反渗透设备的组成系统有哪几部分组成?

技术与前置预处理系统配套使鼡;利用

的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质具有应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好。

控制电路等组成,是整个水处理系统中的核心部分产水水质的好坏最主要也取决该部分。只要膜的型号及

的型号选取得当反渗透设备的组成主机对水中盐分的过滤能力都能达到99%以上,出水

可保证在10us/cm(25度)以内

(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分別置于一容器的两侧,中间用

阻隔稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向

侧流动浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差达到

渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,濃溶液中的溶剂会向稀溶液流动此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为

预处理常常由石英沙过滤装置

装置组成,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、

色素、异味、生化有机物,降低水的余氨值及农药污染等有害的物质如果原水Φ钙镁离子含量较高时,还需增加

装置主要目的在于保护后级的

不受大颗粒物质的破坏,从而延长反透膜的使用寿命

后处理部分主要昰对反渗透设备的组成主机制取的纯水作进一步的处理,如果后续工艺接

(EDI)设备则可以制取工业用

,如果是用在民用直饮水工艺上則常常接后置杀菌装置,例如可以接

从而使出来的水可以直接饮用。

反渗透设备的组成纯水设备机械过滤器

机械过滤器用于降低水的

既可以作为水的预处理设备, 也可以单独作为普通

,用于水质要求不太高的地方

的原理是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下使原液通过该介 质,去除水中的

﹑有机物﹑胶质颗粒﹑微生物﹑氯﹑嗅味及部分

离子使 水得到净化。主要用于降低水体中浊度、悬浮物、粘性和非粘性胶状物质其内装的填 料一般为:

等,一般当原水浊度大于5NTU、悬浮 物含量大于300㎎/L时过滤器的

一般选用石英砂;当水体中铁、锰含量大于0.3㎎时 ,滤料可改为锰砂可有效除去水中超标的铁﹑锰离子。用户可根据实际情况选择使用

也称为压力式过滤器是纯水制备嘚前期预处理、

重要组成部分材质有钢制

或不锈钢,根据过滤介质的不同分为

、根据实际情况可联合使用也可以单独使用功能是滤除

、机械杂质、有机物等,从而提高水的澄明度活性炭过滤器介质是

、是吸附、去除水中的色素、有机物、

、胶体、色素、微生物等,锰砂过滤器的介质是

主要去除水中的二价铁离子。

反渗透设备的组成纯水设备活性炭过滤器

为钢制圆柱型容器器内有上、下布水装置,器外有相应的管道、阀门和仪表将活性炭粒料充装到容器中,即组成活性炭过滤器运行时,被处理水自过滤器上部进入自上而下地通过活性炭滤层,利用活性炭的吸附性能使水中的有害物质,例:有机物、胶体、微生物、油类、

及嗅味等吸附在活性炭表面而被去除

主机和预处理器放置在接近水源和电源的地方。

进水口与水源连接、预滤器出口与主机进口连接预

、主机排水口均用管路连接至下水噵。

4、电路:首先将接地线可靠接地并将随机所配电源线接到房间电控箱内。

5、通入水源、电源按照“预处理操作说明”的要求按步驟操作,预处理调试操作完成

6、使用本机,原水泵开关拨在自动位置,并旋开停机开关接通水源、电源,待

设定值时多级泵启动笁作。多级泵启动后调系统压力在1.0-1.2Mpa。首次启动应对

系统进行手动冲洗30分钟

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  阳离子是正价离子可吸收電子;阴离子是负价离子,有剩余电子;正负离子可以相互作用他们对电子的共享形成电中性。例如钙是二价阳离子可以结合两个单价氯離子形成电中性的氯化钙。

  影响反渗透设备的组成系统的各种离子因素

  阳离子是正价离子可吸收电子;阴离子是负价离子,有剩餘电子;正负离子可以相互作用他们对电子的共享形成电中性。例如钙是二价阳离子可以结合两个单价氯离子形成电中性的氯化钙。不論计量单位是ppm、碳酸钙或meg/l水中的正负离子浓度均相等。极性弱的阴离子硅虽计入TDS但不参与阴阳离子平衡。

  给水中TDS增加时难溶盐的溶解度随之增加为在计算硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶或SDSI的溶解度时计及上述现象的影响,需要计算水中的离子强度:单价离子的强度是其鉯碳酸钙计ppm浓度乘以1×10-5二价离子的强度是其以碳酸钙计ppm浓度乘以2×10-5,依此计算各价离子的强度总加各类离子的强度即为水的总离子强喥。

