反渗透膜分离技术

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ro膜反渗透技术

ro膜反渗透技术

ro膜反渗透技术RO膜反渗透技术是一种广泛应用于水处理领域的高效膜分离技术。

它基于半透膜的特性,通过施加足够的压力将溶液中的溶质分离出来,从而实现水的净化和浓缩。

RO膜反渗透技术主要应用于海水淡化、饮用水处理、工业废水处理、生活污水处理等领域。

其优点在于能够高效去除水中的溶解性固体、无机盐、有机物、胶体颗粒等物质,能够有效提高水的质量,满足各种不同用水需求。

RO膜反渗透技术的原理是利用半透膜的特性,该膜具有微孔大小的孔隙,能够阻挡溶质和大部分溶剂分子的通过,只允许水分子通过。

在RO膜反渗透设备中,溶液经过预处理后,被送入膜组件中,施加足够的压力使水分子通过RO膜,而溶质则被截留在膜的一侧,从而实现水的净化。

RO膜反渗透技术的核心是RO膜的选择和预处理工艺的设计。

RO 膜的选择应考虑溶质截留率、通量、耐污染性等指标,以满足不同水质和处理要求。

预处理工艺包括颗粒过滤、活性炭吸附、阻垢剂投加等,旨在去除悬浮物、有机物、氯等对RO膜有害的物质,减少膜的污染和磨损,延长膜的使用寿命。

RO膜反渗透技术具有很高的处理效率和水质稳定性。

相比传统的水处理方法,RO膜反渗透技术能够更彻底地去除溶解性固体和溶解性无机盐,实现水的浓缩和纯化。

同时,RO膜反渗透设备结构紧凑,占地面积小,操作简便,维护成本低,适用于各种规模的水处理工程。

RO膜反渗透技术在海水淡化领域有着广泛的应用。

随着全球水资源短缺问题的日益突出,海水淡化成为解决淡水资源紧缺问题的重要途径之一。

RO膜反渗透技术能够高效去除海水中的盐分和杂质,将海水转化为可供人类使用的淡水,为沿海地区的居民和工业提供可靠的水资源支持。

除了海水淡化,RO膜反渗透技术还广泛应用于饮用水处理领域。

RO膜反渗透设备可以去除自来水中的重金属、有机物、细菌等有害物质,提供安全、清洁的饮用水。

在某些地区,RO膜反渗透技术还被用于处理地下水中的硝酸盐、氟化物等超标物质,改善当地居民的饮水质量。

反渗透技术及其应用

反渗透技术及其应用

保积庆研究了山西铝厂工业废水经RO膜处理成 初级纯水再送离子交换处理,使热电厂化学车间生产 水全部为优质水(Na+<35mg/L),降低产水成本, 大幅度减少树脂再生次数及废水量。 中南大学张启修用RO杂化膜技术从铜棒加工厂 废液中回收铜:利用RO、NF及离子交换等组成的杂 化胶工艺从铜棒加工酸洗废水(含少量铜)中回收酸及 铜,既增加了效益又解决了环保问题。
反渗透技术最早被应用于航天领域,宇航员将各种太空 中的生活废水收集起来,然后通过RO膜处理后循环使用,从 而使太空船不必运载大量的饮用水。1953年,美国佛罗里达 大学的Reid等人最早提出反渗透海水淡化,1960年美国加利 福尼亚大学的Loeb和Sounrirajan研制出第一张高分离效率和 高透水量的反渗透膜。1995年美国海德能公司的反渗透膜产 品进人国内市场后,已在电力、石油、化工、冶金、电子、 医药、 食品等行业以及市政给水、直饮水等民用方面得到了 广泛的应用。 我国反渗透技术开发始于20世纪60年代,80年代进行反 渗透复合膜的研究开发,开始步人产业化。近年来,反渗透 技术已广泛应用于海水、苦咸水淡化,纯水、超纯水制备, 化工分离、浓缩、提纯等领域,反渗透技术达到成熟。
基本原理
反渗透技术的基本原理是 在高于溶液渗透压的作用下, 使其它物质不能透过半透膜而 将这些物质和水分离开来,有 效地向进行,把原 水中的水分子压到膜的另一边 变成洁净的水,最终达到除去 水中盐分及其他物质的目的 。
1.反渗透技术的发展
4.4.在冶金工业的应用研究
冶金工业是利用矿物资源提取金属或金属化合物 的行业,其目的是将所需金属或金属化合物从矿物资 源中分离出来,反渗透技术在分离时可以截留离子而 让溶剂水通过。其过程分离特性如图所示:

