反渗透膜

合集下载

反渗透常用膜分类

反渗透常用膜分类

反渗透常用膜分类
《反渗透常用膜分类》
反渗透膜是一种常用的分离膜,在水处理、海水淡化、废水处理等领域有重要应用。

反渗透常用膜可以根据材料和结构分类,本文将介绍几种常见的反渗透膜。

一、聚醚脂(Polyether sulfone, PES)膜
聚醚脂膜是一种常用的反渗透膜,主要由聚醚脂材料制成。

这种膜具有高的通透性和较好的耐化学腐蚀性能,可用于处理含有有机物、油脂等可溶性污染物的水体。

二、聚酰胺(Polyamide, PA)膜
聚酰胺膜是一种常用的反渗透膜,由聚酰胺材料制成。

这种膜具有较高的截留率和良好的阻碍性能,适用于海水淡化、纯水制备等领域。

三、聚醚碳酸酯(Polycarbonate, PC)膜
聚醚碳酸酯膜是一种常用的反渗透膜,由聚醚碳酸酯材料制成。

这种膜具有高的耐热性和良好的机械性能,可用于高温条件下的水处理。

四、纳米复合膜
纳米复合膜是一种常用的反渗透膜,由纳米材料与其他材料复合而成。

这种膜具有高的截留率和较好的阻隔性能,可用于处理微量有机物、重金属等污染物的水体。

以上是几种常见的反渗透膜分类,每种膜材料都具有不同的特性和适用场景。

在实际应用中,根据具体的水质特点和处理需求选择合适的膜材料是非常重要的。

反渗透膜的不断发展和创新将为水处理技术的进步提供更多可能性,为我们创造更加清洁和可持续的水资源提供保障。

反渗透膜的工作原理

反渗透膜的工作原理

反渗透膜的工作原理
反渗透膜是一种用于水处理和脱盐的关键技术。

它通过高压作用下的物理过滤和选择性渗透原理,将自来水中的溶解物质和离子分离并去除,从而得到纯净水。

工作原理如下:
1. 渗透过程:反渗透膜是一种半透膜,其表面由许多微小的孔隙组成。

当水通过膜时,由于膜孔隙非常小,可以阻止大部分的溶解物质和离子通过,而只有水分子能够通过膜。

这种现象被称为选择性渗透。

2. 压力驱动:为了使水分子逆向渗透,反渗透系统需要施加高压。

通常,用于反渗透的高压会迫使水分子通过膜,并将溶解物质和离子留在膜的一侧。

这样,就实现了对水进行去盐和去污的目标。

3. 溶解物质和离子的去除:由于选择性渗透的效应,反渗透膜可以有效去除水中的溶解物质和离子,包括盐类、重金属、细菌、病毒等。

通过反渗透处理后的水质纯净,达到饮用水和工业用水的标准。

需要注意的是,反渗透膜的使用寿命会受到水质、膜的材质和使用条件等因素的影响。

定期对反渗透膜进行清洗和维护,能够延长使用寿命并确保其工作效果。

反渗透膜

反渗透膜

1反渗透膜简介反渗透膜是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,它采用醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜等高分子材料制成,表面微孔的直径一般在0.5~10 nm 之间,其透过性大小与膜本身的化学结构有关。

反渗透膜有非对称膜和均相膜两种结构,当前产业领域所使用的膜材料主要有醋酸纤维素和芳香聚酰胺类。

醋酸纤维素膜(CA 膜)为疏松的白色小粒或纤维碎粉状物,无臭、无味、无毒,对光稳定,吸湿性强,是目前研究最多的反渗透膜材料。

缺点:由于其分子链中的-COOR 的存在,使其在较高的温度和酸碱条件下易发生水解,碱式或酸式水解会使乙酰基消失。

因此单纯CA 材料的使用受到一定的限制。

人们采用共混改性和化学改性技术以得到性能更优良的反渗透膜。

芳香族聚酰胺膜(PA 膜)具有物化稳定性,耐强碱、油酯、有机溶剂,机械强度好等优点,因此在膜工业得到了广泛的应用。

缺点:由于PA 膜在pH=6~10 的环境运行时具有带电性,容易使水中颗粒在膜表面沉积,降低使用寿命,为了完善PA 的制膜性能,通常需对其进行改性。

壳聚糖类膜(Cs 膜)由甲壳素分子脱去乙酰基得到的,其来源广泛,带有强的羟基、氨基,成膜性、生物相容性好,易对其进行化学改性,用于反渗透法制纯水由于自身分子结构的特点可与水分子形成较强的氢键, 并且它对碱土金属离子的脱除能力很强,因此较CA 膜和聚酰胺膜更优越,被认为是一种极有潜力的膜材料,在国际上受到广泛的关注。

