Reversās osmozes ūdens attīrīšanas iekārtas izlaiž neapstrādātu ūdeni caur precīziem filtriem, granulētiem aktīvās ogles filtriem, saspiestiem aktīvās ogles filtriem utt., Un pēc tam to izspiež caur sūkni. Tas izmanto reversās osmozes membrānu (RO membrānu) ar poru izmēru 1/10000μm (ekvivalents 1/6000 no E. coli lieluma un 1/300 no vīrusa lieluma), lai pārvērstu augstas koncentrācijas ūdeni zemas koncentrācijas ūdenī. Tajā pašā laikā visi piemaisījumi, piemēram, rūpnieciskie piesārņotāji, smagie metāli, baktērijas, vīrusi utt., kas tiek sajaukti ūdenī, ir pilnībā izolēti. Tādējādi ūdens attīrīšanas iekārta atbilst fizikālajiem un ķīmiskajiem rādītājiem un higiēnas standartiem, kas nepieciešami dzeršanai, un ražo vistīrāko un tīrāko ūdeni, kas ir labākā izvēle cilvēka ķermenim, lai savlaicīgi papildinātu augstas kvalitātes ūdeni. Tā kā RO reversās osmozes tehnoloģijas saražotajam ūdenim ir visaugstākā tīrība starp visām ūdens ražošanas tehnoloģijām, ko pašlaik apgūst cilvēki, tīrība ir gandrīz 100%.
Reversās osmozes membrāna ir reversās osmozes sistēmas galvenais aprīkojums. Kad sistēma ilgstoši darbojas nepārtraukti, kalcija un magnija joni ūdenī turpinās nogulsnēties un piestiprināties pie reversās osmozes membrānas virsmas, veidojot skalu, lai bloķētu membrānas poras, kas ietekmēs reversās osmozes sistēmas ūdens izejas efektivitāti un sabojās reversās osmozes membrānu. Tā kā reversās osmozes membrāna ir salīdzinoši dārga, sistēmas darbības laikā jāpievieno dozēšanas sistēma. Ūdens attīrīšanas iekārta pievieno ūdenim reversās osmozes skalas inhibitorus, lai aizkavētu kalcija un magnija jonu nogulsnēšanu un mērogošanu uz membrānas virsmas.
Aitel reversās osmozes skalas inhibitors ir mēroga inhibitors, ko īpaši izmanto reversās osmozes (RO) sistēmām un nanofiltrācijas (NF) un ultrafiltrācijas (UF) sistēmām. Tas var novērst membrānas virsmas mērogošanu, palielināt ūdens ražošanu un kvalitāti un samazināt ekspluatācijas izmaksas.
(1) Kompleksācija un šķīdināšana: Pēc tam, kad ūdenī tiek izšķīdināti reversās osmozes skalas inhibitori, tie tiek jonizēti, lai radītu negatīvi lādētas molekulārās ķēdes, kas veido ūdenī šķīstošus kompleksus vai helātus ar Ca2, tādējādi palielinot neorganisko sāļu šķīdību un spēlējot mēroga inhibīcijas lomu.
(2) Režģa izkropļojums: dažas funkcionālās grupas reversās osmozes skalas inhibitoru molekulās ieņem noteiktu pozīciju uz neorganiskā sāls kodola vai mikrokristāliem, kavējot un iznīcinot neorganisko sāls kristālu normālu augšanu, palēninot kristālu augšanas ātrumu un tādējādi samazinot sāls zvīņu veidošanos;
(3) Elektrostatiskā atgrūšana: Pēc tam, kad ūdenī tiek izšķīdināti reversās osmozes skalas inhibitori, tie tiek adsorbēti uz neorganisko sāļu mikrokristāliem, palielinot atgrūšanu starp daļiņām, kavējot to agregāciju un novietojot tos labā izkliedētā stāvoklī, tādējādi novēršot vai samazinot mēroga veidošanos.
(4) Reversās osmozes mēroga inhibitoru funkcionālie veidi un pielietojumi Reversās osmozes skalas inhibitori tiek izmantoti, lai uzlabotu reversās osmozes un nanofiltrācijas sistēmu veiktspēju
(5) Zvīņu inhibitori un disperģētāji ir ķīmisko vielu virkne, ko izmanto, lai novērstu kristālisko minerālsāļu nogulsnēšanu un zvīņošanos.
Mēroga inhibitoru funkcijas
1. Nokrišņu funkcijas inhibēšana: Sistēmā ar zvīņu inhibitoriem vieglo strukturālo komponentu anjonu un katjonu jonu produkta vērtība, kad tie sāk nogulsnēties, ir daudz lielāka nekā kritiskā nokrišņu jonu produkta vērtība, ja nav mēroga inhibitora.
2. Dispersijas funkcija: Ja ir mēroga inhibitors, nogulsnētās daļiņas ir mazas un grūti kondensējamas, kuras ir grūtāk nogulsnēties nekā nogulsnētās daļiņas bez mēroga inhibitoriem.