反渗透RO技术

反渗透RO技术

反渗透设备反渗透是一种借助于选择透过(半透过)性膜的工力能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。

简介反渗透设备是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水,是人体及时补充优质水份的最佳选择.由于RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中最高的,洁净度几乎达到100%,所以人们称这种产水机器为反渗透纯净水机。

反渗透设备应用膜分离技术,能有效地去除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质等。

是高纯水制备、苦咸水脱盐和废水处理工艺中的最佳设备。

广泛用于电子、医药、食品、轻纺、化工、发电等领域。

仿生来源生活在海岸边的海鸥,依靠喝海水可以补充身体的水分。

1950年美国科学家DR.S.Sourirajan在观察海鸥时发现,海鸥在掠过海面时会啜起一大口海水,在几秒钟的间隔后,吐出一小口的海水。

他感到十分的困惑,因为陆生由肺呼吸的动物是绝对无法饮用含盐量很高的海水的。

后经过对海鸥的解剖发现,海鸥并没有直接把海水喝下,而是把海水存在喉管里,海鸥喉管的结构是由一层层的粘膜组织构成的,海水经由海鸥吸入体内后加压,再经由压力作用将水分子贯穿渗透过粘膜转化为淡水,海鸥把经过粘膜组织过滤的淡水吸收到身体内部,然后把剩下的高浓度海水再吐出来,海鸥之所以能喝海水的奥秘就在这里。

这也就是反渗透法的基本理论架构。

系统组成预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。

反渗透膜技术与工艺流程说明

反渗透膜技术与工艺流程说明

反渗透膜技术与工艺流程说明1. 引言反渗透膜技术是一种通过力场作用,将溶液从低浓度到高浓度进行分离的方法。

它广泛应用于水处理、饮用水净化、海水淡化等领域。

本文将详细介绍反渗透膜技术的原理及其工艺流程。

2. 反渗透膜技术原理反渗透膜技术基于半透膜的原理,该膜具有选择性通透性。

在反渗透膜的作用下,将高浓度的溶液与低浓度的溶液通过半透膜分离开来。

半透膜只允许溶质分子和水分子通过,而阻挡溶剂分子和溶质离子的扩散。

反渗透膜通常由聚醚腈、聚酰胺、聚偏氟乙烯等材料制成,具有高通透性和较高的剔除率。

在反渗透膜的使用过程中,一侧施加较高的压力,使溶剂分子和溶解质得以逆向渗透,从而实现溶液的分离。

3. 反渗透膜技术工艺流程3.1 前处理反渗透膜工艺流程的前处理包括以下几个步骤:•溶剂预处理:通过活性炭过滤器去除溶液中的杂质和异味物质,以确保向反渗透膜供给的溶液质量。

