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反渗透基础原理及设计
第一部分 反渗透系统基本介绍
一、反渗透基本原理
渗透与反渗透
渗透现象
反渗透
渗透压
反渗透膜的种类及其结构特点
反渗透膜的性能
反渗透膜的分类
反渗透膜元件的构型及特点
膜元件的构型
涡卷式膜元件
中空纤维型膜元件二、反渗透系统的设计
反渗透系统常用术语
反渗透给水要求及预处理
反渗透给水要求
给水预处理
反渗透本体系统
反渗透系统组成
反渗透系统的仪表设置三.反渗透系统的安装及运行
反渗透膜元件的安装
反渗透装置的运行
反渗透装置初次启动前的检查
反渗透装置的运行
反渗透运行数据的记录及处理
技术 资料汇编 反渗透技术
反渗透装置运行维护注意事项
反渗透系统的一般故障原因分析四.反渗透膜的化学清洗与停用保护
反渗透膜的化学清洗
化学清洗的必要性
化学清洗的条件
反渗透膜元件常见的污染物
反渗透系统的清洗步骤
反渗透系统的停运保护
第二部分 某厂反渗透预脱盐系统操作说明一.反渗透系统工艺流程及设备规范
反渗透预脱盐系统流程
工艺说明
仪表设置
机务设备规范二.操作步骤
#1双介质过滤器
投运步骤
反洗步骤
#1活性炭过滤器
投运步骤
反洗步骤
#1反渗透装置
反渗透装置的启动
武汉江扬环境保护设备工程有限公司 1
技术 资料汇编 反渗透技术
第一部分 反渗透系统基本介绍
一. 反渗透基本原理
渗透与反渗透
渗透现象(Osmosis)
当把两种不同浓度的溶液分别置于半透膜(只允许溶剂能过,而溶质不能透过的膜叫做半透膜)的两侧时,溶剂自动地从低浓度的一侧流向高浓度的一侧,这种自然现象叫做渗透。渗透是自发进行的,无需外界的推动力。如果上述过程中溶剂是纯水,溶质是盐份,当用半透膜将它们分隔开时,溶剂水也会自发地从低浓度的一侧流向高浓度的一侧。此过程如图1(a)所示。
反渗透(ReverseOsmosis)
当在浓溶液上外加压力(该压力大于渗透压)时,浓溶液中的溶剂就会通过半透膜流向稀溶液的一侧,这种现象叫做反渗透,英文缩写为“RO”。该过程如图1(b)所示。
渗透压(Osmosispressure)
在渗透过程中,溶剂不断地低浓度的一侧流向高浓度的一侧,高浓度一侧的液位不断上升,当上升到一定程度后,溶剂通过膜的净流量等于零,此时该过程达到平衡,与该液高度对应的压力称为渗透压,此过程如图1(c)所示。一般来说,渗透压的大小取决于溶液的种类、浓度和温度而与半透膜本身无关。通常可用下列公式计算渗透压:
π=△CRTπ—渗透压,大气压;
△C—浓度压,摩尔/升;
R—气体常数,等于0.08206升·大气压/(摩尔·K);T—绝对温度,°K。
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技术 资料汇编 反渗透技术
渗
压 透
力 压
稀溶液 浓溶液 稀溶液 浓溶液 稀溶液 浓溶液
半透膜
半透膜
半透膜
(a)
(b)
(c)
(a)——渗透
(b)——反渗透
(c)——渗透压
图1 渗透及反渗透原理示意图
反渗透膜的种类及其结构特点
反渗透膜的性能
描述膜性能的主要指标有:产水量、透盐率、膜材料种类、膜允许使用的最高压力、温度范围、适用pH值范围、对有机溶剂等化学药品的抵抗性以及水中游离氯或氧化性物质的最高允许浓度等。其中产水量和脱盐率是两个最重要的指标,现分述如下:
产水量:
Q=K·(△P-△π)·A/T
W W
式中:
Q—产水量
K—
与膜性能有关的系数
W
△P—膜两侧的压差
W
△π
—渗透压
A—膜的面积
T—
膜的厚度
K与膜的性能和水温有关,K
W W
越大,说明膜的透水性越好。
水通量:单位时间内单位膜面积上的产水量,单位为加仑/平方英尺·天(GFD)或升/平方米·分钟(L/m2·h)。
脱盐率:
η=1-K·△C·A/(Q·T)
式中:
S S
η—脱盐率 Q
S
—进水盐浓度
K—与膜性能有关的系数 △C—膜两侧盐浓度差
s
A—膜的面积 T—膜的厚度
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技术 资料汇编 反渗透技术
K与膜的性质、盐的种类以及水温有关,K
s s
越小,说明膜的脱盐性能越好。
相同面积和厚度的膜,其产水量与净驱动压力成正比,透盐率只与膜两侧浓度差成正比,而与压力无关。影响反渗透膜产水量和透盐率的几个主要因素是温度、pH值和压力。
温度的影响:进水温度越高,水通量增加,但同时脱盐率会下降。
pH值的影响:膜的脱盐率和水通量都随pH值变化而变化。约在接近中性条件下时,膜的脱盐率最高。
压力的影响:压力越高,产水量越大。膜盐率与运行压力无直接关系。
反渗透膜的其它性能指标:
序号 性能 要 求
耐压密性 通水性能随时间衰减越小越好
耐氧化性 耐溶解氧、
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