Cs反渗透膜具有较高的通量和选择性,对二价金属盐有比较好的脱除效果。

由于Cs 膜能耐强碱,交联后又耐酸,不易繁衍微生物,常作为硬水软化的反渗透膜,但耐酸性能差。

聚苯类反渗透膜如聚苯并咪唑(PBI)、聚苯醚(PPO)等因其材料耐高温、耐酸碱等性能,也受到人们的广泛关注,通过改性可获得性能比较优良的膜材料。

反渗透膜组件可应用于纯水制备和水处理行业中的分离、浓缩、纯化等化工单元操作,组件主要分为中空纤维式、卷式、板框式和管式,其中又以中空纤维和卷式膜组件使用最为广泛。

反渗透ro膜的种类

反渗透ro膜的种类

反渗透ro膜的种类反渗透膜(RO膜)的种类包括不同类型的膜,每种类型适用于特定应用。

以下是反渗透膜的一些主要种类:1.薄膜复合(TFC)膜:TFC膜是最广泛使用的RO膜类型。

它由多层聚酯薄膜、聚醚薄膜和聚酰胺层构成,这些层次精确设计以提供卓越的截污性能和较长的使用寿命。

TFC膜通常用于家庭用和商业/工业用途,可以有效去除多种污染物,包括矿物盐、细菌、有机物质等。

2.聚酰胺(PA)膜:聚酰胺RO膜是TFC膜的一种子类,其聚酰胺层具有更高的盐截留性能,因此适用于处理咸水或海水的海水淡化系统。

这些膜通常在高压下操作,以应对高盐度水源。

3.亚醋酸纤维(CA)膜:CA膜适用于一些低压RO系统,通常在食品和饮料行业中使用。

它们能够处理某些特定化学物质和微生物,但在高盐度水源中的性能较差。

4.硫酸纤维(SPF)膜:SPF膜通常用于处理高温和高硫酸盐浓度的水,例如一些工业废水处理过程。

这些膜对于特定工业应用非常重要,但不适合常规家用RO系统。

5.高渗透膜:这些膜具有更高的截污率,能有效截污难以去除的物质,如重金属、有机物质等。

它们通常在需要极高截污性能的应用中使用。

6.低能耗膜:低能耗膜专门设计以降低RO系统的能耗,提高效率。

这些膜通常在需要降低运营成本的环境中使用,例如农村地区的自给自足系统。

7.高通量膜:高通量膜能够处理更多水,适用于需要大量水处理的工业应用,如饮用水生产、工业制程和废水处理。

8.特殊用途膜:根据特定应用需求,还有一些特殊用途的RO膜,如医疗设备用膜、去除特定污染物的膜等。

选择合适的RO膜类型取决于应用需求,因此在选择前需要仔细分析水源特性和所需的水质。

RO系统的设计和运营要求也会影响膜的选择,因此建议咨询专业水处理工程师以获取最佳的膜选择建议。

反渗透膜的结构

反渗透膜的结构

反渗透膜的结构
反渗透膜是一种特殊的膜,其结构主要由三个部分组成:膜支撑层、渗透层和保护层。

膜支撑层是反渗透膜的基础,它负责支撑整个膜的结构。

通常使用聚酰胺或聚醚等材料制成。

这些材料具有高强度、高耐久性和耐化学腐蚀性等特性,可以保证膜的稳定性和寿命。

渗透层是反渗透膜的关键部分,它是水分子和其他小分子穿过膜的主要通道。

渗透层通常使用交错聚合物或聚醚硫醚酮等材料制成。

这些材料具有微孔结构,可以将水分子和其他小分子从溶液中过滤出来,同时阻止大分子和离子穿过膜。

保护层是反渗透膜的最外层,它的作用是防止膜受到污染和损害。

保护层通常使用聚酰胺或聚醚等材料制成。

这些材料具有高耐热性和耐化学腐蚀性等特性,可以保护膜不受到污染和损害。

除了上述三个部分外,反渗透膜还包含了一些辅助部件,如膜夹、压力管等。

这些部件可以帮助膜实现更好的过滤效果,同时还可以保护膜不受到损坏。

总体来说,反渗透膜的结构非常复杂,需要通过精密的制造工艺和质量控制来保证膜的性能和寿命。

同时,反渗透膜还需要与其他设备配合使用,如压力泵、控制器等,才能实现高效的水处理效果。

反渗透膜单位

反渗透膜单位

反渗透膜单位反渗透膜是一种用于水处理领域的重要材料,它能够有效地去除水中的溶解物质和微生物,提供干净、安全的饮用水。

