透液濃度為4.07mg/L;料液濃縮10倍後,其濃度達到14625mg/L,透過液濃度為220.45mg/L。

在初始狀態時,料液COD值為2430mg/L,滲透液濃度為343mg/L;濃縮10倍後,濃縮液COD為17020mg/L,滲透液濃度為5510mg/L。

4. 結論

通過實驗室規模的實驗,研究了不同壓力(ΔP)和濃縮倍數(n)條件下,納濾膜和反滲透膜的分離性能,得到如下結論:

1.在ΔP=1.5 MPa條件下進行濃縮,納濾膜可以使料液濃縮近10倍,料液體積濃縮為原來的1/10。納濾膜對Cu離子的截留率在96%以上,對COD的截留率在57%以上。隨著濃度的增加,納濾膜的截留率會降低。

2.在ΔP=3.0 MPa條件下進行濃縮,反滲透膜可以使料液濃縮近10倍,料液體積濃縮為原來的1/10。反滲透膜對Cu離子的截留率在98%以上,對COD的截留率在67%以上。隨著濃度的增加,反滲透膜的截留率會降低。

3.本實驗在濃縮過程中,沒有調整料液pH值。原因是pH值對膜分離性能確有影響,但在實際工程中調整pH值需要增加設備投資和運行費用。綜合權衡效果和投資這兩方面的影響,實際工程中一般不會調節對廢水pH值後再進行膜分離處理。

4.和反滲透階段相比,納濾階段的透過液濃度不是太高。因此,納濾階段的濃縮倍數應該還可以提高。

Research on The Treatment of Electroplating Rinsing Wastewater

with Separating Membrane

Xia junfang1,Gao qilin2

(1. Xia junfang, Shanghai Wantyeah Environment engineering CO.,Ltd )

(2.Cao haiyun )

Abstract In this article, the NF+RO system is used to condense the copper electroplating rinsing wastewater. The study show: In the NF phase, at the condition of that pressure(ΔP)=1.5 MPa , the wastewater can be condensed 10 times; The rejection for copper is above 96% and COD is above 57%. In the RO phase, at the condition of that pressure(ΔP)=3.0 MPa , the wastewater can be condensed 10 times; The rejection for copper is above 98% and COD is above 67%. When the the concentration of the wastewater increased, the rejection of NF and RO decreased.

Key words: Membrane separating, Nanofiltration, Reverse Osmosis, Condense,

Electroplating Wastewater

參考文獻

[1] 許振良. 膜法水處理技術. 北京:化學工業出版社,2001 :1~2

[2] Wang X L et al. Electrolyte transport through nanofiltration membranes by the space-charge model and the comparison with Teorell-Meyer-Siever model. Journal of Membrane Science. 1995,103:117~133

[3] Nakao. S.,Kimura S. Models Transport Phenomena and Their Applications for Ultrafiltration Data. Journal of Chemical Engineering of Japan. 1982(15):200~204。

『陸』 什麼是反滲透膜它有些什麼性能和指標

反滲透膜的基本性能參數說明:
1、基於下列檢測條件下運行專30分鍾後的檢測數據:屬NaCl濃度:200mg/L,壓力60psi,回收率15%,溫度25℃,pH6.5~7.0。
2、最小的脫鹽率為96%。
3、干膜元件的真空泄漏實驗以聖迭戈條例為標准,其性能同樣穩定。
4、單支元件的產水量可能的變化范圍±20% 。
5、所有膜元件真空、獨立紙箱包裝,濕膜元件內注入1%亞硫酸氫鈉保護液.所有干膜產品均為聚乙烯袋包裝,無真空處理。

『柒』 反滲透膜的反滲透膜選型

一般要從三方面來抄考慮:脫鹽率、產水量以及規格。
脫鹽率:反滲透膜的脫鹽率極大程度的影響了膜元件的過濾效果以及過濾精度。
產水量:這個是很多用戶選擇的關鍵了,因為水處理系統運行時一般會有一個處理量,在反滲透膜選型時都是根據處理量來選擇型號數量的,通量越大的產水量越高。
規格:這個主要是考慮到系統設計,如果系統設計的是4寸膜,那麼只能是選擇4040規格的反滲透膜。

『捌』 反滲透膜滲透特點是什麼

反滲透膜是什麼:

1.反滲透膜是實現反滲透的核心元件,是一種模擬生物半透膜製成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料製成。如醋酸纖維素膜、芳香族聚醯肼膜、芳香族聚醯胺膜。

2.表面微孔的直徑一般在0.5~10nm之間,透過性的大小與膜本身的化學結構有關。有的高分子材料對鹽的排斥性好,而水的透過速度並不好。有的高分子材料化學結構具有較多親水基團,因而水的透過速度相對較快。因此一種滿意的反滲透膜應具有適當的滲透量或脫鹽率。