•预过滤:使用粗滤网或粗滤器过滤溶液,除去较大的悬浮颗粒、泥沙和颗粒。

•调节PH值:通过添加酸碱或中和剂来调节溶液的PH值,以适应反渗透膜的工作条件。

3.2 反渗透过程反渗透膜技术的核心过程是反渗透过程,包括以下关键步骤:•进水:将待处理水或溶液通过进水管道引入反渗透系统。

•压力增加:在反渗透系统中,施加一定的压力,使溶液进入反渗透膜模块。

•分离与收集:通过反渗透膜的作用,将溶剂分子和溶质分子分离开来。

溶剂分子通过膜孔进入反渗透膜的另一侧,而溶质分子则被留在原始侧。

•浓缩与排放:收集通过反渗透膜的溶液,其中溶资分子浓缩。

浓缩液可以进一步处理或排放。

3.3 后处理反渗透膜技术的后处理主要包括以下几个步骤:•清洗和保养:定期对反渗透膜进行清洗和保养,并更换损坏的膜元件,以保证膜的工作效果和寿命。

•冲洗废液处理:对反渗透膜产生的废液进行处理,以减少对环境的污染。

•水质调节:根据需求对膜通道内的溶液进行水质调节,以获得所需的产品水质。

4. 反渗透膜技术的优势和应用领域反渗透膜技术具有以下优势:•高效:反渗透膜技术可以高效地去除溶质和杂质,产生高纯度的产品水。

反渗透工艺原理及特点

反渗透工艺原理及特点

反渗透脱盐工艺原理及特点1反渗透的工艺原理反渗透膜分离技术的原理通过对如下几个专业名词的解释来描述:半透膜:只能允许溶剂分子通过,而不允许溶质的分子通过的膜称为理想半渗透。

渗透:在相同的外压下,当溶液与纯溶剂为半透膜隔开时,纯溶剂会通过半透膜是溶液变稀的现象称为渗透。

渗透平衡:渗透过程中,单位时间内溶剂分子从两个相反方向穿过半透膜的数目彼此相等,即达到渗透平衡。

渗透压:当半透膜隔开溶液与纯溶剂时,加在原溶液上使其恰好能阻止纯溶剂进入溶液的额外压力称为渗透压。

通常溶液越浓,溶液的渗透压越大。

反渗透:如果加在溶液上的压力超过了渗透压,则反而使溶液中的溶剂向纯溶剂方向流动,这个过程叫做反渗透。

反渗透是利用反渗透膜选择性地只能透过溶剂(通常是水)而截留离子物质的性质,以膜两侧静压差为推动力,克服溶剂的渗透压,使溶剂通过反渗透膜而实现对液体混合物进行分离的膜过程。

它的操作压差一般为1.5~10.5MPa,截留组分的大小为1~10Å的小分子溶质。

除此之外,还可以从液体混合物中去除其他全部的悬浮物、溶解物和胶体。

2反渗透工艺的技术特点在常温不发生相变化的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩、并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。

杂质去除范围广,不仅可以去除溶解的无机盐类、还可以去除各类有机杓杂质。

较高的除盐率和水的回用率、可截留粒径几纳米以上的溶质。

由于只是利用压力作为膜分离的推动力、因此分离装置简单,容易操作、自控和维修。

反渗透装置要求进水达到一定的指标才能正常运行,医此原水在进入反渗透装置之前要采用一定的预处理措施。

为了延长膜的使用寿命,还要定期对膜进行清洗,以清除污垢。

3反渗透工艺设计、计算典型工艺流程:反渗透系统一般包括三大主要部分:预处理、反渗透装置、后处理。

与微滤和超滤过程类似,良好的预处理对反渗透装置长期稳定运行十分必要。

预处理目的:a.去除悬浮固体和胶体,降低浊度;b.控制微生物的生长;c.抑制与控制微溶盐的沉积;d.进水温度和pH值的调整;e.有机物的去除;f.旧金属氧化物和硅的沉淀控制;等等。