在这里,我将从人类的视角出发,介绍反渗透膜的单位及其在生活中的应用。

让我们来了解一下反渗透膜的单位问题。

反渗透膜的单位通常以“平方米”来衡量。

这是因为反渗透膜是以薄膜的形式存在的,而薄膜的面积大小决定了反渗透膜的过滤效果和使用范围。

常见的反渗透膜单位有平方米、平方厘米等。

反渗透膜作为一种高效的水处理技术,被广泛应用于生活中的各个领域。

例如,我们可以在家庭中的自来水过滤器中看到反渗透膜的身影。

这些过滤器通过反渗透膜的过滤作用,将自来水中的杂质、细菌等有害物质去除,使得自来水更加清洁、安全。

此外,反渗透膜还被广泛应用于工业生产中的水处理过程,例如电子、化工等行业。

它能够有效地去除水中的有害物质,保证生产过程的安全和稳定。

除了水处理领域,反渗透膜还被应用于海水淡化技术中。

海水淡化是一种将海水转化为淡水的过程,可以解决世界各地缺水问题。

反渗透膜作为海水淡化技术中的核心部件,通过其独特的过滤机制,能够高效地去除海水中的盐分和杂质,得到高纯度的淡水。

这种技术在沿海地区和岛屿上得到了广泛应用,为当地居民提供了可靠的淡水资源。

总的来说,反渗透膜作为一种重要的水处理材料,在生活中的应用非常广泛。

它能够有效地去除水中的溶解物质和微生物,提供干净、安全的饮用水。

无论是在家庭中的自来水过滤器,还是在工业生产和海水淡化领域,反渗透膜都发挥着重要的作用。

相信随着科技的不断进步,反渗透膜的单位将得到进一步的优化和发展,为人类带来更加清洁、安全的水资源。

反渗透膜标准

反渗透膜标准

反渗透膜标准
反渗透膜(RO膜)通常是在水处理过程中使用的一种膜,用
于过滤水中的溶解物、溶液和颗粒物。

以下是一些反渗透膜的标准:
1. 膜通量:反渗透膜的通量是指单位时间内通过膜表面的水量。

通常以每平方米的通量(LMH)或每平方英尺的通量(GFD)来衡量。

2. 盐阻率:反渗透膜的盐阻率是指膜能够去除水中溶解盐离子的能力。

常用的盐阻率指标是溶解盐去除率,通常以百分比表示。

3. 渗透物质的排除率:除了盐阻率,反渗透膜还可以去除其他溶解物和颗粒物。

常见的排除率指标包括溶解有机物和无机物的去除率。

4. 膜清洗周期:反渗透膜在一定使用时间后会被水中的污染物堵塞,需要进行清洗。

标准通常规定膜清洗周期,以确保膜的正常运行。

5. 膜寿命:反渗透膜的寿命是指膜可持续使用的时间。

膜寿命通常与膜的材料、结构和使用条件有关。

6. 包装密封度:反渗透膜在使用前通常是封装在塑料包装中,以防止污染和损坏。

标准通常规定包装密封度,以确保膜在运输和储存过程中不受损。

以上是一些常见的反渗透膜标准,具体标准可能会因应用领域和需求而有所不同。

反渗透膜技术

反渗透膜技术

反渗透膜技术
反渗透膜技术是一种利用半透膜来分离溶液中溶质和溶剂的技术。

它通过施加一定的压力,将水或其他溶剂从溶液中经过半透膜,从而分离出溶质。

反渗透膜技术常用于水处理、海水淡化、废水处理等领域。

它可以去除溶液中的离子、颗粒物、细菌、病毒等物质,从而提高溶液的纯度。

反渗透膜技术的工作原理是基于渗透压差。

当溶液一侧的渗透压高于另一侧时,通过施加外加压力,使溶剂从低浓度一侧通过半透膜向高浓度一侧渗透,而溶质则被阻挡在半透膜上,从而实现溶质和溶剂的分离。

反渗透膜技术具有高效、无化学品添加、易操作、无二次污染等优点。

然而,由于需要施加较高的压力和能耗较大,使用反渗透膜技术也存在一定的成本和能源消耗问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

反渗透膜反渗透过程所用的半透膜,只能透过水分子而不能透过盐分子。

所属学科:百科名片反渗透膜反渗透技术原理是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。