3. Režģa deformācijas efekts: sistēmā ar skalas inhibitoriem kristāli nogulsnējās ir amorfi stāvokļi, piemēram, sfēras, daudzsliņi un sniegpārslas. Parasti tiek uzskatīts, ka amorfi kristāli ir kristāli, kas aug citā formā nekā kristāla sākotnējā forma, kad kristāla augšanas procesa laikā skalas inhibitors tiek adsorbēts uz kristāla augšanas punkta.
4. Zemas robežas efekts: Mēroga inhibitora deva ir līdzvērtīga daudz zemākam mēroga komponentam ūdenī, un tas var arī parādīt mēroga inhibīcijas efektu.
RO mēroga inhibitoru lietošana
1. Esiet īpaši uzmanīgi, lietojot poliakrilskābes skalas inhibitorus. Ja dzelzs saturs ir augsts, tas var izraisīt membrānas piesārņojumu. Šis piesārņojums palielinās membrānas darba spiedienu. Lai efektīvi noņemtu šāda veida piesārņojumus, ir nepieciešama skābes mazgāšana.
2. Ja pirmapstrādei tiek izmantoti katjonu koagulanti vai filtrēšanas palīglīdzekļi, esiet īpaši uzmanīgi, lietojot anjonu zvīņu inhibitorus. Tiks ražots viskozs, lipīgs piesārņotājs. Piesārņojums palielinās darba spiedienu un ir ļoti grūti tīrāms.
3. Antiskalanti kavē sāls kristālu augšanu RO barības ūdenī un koncentrātā, tādējādi ļaujot maz šķīstošajiem sāļiem pārsniegt piesātināto šķīdību koncentrātā. Antiskalantus var izmantot skābes pievienošanas vietā vai kombinācijā ar skābes pievienošanu. Ir daudz faktoru, kas ietekmē minerālu mēroga veidošanos. Temperatūras pazemināšana samazinās minerālvielu šķīdību, izņemot kalcija karbonātu, kas ir pretrunā lielākajai daļai vielu. Tās šķīdība samazinās, palielinoties temperatūrai. TDS palielināšana palielinās mazliet šķīstošo sāļu šķīdību. Tas ir tāpēc, ka augsta jonu izturība traucē kristāla sēklu veidošanos.
4. Ideālo pievienošanas daudzumu un maksimālo zvīņošanās vielu un piesārņotāju piesātinājumu vislabāk nosaka ar īpašu programmatūras pakotni, ko nodrošina ķīmisko vielu piegādātājs. Pārmērīga antiskalantu/disperģentu pievienošana izraisīs nogulsnes veidošanos uz membrānas virsmas, radot jaunas piesārņojuma problēmas. Kad iekārta ir izslēgta, antiskalanti un disperģatori ir rūpīgi jāizskalo, pretējā gadījumā tie paliks uz membrānas un radīs piesārņojuma problēmas. Pārtrauciet antiskalantu un disperģentu injicēšanu sistēmā, kad zema spiediena skalošana ar RO padeves ūdeni.
5. Antiscalant/disperģenta injekcijas sistēmas konstrukcijai jānodrošina, ka reversās osmozes elementu var pilnībā sajaukt, pirms statiskais maisītājs ir ļoti efektīva sajaukšanas metode. Lielākajai daļai sistēmu ir iesmidzināšanas punkti pirms RO ieplūdes drošības filtra. Buferēšanas laiks filtrā un RO ieplūdes sūkņa maisīšanas darbība veicina sajaukšanu. Ja sistēma izmanto skābes pievienošanu, lai regulētu pH, ieteicams, lai skābes pievienošanas punkts būtu pietiekami tālu augšup, lai pilnībā sajauktos, pirms sasniegt antiskalantu/disperģenta injekcijas punktu.
6. Dozēšanas sūknis antiskalantu/disperģenta injicēšanai jāpielāgo līdz visaugstākajam injekcijas ātrumam. Ieteicamais injekcijas ātrums ir vismaz reizi 5 sekundēs. Tipiskais antiskalanta/disperģenta pievienošanas daudzums ir 2-5ppm. Lai dozēšanas sūknis darbotos visaugstākajā frekvencē, līdzeklis ir jāatšķaida. Antiscalant/disperģējoši līdzekļi ir koncentrēti šķidrumi un cietie pulveri. Tas, cik lielā mērā atšķaidīts pretskalnētājs/disperģents būs piesārņots ar bioloģisko piesārņojumu uzglabāšanas tvertnē, ir atkarīgs no istabas temperatūras un atšķaidījuma daudzveidīgā daudzuma. Ieteicamais atšķaidītā šķidruma aiztures laiks ir aptuveni 7-10 dienas. Normālos apstākļos neatšķaidīts pretskalnants/disperģents netiks bioloģiski piesārņots. Vēl viens svarīgs jautājums, izvēloties antiskalantu/disperģentu, ir nodrošināt pilnīgu saderību ar reversās osmozes membrānu. Nesaderīgi līdzekļi radīs neatgriezeniskus membrānas bojājumus.