膜分离技术在海水淡化中的应用

膜分离技术在海水淡化中的应用

膜分离技术在海水淡化中的应用随着人口的增加和工业的发展,水资源越来越紧张。

海洋作为覆盖地球表面70%的水域,其海水资源是我们解决水问题的无限宝藏。

然而,海水含有大量的盐分和杂质,不能直接作为我们需要的清洁用水。

为了解决这一问题,人们将目光投向了膜分离技术。

一、膜分离技术概述膜分离技术是一种以膜作为隔离层,利用膜对溶质和溶剂进行分离的技术。

目前,主要应用于海水淡化、废水处理和气体分离等领域。

膜的主要分类有微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。

其中,反渗透膜在海水淡化中应用最广泛。

二、膜分离技术在海水淡化中的应用1. 反渗透膜海水淡化技术反渗透膜海水淡化技术是目前海水淡化技术中应用最广泛的一种。

其工作原理是将海水加压通过反渗透膜,使得水分子穿过膜孔径而盐离子无法通过,从而达到除盐的目的。

该技术具有除盐效率高、处理量大、设备投资低等优点。

同时,该技术对环境造成的影响也较小,不会产生大量的废水和废弃物,适用于岛屿、沙漠和偏远地区等无法获得淡水资源的地区。

2. 膜结晶技术膜结晶技术是将海水通过特制的膜,将海水中的溶解物在膜上结晶形成固体颗粒,然后通过加热蒸发的方法获得淡水的技术。

该技术具有能源消耗低、便于控制、对环境影响小等特点。

但是,该技术的设备成本较高,在实际应用中存在一定的困难。

三、膜分离技术在海水淡化中的优势和挑战1. 优势(1)除盐效率高:反渗透膜海水淡化技术的除盐效率高达99%,可以满足我们对纯净淡水的需求。

(2)资源利用高效:利用海水淡化技术可以将海水转化为淡水,为我们节约淡水资源,提高水资源利用效率。

(3)环境友好:海水淡化技术不会产生大量的废水和废弃物,对环境影响较小。

2. 挑战(1)成本高:目前海水淡化技术的设备成本较高,需要大量的资金投入,难以普及。

(2)水处理难度大:海水中含有大量的盐分和杂质,对反渗透膜等膜材料的稳定性和寿命提出了高要求。

(3)能源耗费大:海水淡化需要投入大量的能源,如电力、热能等,需要寻找更加节能的途径。

ro膜反渗透技术

ro膜反渗透技术

ro膜反渗透技术RO膜反渗透技术是一种膜分离技术,广泛应用于水处理、海水淡化、废水处理、食品饮料工业等领域。

本文将从RO膜反渗透技术的原理、应用领域、优势和不足等方面进行介绍。

一、原理RO膜反渗透技术是利用半透膜对溶液进行分离的一种方法。

RO膜是一种具有选择性通透性的膜,其孔径非常细小,仅能让水分子通过,而将溶质、溶解物等杂质截留在膜外。

当给与溶液一定的压力时,水分子会逆渗透通过RO膜,从而实现溶液的去盐、去离子等目的。

二、应用领域RO膜反渗透技术在水处理领域有着广泛的应用。

首先,RO膜反渗透技术可以用于海水淡化,将海水中的盐分去除,从而得到淡水。

这对于缺水的地区来说具有重要意义。

其次,RO膜反渗透技术可以用于地下水和污水的处理,去除其中的污染物和有害物质,提高水质。

此外,RO膜反渗透技术还可以应用于食品饮料工业,用于浓缩果汁、乳制品等液体的制备。

三、优势RO膜反渗透技术相比传统的水处理方法具有多个优势。

首先,RO 膜反渗透技术可以高效地去除溶解在水中的盐分和离子,有效提高水质。

其次,RO膜反渗透技术不需要添加任何化学药剂,减少了对环境的污染。

此外,RO膜反渗透技术操作简便,占地面积小,适用于各种规模的水处理设备。

四、不足虽然RO膜反渗透技术具有许多优势,但也存在一些不足之处。

首先,RO膜反渗透技术对水质要求较高,如果水中含有大量悬浮物、有机物等杂质,容易造成RO膜堵塞,影响操作效果。

其次,RO膜反渗透技术对水质有一定要求,水中的溶解物浓度过高会降低RO 膜的使用寿命。

此外,RO膜反渗透技术的设备和材料成本较高,对经济条件有一定要求。

RO膜反渗透技术是一种高效、环保的水处理技术,具有广泛的应用前景。

随着技术的不断发展,RO膜反渗透技术将在水资源利用、环境保护等方面发挥更大的作用。

我们应该加大对RO膜反渗透技术的研究和应用,以满足人们对清洁水资源的需求,促进可持续发展。

反渗透膜分离技术在含磷污水处理中的应用

反渗透膜分离技术在含磷污水处理中的应用

反渗透膜分离技术在含磷污水处理中的应用反渗透膜分离技术在含磷污水处理中的应用污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要工作之一。