反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。

系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。

反渗透系统优点1、连续运行,产水水质稳定2、无须用酸碱再生,不会因再生而停机,节省了反冲和清洗用水3、以高产率产生超纯水(产率可以高达95%)4、无再生污水,不须污水处理设施5、应用于预除盐处理也取得较好的效果,能使离子交换树脂的负荷减轻松90%以上,树脂的再生剂用量也可减少90%6、使用安全可靠,避免工人接触酸碱7、减低运行及维修成本8、安装简单、安装费用低廉主要品牌反渗透膜国内现主要应用国外反渗透膜品牌,具体品牌有:海德能膜HYDRA NAUTICS 陶氏膜DOW 东丽膜TORAY 日东电工膜NittoDenko 世韩膜SAEHAN 等用于反渗透法中制备纯水的半透膜。

一般用高分子材料制成。

如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。

表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。

有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好。

有的高分子材料化学结构具有较多亲水基团,因而水的透过速度相对较快。

因此一种满意的反渗透膜应具有适当的渗透量或脱盐率。

反渗透膜应具有以下特征:(1)在高流速下应具有高效脱盐率;(2)具有较高机械强度和使用寿命;(3)能在较低操作压力下发挥功能;(4)能耐受化学或生化作用的影响;(5)受pH值、温度等因素影响较小;(6)制膜原料来源容易,加工简便,成本低廉。

反渗透膜的结构,有非对称膜和复合膜两类。

当前使用的膜材料主要为三醋酸纤维素和芳香聚酰胺类。

其组件有中空纤维式、卷式、板框式和管式。

可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,主要用于纯水制备和水处理行业中。

“反渗透法”是目前海水淡化中最有效、最节能的技术。

它的装置包括去除浑浊物质的前处理设备、高压泵、反渗透装置、后处理设备、浓缩水能量回收器等。

反渗透装置是其关键,而它的核心则是反渗透膜。

反渗透指的是沿与溶液自然渗透方向相反的方向进行的渗透,即溶剂从高浓度向低浓度溶液进行渗透。

生物体内,膜是不同组织间的屏障。

物质交换时,它只允许其中的某些通过,而排斥其他。

这种对物质具有一定选择能力的膜叫做半透膜。

假设有一张膜只允许淡水通过,把它放在淡水和盐水中间,在自然状态下,淡水会透过半透膜稀释盐水来减小浓度差,当高度相差一定程度时,渗透会自动停止(这个高度差产生的压强称为―渗透压‖)。

如果在盐水一边施加压强,使它大于渗透压,盐水中的水分子就摘迫渗人淡水一方,这就是反渗现象。

只要保持足够的压强,并及时取走淡水,盐水中的水分子源源不断地透过半透膜进入淡水中,盐分就被―过滤‖掉了。

所谓渗透膜就是利用反渗透原理进行分离的液体分离膜。

具体的说,反渗透膜上有许多小孔,孔的大小只允许水分子通过,盐类和杂质分子都比孔大而无法通过--多像个筛子呀。

反渗透法:反渗透是20世纪50年代美国政府援助开发的净水系统。

60年代用于海水淡化。

1981年美国曾将反渗透制造的纯水作为航天员的循环饮用水,因此用反渗透处理的纯水又称太空水。

采用反渗透法制造纯净水的优点是脱盐率高,产水量大,化学试剂消耗少,劳动强度低,水质稳定,离子交换树脂寿命长,终端过滤器寿命长;缺点:需要高压设备,原水利用率只有75-80%。