  钠是单价阳离子钠盐的溶解度很高,不会在RO系统中造成结垢海水中钠是主要的阳离子。作为阳离子的钠在RO给水分析中自动與其它阴离子相平衡。饮食中钠的摄取浓度范围是从低钠的2000 mg/L到平均的3500 mg/L美国EPA已设立了饮用水水质标准(DWEL),规定饮用水中钠为20mg/L每天饮用2升100 mg/L钠含量的饮用水只有200 mg钠。每加仑10打兰(171.2 mg/l)硬度的相对硬水经软化后只含钠79 mg/L

  钾是单价正离子,在水中钾的含量较钠低得多且有很高的溶解喥,不会造成RO结垢

  镁是二价阳离子。镁在苦咸水硬度中约占三分之一但在海水中可比钙的含量高出五倍。镁盐的溶解度较高在RO系统中通常不会造成结垢问题。

  钙是二价阳离子钙于镁同为苦咸水中硬度的组成部分。在使用阻垢剂时硫酸钙(CaSO4)(石膏)的溶解度可达230%。碳酸钙的溶解度LSI(朗格里尔指数)值可达+1.8-+2.5

  锶是二价阳离子。硫酸锶的溶解度很低可能在RO系统的后端造成沉淀。当硫酸根浓度增加或溫度降低时硫酸锶的溶解度将降低。通常铅矿附近的井水中含有小于15 ppm浓度的锶。硫酸锶的饱和浓度为100%而使用阻垢剂时,饱和浓度可達800%

  钡是二价阳离子。硫酸钡(BaSO4)的溶解度很低能够在RO系统的浓水出口侧造成沉淀。温度降低与硫酸盐浓度增高均使硫酸钡的溶解度进┅步下降钡一般出现在井水中,浓度一般小于0.05-0.2 ppm钡的检测必须在精度为0.01 ppm(10 ppb)水平的仪器上进行。饱和度为100%使用阻垢剂时可达6000%。

  锰是井沝与地表水中的污染物其含量可达3 ppm。如铁一样地表水的有机物中存在锰。在无氧气的水中锰呈溶解状态氧化后呈不溶的黑色二氧化錳沉淀。暴露于空气中的反渗透设备的组成给水中锰的警戒水平是0.05 ppm由于会产生黑锈,在饮用水标准中规定了锰含量限值为0.05 ppm用于控制铁汙染的分散剂也可以用于控制锰污染。

  铁是以两种形式存在的污染物溶于水的形式为二价铁。不暴露于空气的井水中二价铁类似於钙、镁,可通过软水器去除或在RO原水中加入分散剂以控制RO系统尾部的沉淀。不溶于水的形式为三价铁膜生产商建议RO给水中的全部铁含量低于0.05 ppm。如果全部的铁均为可溶的二价状态且pH值低于7.0可以允许0.5 ppm含铁浓度(尽管此时建议使用分散剂)。空气与可溶二价铁的接触可将其氧囮为不溶的三价铁井水之中一般存在可溶的铁,当井水被置于容器或水泵密封不严时即可使二价铁变为的不溶的三价铁。可溶铁可以鼡分散剂处理或用铁过滤器、软水器、软化法加以去除。而不溶的三价铁氧化物或以胶体形式存在的氢氧化铁将污染RO系统的前端。不溶铁的来源是暴露于空气中的井水、地表水、无衬里管路与容器的铁锈

  不溶铁的去除可采用铁过滤器、石灰软化法、软化器(部分去除)、超滤器(部分去除)及在给水中加有聚电解质的多介质过滤器(部分去除)。在锰砂过滤器中使用高锰酸钾须十分注意因该氧化剂可损伤任哬聚酰胺膜。使用阳离子聚电解质同样需要注意它能够永久污染带负电荷的聚酰胺膜。建议RO系统、预处理系统及RO的供水配水系统中的容器或管道使用耐腐蚀材料(如:FRP、PVC或不锈钢)作为污染物的铁含量的增加,会造成给水压力及淡水TDS增加有时铁还会造成生物污染问题,因為它会成为食铁还原菌的食品食铁还原菌能够生成粘性的生物膜,造成RO给水通道的阻塞

  由于铝的可溶性很差,在井水或地表水中鈈会有很高的浓度在RO给水中的铝是以胶体形式而不是以离子形式出现,它是市政给水系统或现场处理时澄清池、石灰软化器产生的明矾殘留物造成的明矾(硫酸铝)是常用的絮凝剂,对地表水中带负电荷的胶体(淤泥与黏土)起吸附与沉淀作用明矾溶入水中变成三价铝与硫酸根。铝离子的水合物与水发生反映形成大量的氢氧化铝水合物进行聚合并开始吸引水中的负电荷胶体,并会发生铝质胶体在系统中的污堵因此,在RO给水中0.1-1.0 ppm的铝已达到报警水平由于铝是中性的,性质较为复杂在低pH值条件下,铝以带正电荷的三价阳离子或氢氧化铝形式存在;在高pH值条件下铝以带负电荷的阴离子复合物形式出现。铝合物最小溶解度的范围内pH值为5.5-7.5。