随着人口的增加和城市化进程的加速,大量的污水中富含有害物质,其中包括磷。

磷是一种重要的生命元素,然而当磷超出一定限度时,会导致水体富营养化、水质恶化,并对生态环境造成巨大的危害。

因此,寻找一种高效、经济、环保的污水处理技术,去除污水中的磷,具有重要的研究价值和应用前景。

反渗透膜分离技术(Reverse Osmosis, RO)作为一种重要的膜分离技术,被广泛应用于水处理领域。

RO技术通过半透膜将溶液中的溶质分离出去,从而实现纯净水的生产。

RO技术的核心是通过施加较高的压力将溶液逆向渗透,使水分子通过膜孔洞,而溶质无法通过,从而实现目标物的分离。

反渗透膜具有孔径小、分离效果好、具有较高的截留率等特点,可广泛应用于含磷污水处理中。

反渗透膜分离技术在含磷污水处理中的应用主要有以下几个方面。

首先,RO技术可以有效去除污水中的磷。

反渗透膜的高截留率能够使得大部分的磷离子无法通过膜孔洞,从而达到去除磷的目的。

其次,RO技术具有较好的稳定性和可控性,使得其在处理磷污水时能够稳定地达到预期的处理效果。

此外,RO技术操作简单、占地面积小、设备投资成本较低、运行费用低廉,适用于中小型污水处理厂。

在反渗透膜分离技术的实际应用中,还存在一些问题和挑战。

首先是膜污染的问题。

随着反渗透膜运行时间的增加,膜表面容易产生附着物,如微生物、胶体颗粒等。

这些附着物会堵塞膜孔洞,影响反渗透膜的分离效果,降低处理效率。

其次是高能耗问题。

反渗透膜分离需要施加较高的压力,造成能源消耗较大,给操作和维护带来一定的困难。

针对这些问题,研究人员通过改进反渗透膜的材料和结构,提高其抗污染能力和抗污物侵蚀能力。

同时,开展了膜清洗和膜防污技术的研究,通过适当的清洗和防污措施,延长反渗透膜的使用寿命,改善其分离性能。

另外,还开展了节能降耗方面的研究,如利用回收的废水提供工艺水,降低能耗等。

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反渗透膜分离技术
膜分离技术作为新型、高效、节能的分离技术在水及其他液体分离域逐步占有重要的位置。

1953年美国佛罗里达大学的Reid 等人首次提出用反渗透技术淡化海水的构想,1960年美国加利福尼亚大学的Loeb和Sourirajan研制出第一张可实用的反渗透膜,标志着现代膜科学技术的诞生。

从此以后,反渗透膜开发有了重大突破,膜材料从初期单一的醋酸纤维素非对称膜发展到表面聚合技术制成的交联芳香族聚酰胺复合膜等新型材料与高效膜。

操作压力也扩展到高压(海水淡化)膜,中压(醋酸纤维素)膜,低压(复合)膜和超低压(复合)膜。

80年代以来,又开发出多种材质的纳滤膜。

膜组件的形式近年来也呈现出多样化的趋势。

除了传统的中空纤维式、卷式、管式及板框以外,又开发出回转平膜、浸渍平式膜等。

在工业上应用最多的是卷式膜,它占据了绝大多数陆地水脱盐和越来越多的海水淡化市场。

中空纤维膜在海水淡化应用中仍占有一定的份额。

今天世界上反渗透、纳滤膜水处理装置的能力已达到每天数百万吨。

目前世界最大的反渗透苦咸水淡化装置在美国日产水量为28万吨的运河水处理厂;最大的反渗透海水淡化装置是位于沙特阿拉伯的日产水量为12.8万吨的淡化厂;最大的纳滤脱盐软化装置位于美国佛罗里达州,日产水量3.8万吨。

中国台湾除半导体、电子工业外,小型饮用水需求量也很大。

美国除大量使用中、小型及家用反渗透系统外,还建有许多大型公共供水系统。

1996年美国国立研究所发表了美国21个州以饮用水为目的的179家脱盐水厂的调查数据。

结果表明这些装置的总产水量为140万吨/日,各种脱盐方法在总装置产水能力中所占比重分别为:陆地水(苦咸水)反渗透47%,纳滤膜软化31%,海水淡化8%。

值得注意的是,纳滤膜软化装置的增长速度最快,大大高于其他方法。

这是因为纳滤膜不仅可在低压下水源软化和适度脱盐,而且可脱除三卤甲烷生成能(THMFP)、色度、细菌、病毒和溶解性有机物,因而日益受到青睐。

目前国外反渗透膜的主要生产厂商均为美国和日本公司,其中美国杜邦公司和日本东洋纺公司垄断了中空纤维反渗透膜的世界市场。

卷式反渗透膜的主要生产厂商为七家,他们是:Filmtec公司、美国Hydranautics公司、日本日东电工(NittoDenko)公司、美国Fluidsystem公司、日本东丽(Toray)公司、美国Desel公司、美国Trisep公司。