膜要定期清洗。

正渗透法与反渗透正好相反,现代新的发展方向之一。

他是溶液的自然正向渗透过程,溶剂从低浓度端向高浓度方向的渗透。

宏大设想:寻找海水淡化新技术随着科技的飞速发展,压力驱动反渗透膜分离技术(RO)在膜、膜组器、设备和工艺等方面都有了较大创新和改进,但人们也越来越意识到RO技术在节能、环保领域存在的局限,而且就脱盐来讲,RO技术可认为已接近发展的顶峰。

因此,近年来国外已经开展了―正向渗透膜分离技术(FO)”的相关研究,并取得了一定的成果,在海水淡化、污水处理、食品加工、医药等领域得到了应用,特别是―压力延缓渗透(FRO)海水发电‖,更是一项极具前景的清洁再生能源开发技术J。

但是国内目前对正向渗透膜分离技术关注得很少,相关研究和论文也不多。

虽然,上个世纪90年代我国有了创造性的发明―非加压吸附渗透法海水淡化‖(CN92110710.2)。

正向渗透分离技术很早就得到了应用。

很久以前,人们就采用食盐来长期贮存食物,因为在高盐环境下多数细菌、霉菌和病原菌由于渗透作用会脱水死亡或暂时失去活性。

如今,人们已经开始利用正向渗透膜分离技术进行海水淡化、工业废水处理、垃圾渗透液处理等研究;食品工业在实验室利用正向渗透膜分离来浓缩饮料;紧急救援时的生命支持系统利用正向渗透膜分离技术制取淡水。

近来随着材料科学的发展,正向渗透技术已经应用于人体的药物控制释放。

非加压渗透吸附法(90年代)非加压吸附渗透海水淡化法,或称为―正向渗透法‖,让水通过多孔膜正向渗透进入一种超强吸水的吸附剂或盐浓度甚至超过海水的溶液或固态物,不需要外界加压,但溶液里的特殊盐分"提取液"很容易蒸发,不需要加太多的热(加热能与反渗透加压的能量比?)。

分固态盐、液态盐方向。

固态盐解吸附耗能更小。

海水淡化技术:非加压吸附渗透海水淡化法(CN92110710.2)1992年:上个世纪90年代邓宇的发明,《美国化学文摘》收录。

另外两种方法都在薄膜结构上有了创新和改进碳纳米管薄膜一种用碳纳米管来做薄膜的小孔,另一种活细胞的蛋白质膜薄膜的孔用引导水分子通过活细胞的细胞膜的蛋白质来构成。

反渗透膜的优点是装置结构紧凑、安装简单、操作简便、能耗低,并可在常温下操作,易于工业化生产。

制膜技术的关键是选择最佳材料,使其适于大规模工业化生产。

孔的尺寸也是个重要因素,要让它小到最小的细菌和病毒都无法通过,才能保证水的纯净。

80年代发明的复合膜,由超薄反渗透膜、多孔支撑层、织物增强自叠加而成,透水量极大,除盐率高达99%,是理想的反渗透膜。

反渗透膜在分离小分子有机化合物时也特别有效,因此对有机化工、酿造工业、三废处理等领域也得到了很好的应用。

在21世纪以前,反渗透膜技术都是被国外所垄断,而中国是直到90年代末期才开始掌握了反渗透膜的生产技术.这个历史要追述到建国初期,当时我们国家的领导人已经意识到海水淡化的前景和将来在社会中的作用。

早在1958年,石松研究员等首先在我国开展离子交换膜电渗析海水淡化研究。

而在此前1953年美国C.E.Reid建议美国内务部将反渗透研究列入国家计划。

随后1967年,国家科委组织全国海水淡化会战,组织全国在水处理和分析化学、材料化学、流体力学等各个学科的精英会战海水淡化。

1970年,会战主力汇集我国浙江省的杭州市,组织了全国第一个海水淡化研究室。

此期间,他们一直用电渗析技术进行海水淡化,研制成功海洋监测专用微孔滤膜,建成了世界最大的电渗析海水淡化站——西沙永兴岛海水淡化站。

一度在海水淡化方面成为世界领军人物。

1982年,中国海水淡化与水再利用学会经中国科协学会部批准在杭州成立。

但是,因为经历了十年浩劫,毕竟还是衰弱下去了,此时,远在大洋彼岸的美国的全芳香族聚酰胺复合膜及其卷式元件已经赫然问世。

1984年,国家海洋局以海水淡化研究室为主体,组建国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心,中国开始对膜技术重视了,但是,美国海水淡化用复合膜及其卷式元件已经大面积商业化了,投入到了国家和民用中去了。