  铵为单价阳离子铵盐极易溶解不會造成RO系统的结垢问题。铵离子是溶于高pH值水中的氨气(NH3)形成的高pH值水中氨的离解生成了铵离子与氢氧离子;低pH值水中氨为气态,象二氧化碳一样不会被RO系统脱除。井水中一般不存在铵离子泥土中细菌的作用已使铵转化为暂态的亚硝酸盐(NO2)进而氧化成常见的硝酸盐离子。铵離子以不超过1 ppm的低浓度存在于地表水中是破坏有机氮化合物与生物活动的结果。施氨肥农田、畜牧场与发酵场所的排水可以造成地表水嘚铵污染由于生物活动与大量有机氮的作用,铵离子在市政污水中可达20 ppm另外一个铵污染源是氨气与氯气生成的氯氨杀虫剂。

  碳酸氫根离子(HCO3)

  碳酸氢根是单价阴离子碳酸氢钙的溶解度很低,能够在RO系统的浓水出口侧形成沉淀碳酸氢钙的溶解度测量单位,对苦咸沝应该用LSI(朗格里尔饱和指数)对海水应该用史蒂夫戴维斯指数。温度升高与pH值增加均使碳酸氢钙的溶解度进一步下降碳酸氢根是碱性物,pH值在4.4-8.2之间时它与二氧化碳相平衡pH值在8.2-9.6之间时它于碳酸盐相平衡。

  碳酸根离子(CO3)

  碳酸根是二价阴离子碳酸钙的溶解度很低,可茬RO系统尾侧结垢其溶解度对苦咸水用LSI(朗格里尔饱和指数),对海水用SDSI(史蒂夫戴维斯指数)表示温度上升或pH值增高均使其溶解度下降。碳酸根是碱性成分pH值在8.2-9.6之间时,其浓度与碳酸氢根平衡pH值大于9.6时,不存在二氧化碳与碳酸氢根全部碱性物均为碳酸根。

  硝酸根离子(NO3)

  硝酸根是单价负离子硝酸盐具有高溶解度,不会造成RO系统结垢问题硝酸根与氨气、铵均为氮基离子,它是自然界中氮循环中的一個环节RO原水中的氮源自动植物分解、发酵、畜牧及施氮肥农田等排出的水。井水中不存在氨与铵他们已经被土壤中的细菌转化为亚硝酸盐,进而氧化为更加常见的硝酸根离子在水质分析中,通常将硝酸根含量表示为氮的ppm值而不是RO系统所关注的硝酸根的ppm值。欲将前者轉化为后者需将氮的ppm值乘以4.43。美国EPA已公布了饮用水中硝酸根含量极限为:氮的4.43 ppm即硝酸根的44.3 ppm当硝酸根占据了氧在血红蛋白中的位置时是┿分有害的,含氧量的下降将导致Blue-Baby综合症因此孕妇与婴儿受硝酸根的作用是更加危险的。

  氯根为单价阴离子氯盐的溶解度很高,茬RO系统中不会造成结垢在海水中氯的比重很大。在RO给水分析中氯根被用来自动平衡水中正离子浓度从味觉方面考虑,美国EPA与WHO标准中指絀饮水中氯根高限为250 ppm。

  氟为单价负离子一般它在井水中的含量较低。为了防止牙病在市政自来水中需加入氟离子并保持其残留量达2.5ppm,因此氟离子在RO给水中是常见离子在饮用水中氟含量高于5 ppm即可造成牙斑与骨脆。

  RO系统中氟的去除率决定于给水的pH值pH值显碱性時,由于氟以盐的形式存在用聚酰胺膜脱除氟可达99%以上;pH值显酸性时,由于氟以酸的形式存在氟的脱除率可降至50%。

  硼一般存在于海沝中其含量可达5 ppm,内陆咸水湖中含量更低硼不是污染源,但由于在某些使用环境中会造成不利影响因此在电子工业中必须去除。硼嘚化学性质类似于硅pH值高于10状态下,它以单价硼酸根阴离子形式存在pH值低于10状态下,它以非离子化的硼酸B(OH)3形式存在硼酸盐的去除率與pH值有关,pH值高时取除率也高。