美国、欧洲反渗透装置主要用于各种工业用水及饮用水,中东、西班牙的海水淡化应用较多,日本则主要用于半导体、电子工业,韩国、中国台湾除半导体、电子工业外,小型饮用水需求量也很大。

美国除大量使用中、小型及家用反渗透系统外,还建有许多大型公共供水系统。

1996年美国国立研究所发表了美国21个州以饮用水为目的的179家脱盐水厂的调查数据。

结果表明这些装置的总产水量为140万吨/日,各种脱盐方法在总装置产水能力中所占比重分别为:陆地水(苦咸水)反渗透47%,纳滤膜软化31%,海水淡化8%。

值得注意的是,纳滤膜软化装置的增长速度最快,大大高于其他方法。

这是因为纳滤膜不仅可在低压下水源软化和适度脱盐,而且可脱除三卤甲烷生成能(THMFP)、色度、细菌、病毒和溶解性有机物,因而日益受到青睐。

反渗透膜技术的特点是:
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)
总之,由于反渗透应用广泛,优点多,而且开发以来膜的品种不断增加,质量不断提高,设备也不断改进,应用范围不断扩大,受到电力、电子、医药、食品等各方面的重视,反渗透技术将有更广阔的发展前景,特别是与近年来发展起来的EDI技术组合,使纯水制造进入了一个出水品质好、无再生化学品、连续稳定运行的新水处理时期.
反渗透系统的原理:
反渗透膜的孔径大都10×10-10m,它的分离对象是溶解中的离子和分子量几百以上的有机物。

只能透过溶剂而不能透过溶质的膜一般称之为理想的半透膜。

当把溶剂和溶液(或把两种不同浓度的溶液)分别置于此膜的两侧时,纯溶剂将自然穿过半透膜而自发地向溶液(或从低溶液向高浓度溶液)一侧流动。

这种现象叫渗透(Osmosis)。

当渗透过程进行到溶液的液面产生一个压力,以抵销溶剂向溶液方向流动的趋势,即达到平衡,此压力称为该溶液的渗透压。

渗透压的大小取决于溶液的种类、浓度和温度,而与膜本身无关。

在这种情况下,若在溶液的液面上再施加一个大于渗透压的外加压力时,溶剂将与原来的渗透方向相反,开始从溶液向溶剂一侧流动,这就是所谓反渗透(Reverse Osmosis),凡基于此原理所进行的浓缩或净化溶液的分离方法,一般称之为反渗透工艺。

反渗透是渗透的一种反向迁移运动,它主要是在压力推动下,借助半透膜的截留作用,迫使溶液中的溶剂与溶质分开。

溶液浓度越高,渗透压值越大。

在反渗透过程中所要施加的压力,在系统和膜强度允许的范围内,必需远大于溶液渗透压值,一般为渗透压值的几倍到近几十倍。

当盐的水溶液与多孔的半透膜表面接触时,则在膜的溶液界面上选择吸附一层水分子,在反渗透压力的作用下,通过膜的毛细管作用流出纯水。

并连续地流出形成界面纯水层。

至于对有机物的去除,属筛分机理。

因此,这与有机物的分子量大小和形状有关。

孔径较大的膜,一般应用在超滤范围,称为超滤膜。

超滤膜的孔为2nm-10nm,而反渗透膜的孔径为0.3nm-2nm。

所以,反渗透膜过滤能够更好的除去各种细菌,如最小的细菌“绿脓杆菌“(3000×10-10M):也能滤除各种病毒,如流感病毒(800×10-10M),还能滤除热原(10-500×10-10M)。

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