3.因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等。系統具有水質好、耗能低、無污染、工藝簡單、操作簡便等優點。

反滲透膜應具有以下特點:

1.在高流速下應具有高效脫鹽率。

2.具有較高機械強度和使用壽命。

3.能在較低操作壓力下發揮功能。

4.能耐受化學或生化作用的影響。

5.受pH值、溫度等因素影響較小。

6制膜原料來源容易,加工簡便,成本低廉。

反滲透膜的技術特點:

1.反滲透是在室溫條件下,採用無相變的物理方法使水得以淡化、純化。

2.水的處理僅依靠壓力作為推動力,其能耗在許多處理方法中低。

3.不用大量的化學葯劑和酸、鹼再生處理。

4.無化學廢液及廢酸、鹼排放、無廢酸、鹼的中和處理過程,無環境污染。

5.系統簡單,操作方便,產品水質穩定,可以取得較高的純水。

6.適用於較大范圍的原水水質,既適用於苦鹹水、海水及污水的處理,又適用於低含鹽量的淡水處理。

7.設備佔地面積小,需要的空間少。

8.運行維護和設備維修量極低。

『玖』 長春碟管式反滲透膜技術特性有哪些

DTRO膜技術的高效分離作用,使廢水中的懸浮物質、膠體物質、微生物菌群與已專凈化的水徹底屬分別,替代了傳統工藝中沉澱、過濾、吸附等處置設備,使出水水質越加安穩、優質。
DTRO膜能夠濾除有害微生物,在降低消毒費用的同時,擴展了廢水回用的范圍。
DTRO膜的高效截留作用。
DTRO膜的流程簡單,易於集成,處置系統佔地僅為傳統工藝的二分之一。系統運轉採用可編程操控器(PLC)操控,可降低人工強度和運轉費用。

『拾』 RO膜的特性誰知道

一、RO膜的脫鹽特性
1、脫鹽率與壓力正相關,工作壓力越高、脫鹽率越高,凈水TDS越低; 2、脫鹽率與濃水比例正相關,在一定工作壓力下,濃水比例越高,脫鹽率越高,凈水TDS越低;
3、脫鹽率與原水TDS負相關,原水TDS越高,脫鹽率越高,凈水TDS越高; 4、脫鹽率與凈水側的背壓負相關,背壓越高,脫鹽率越低,凈水TDS越高; 5、脫鹽率在pH為6-8時最高,原水過高或過低的pH值都會影響脫鹽率。
6、脫鹽率與溫度負相關,溫度越高,脫鹽率越低,凈水TDS越高。
二、RO膜的膜通量特性
膜通量是指單位時間內透過RO膜的凈水產量,常用單位為GPD(每天加侖)、㎥/d(每天立方米)和L/h(每小時升)。
50GPD = 0.189㎥/d = 7.9L/h
1、膜通量與壓力正相關,工作壓力越高,膜通量越大;
2、膜通量與濃水比例正相關,在一定工作壓力下,濃水比例越高,膜通量越大;
3、膜通量與進水溫度正相關,進水溫度升高或降低1度,膜通量增加或減少3%左右;
4、膜通量與原水TDS負相關,原水TDS越高,膜通量越小; 5、膜通量與凈水側的背壓負相關,背壓越高,膜通量越小;
6、膜通量與pH值正相關,pH值越高,膜通量越大,pH值越低,膜通量越小。
由於原水TDS、進水溫度的不同,同樣50G的RO機,凈水產量相差會非常大。特別是在高TDS的北方地方,在冬季,50G RO機的產水量可能不到每小時4升

閱讀全文

與反滲透膜特性曲線相關的資料

熱點內容
ospf路由過濾360 瀏覽:397
如何祛除加濕器內的水垢 瀏覽:924
上海民用污水排到哪裡 瀏覽:100
豬瘟疫苗回溫多長時間用 瀏覽:861
塑料污水處理視頻 瀏覽:462
致勝汽濾芯什麼牌好 瀏覽:761
乾性植物油樹脂 瀏覽:293
熱水管除垢方法 瀏覽:137
污水管道彎頭怎麼算尺寸 瀏覽:941
污水處理廠驗收60 瀏覽:689
離子交換色譜法儀器 瀏覽:819
水處理納濾裝置 瀏覽:953
圖靈結構納濾圖靈結構納濾 瀏覽:33
污水排放超一級標准 瀏覽:935
半透膜兩兩側濃度發生 瀏覽:988
凈水器超濾濾芯5寸多少錢 瀏覽:941
日本決定福島廢水 瀏覽:262
污水處理廠課程設計高程設計 瀏覽:282
凈水器排廢水要多久 瀏覽:418
超濾是以什麼為推動力 瀏覽:156