1992年,国家为了追赶膜方面技术与世界的差距,,国家科委军顶,以―中心‖为依托,组建国家液体分离膜工程技术研究中心,并开始悄悄研制国产反渗透膜。

直到2001年,―中心‖实行集团化分体管理,所辖三个控股的中外合资公司,两个中资公司和一个研发中心。

同年,杭州北斗星膜制品有限公司正式公开问世,从此,中国有了自己的反渗透膜产品,享有完全自主知识产权、由中国制造、具有民族品牌的高性能复合膜元件开始投放市场,中国成为世界上第四个掌握自主反渗透膜技术的国家。

而杭州水处理下的杭州北斗星膜制品有限公司也成为全球八家自主反渗透膜生产厂家之一。

也称为R O膜。

我们无法去追究是工业文明还是人口无休止的增长使我们面临了这场水的危机:早在70年代中期,由于众多的河流遭到严重污染,全世界有70%的人无法保证卫生、安全地用水。

淡水资源的日益匮乏,使人们一再把目光投向浩瀚的海洋,只要将导致海水又苦又咸的盐类物质从中去除,就能获得淡水。

地中海中部的马耳他,建有世界上最大的反渗透海水淡化厂。

海水在这里乖乖地缴械投降,变成卫生的淡水,为岛上的3万居民和前来观光的旅游者提供忠实的服务。

反渗透装置具有设备构造紧凑,占地面积小,单位产水量高,能量消耗少,去除杂质彻底,使用范围广,自动化程度高,使用操作方便,无污染等等多种优点。

反渗透机理模型有几个经典模型1.优先吸附毛细孔模型:弱点干态电镜下,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:上工世纪80,90年代,国人邓宇等提出的,能够解释1和2模型的统一的现代最贴切的逆渗透机理模型。

既―干闭湿开‖反渗透模型,统一了两个最经典的反渗透机制模型,细孔模型,溶解扩散模型。

非加压反渗透方法上个世纪90年代,发明:用吸附渗透法加强膜的吸力,节能的脱盐,海水淡化方法。

反渗透膜技术的特点反渗透法具有设备构型紧凑,占地面积小、单位体积产水量及能量消耗少等优点,已应用于几乎所以行业。

如前所述,它是在没有相变的情况下,依靠大于渗透压的压力推动,通过膜的毛细管作用流出淡化的水,而且它还具有膜的筛分作用,能除去极小的细菌、病毒和热原。

因此自从开发以来发展迅速,不仅用于海水或苦咸水的淡化,也作为锅炉补给水的预除盐和制取超纯水,离子交换前的预除盐,受到需要既能除盐又要求除去细菌、微粒等行业的欢迎。

近年来,国外开始认为饮用水主要要纯而不需要靠饮用矿泉水来提供矿物质,所以它又被广泛用来处理一般的自来水从而提供优质的饮用水(俗称太空水).反渗透膜的保养[1]随着净水设备在水处理行业的广泛应用,反渗透膜也渐渐的被人重视。

反渗透膜的成本是消费者最关心的问题之一,良好的保养,有助于延长反渗透膜的使用寿命。

新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。

在塑料袋不破的情况下,贮存1年左右,也不会影响反渗透膜寿命和性能。

当塑料袋开口后,应尽快使用,以免因NaHSO3在空气中氧化,对元件产生不良影响。

因此膜应尽量在使用前开封。

设备试机完后,我们两种方法保护反渗透膜。

设备试机运行两天(15~24h),然后采用2%的甲醛溶液保养;或运行2~6h后,用1%的NaHSO3的水溶液进行保养反渗透膜(应排尽设备管路中的空气,保证设备不漏,关闭所有的进出口阀)。

相关文档
最新文档