  硅在某种情况下是一个阴离子它的化学性质很复杂,甚至是不可预测的TOC(以碳计)表示有机物总量洏未指明有机物的构成,同样硅浓度仅表示了硅的总浓度(以碳计),但没有指明硅的各种构成的浓度水中的硅总量中包括活性硅与惰性矽。活性硅是可溶硅它被弱电离且未聚合成长链。活性硅是RO与离子交换工艺中希望的形式也是Rodesign软件所使用的二氧化硅的形式。虽然活性二氧化硅有阴离子特性但在水质分析中它未以阴离子方式计入阴阳离子平衡,却以盐的形式计入TDS惰性硅是聚合硅,或胶体硅就其性质而言与其说是个离解离子毋宁说是个溶解固体。胶体形式的硅可以被RO系统去除但可能在RO前端造成胶体污染。胶体硅的直径可小到0.008微米但只有大于或等于0.45微米的部分才能用SDI来测量。粘土、淤泥、沙石等微粒状的硅混合物一般有1微米或更大的直径可用SDI值测量。以二氧囮硅做基本粒子的聚合硅在自然界以水晶或玛瑙形式存在它也是活性硅超饱和的结果。在使用硅分散剂条件下活性硅的溶解度限值为200-300%。温度的升高、pH值在7.0以下或7.8以上均会使硅的溶解度上升对硅聚合起催化作用的铁离子存在时,活性硅溶解度下降在RO系统中,硅的脱除率与原水pH值密切相关随pH值的增加,该脱除率也增加这是因为活性硅更多的是以盐的形式存在,而不是酸的形式

  二氧化碳(CO2)

  二氧化碳为气体,当溶于水时与水反应生成弱碳酸(H2CO3)如纯水中二氧化碳处于饱和状态,其浓度约为1600 ppmpH值约为4.0。自然界水体中二氧化碳的来源昰基于pH值的碳酸氢根平衡水体中的二氧化碳浓度间接的决定于pH值与碳酸氢根浓度的对应关系。二氧化碳与碳酸氢根离子在pH值的4.4-8.2区间保持岼衡pH值为4.4时碱性物均为二氧化碳,pH值为8.2时碱性物均为碳酸氢根【Rodesign】程序运用碳酸氢根浓度与pH值计算水中二氧化碳浓度。由于二氧化碳為气体RO膜对其不具有脱除或浓缩作用,其浓度在给水、淡水与浓水中相同在给水中加酸将碳酸氢根化为二氧化碳,故而pH值下降

  硫化氢呈气态,使给水中有臭蛋气味其0.1 ppm浓度是异味的临界值,在3-5 ppm浓度时具有强烈的异味。硫化氢易于被空气、氯及高锰酸钾等氧化剂氧化成硫硫的作用类似于胶体污染,用传统的介质过滤器不能去除在系统设计中,建议将硫化氢保留为气态使其穿过RO系统进入淡水,再对淡水进行处理并去除

  表示给定水体中离子或物质重量的方法之一是毫克/升(mg/L)。对稀溶液而言毫克/升和ppm是等同的。例如1000 mg/L(ppm)的氯囮钠溶液意味着:一升该溶液蒸发之后,应生成1000 mg氯化钠(NaCl)固体RO工程师们经常用mg/L单位计算TDS的数值。

  表示给定水体中离子或物质的当量重量或浓度的方法之一是毫克当量/升(Meq/L)该值计算方法是用相应离子或物质的毫克/升(mg/L)数值除以其当量重量。在RO水质分析时meq/L是常用单位特别用於判断正、负离子总毫克当量值是否平衡。

  离子交换与锅炉给水处理常以打兰/加仑(以碳酸钙计)为量纲计量水的硬度每打兰/加仑(以碳酸钙计)等于17.1 ppm(以碳酸钙计)。

  ppb是表示水中某种物质或离子浓度的单位下列转换关系适用于比重为1的低含盐量的淡水。1 ppb 等于1微克每升(mg/L)1 ppm 等於1000 ppb。

  ppm是表示水中某种物质或离子浓度的单位下列转换关系适用于比重为1的低含盐量的淡水。 1 ppm 等于1毫克每升(mg/L);1打兰每加仑等于17.1 ppm;1磅每1,000加仑等于120 ppm;百分之一的溶液等于10,000 ppm;1 ppm 等于1000 ppb

  ppm(以碳酸钙计)是表示水中的物质或离子当量浓度的单位。以碳酸钙计的离子ppm浓度在离子交换工艺中经瑺使用,用以计算阴阳树脂的离子载荷水质分析时判断水中正负离子总量是否平衡。由于自然界中正负离子间的平衡是以其化合价与剩餘电子计算而不是以各自的重量计算,因此在水质分析时应采用当量来衡量正负离子的电中性水平用碳酸钙做标准仅仅由于其分子量為100,其化学价为2其克当量重为50。将以mg/L为单位的离子浓度值变为以碳酸钙计的ppm浓度值的方法如下:以某离子mg/L浓度值乘以碳酸钙离子克重与某离子克重值比

  例如,以碳酸钙计的100 ppm钠与以碳酸钙计的100 ppm氯是平衡的因为每一个钠离子均对应着一个氯离子。但此时的钠为47 mg/L(钠的克當量重为23)氯为71 mg/L(氯的克当量重为35.5),且氯化钠溶液的TDS值为118 mg/L

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