К качеству воды на промышленных предприятиях за все время существования предъявляли высокие требования. Это связано с тем, что вода – приоритетный фактор, реализующий сложнейшие задачи во многих отраслях для производства различных видов продукции.
На сегодня обратный осмос – самый прогрессивный метод водоподготовки, где основную роль играет мембрана. Установки обратного осмоса востребованы в таких технологических процессах, в которых требуется снижение общего солесодержания или обессоливания, т. е. глубокая очистка воды.
Под осмосом понимают прохождение потока через полупроницаемую мембрану из разбавленного раствора в более концентрированный. Полупроницаемость означает, что мембрана пропускает через себя небольшие молекулы и ионы, но действует как барьер для крупных молекул или растворенных веществ.
Если к высокой концентрации приложить давление, превышающее осмотическое, то направление потока может измениться. Данное явление получило название обратного осмоса (сокращенно RO).
Принцип действия обратного осмоса.
Основа метода - воздействие на раствор воды, содержащей некоторое количество примесей, давления (10 - 80 бар), которое превышает осмотическое. В таком случае молекулы воды проникают через полупроницаемую мембрану (диаметр пор составляет 0,0001 микрон) из концентрированного раствора в менее концентрированный и скапливаются по другую сторону от нее, а примеси (растворенные соли, органические соединения и другие загрязнители) оставаться с исходным потоком.
Большим спросом сегодня пользуются полиамидные мембраны: нанесенный обратноосмотический слой (толщина 5-7 мкм) на подложку (толщина 100-200 мкм), расположенный так, что рабочая поверхность обращена к исходному потоку, а профильтрованная ею вода (пермеат) отводится из постмембранного пространства.
Преимущества обратноосмотических мембран:
- степень очистки потока от солей на 90-99,8%;
- большая производительность – благодаря масштабируемости;
- небольшие габариты;
- не добавляется загрязнений;
Устройство мембраны обратного осмоса
Мембранный элемент представляет собой центральный сборный пермеатный коллектор, вокруг которого обернуты осмотические мембраны (два мембранных полотна склеивают между собой по периметру, кроме одной стороны, которую вставляют в сборный коллектор пермеата). Между слоями мембранных полотен прокладывают сетчатый ограничитель, который предотвращает при сворачивании слипание мембран между собой. Далее эти слои сворачиваются в виде спирали. Установки состоят из унифицированных фильтрующих элементов, которые соединяются между собой по заранее рассчитанной схеме. По этой причине установки легко наращивают до требуемой производительности.
Конструкция мембранного элемента выглядит следующим образом:
Для того, чтобы максимизировать площадь поверхности и минимизировать пространство, фильтрующие мембраны, как правило, намотаны в виде спирали. Жидкость течет по каналам между спиральными витками элемента. Пермеат собирается в трубку в центре элемента.
Спирально закрученные мембраны соединены вместе внутри сосуда высокого давления, а сосуды соединены в системе фильтрации. Сосуды позволяют пермеату собираться в трубке в центре каждого спирально-навитого элемента перед тем, как последовать в сборный резервуар или слив (в зависимости от области применения). Затем пермеат проходит через другой сосуд и так далее, пока не будет удалено как можно больше чистой воды.
От выбора мембраны зависит многое:
- рабочее давление установки обратного осмоса: чем оно выше, тем выше расходы на электроэнергию. Если давление выше 16 бар, то увеличиваются еще и капитальные затраты на оборудование.
- качество пермеата: от селективности мембран зависит солесодержание очищенной воды.
- эксплуатационные затраты: чем реже нужно промывать мембраны, ниже рабочее давление и при этом удовлетворяющее качество воды, тем лучше.
Вы можете подобрать мембраны, используя подробную информацию, представленную на нашем сайте, или обратиться за помощью к нашим специалистам, которые по предоставленным данным рассчитают в специальной программе качество очищенной воды, рабочее давление и правильное секционирование установки обратного осмоса.
Ниже в таблице приведены сравнительные характеристики мембран обратного осмоса:
Сравнение | ||||||
Размер | Применение | VONTRON | DOW | HYDRANAUTICS | TORAY | CSM |
Тип мембраны | ||||||
8040 | Мембраны низкого давления для солоноватой воды | LP21 | BW30-365/ BW30-400 | CPA3-LD | TM720DA400/ TM720D-400/ TM720D-440 | RE8040-BE/ RE8040-BE34 |
LP22 | BW30-400/34i | YQS-8040 | RE8040-BE440 | |||
Мембраны ультранизкого давления для солоноватой воды | ULP21 | LE-400 | ESPA1 | TMG20-370/ TMG20-400/ TMG20-430 | RE8040-BLN/ RE8040-BLN440 | |
ULP12 | LE-440i | ESPA2/ ESPA2 MAX | RE8040-BLR/ RE8040-BLR440 | |||
ULP22 | HRLE-440i | ESPAB/ ESPAB MAX | нет аналога | RE8040-UL/ RE8040-UL440 | ||
ULP32 | нет аналога | нет аналога | нет аналога | нет аналога | ||
Устойчивые к загрязнениям мембраны | FR11 | BW30FR-365 | LFC3-LD | TML20-370/ TML20-400/ TML20N-400 | RE8040-FDn/ RE8040-FN | |
PURO | BW30FR-400/ BW30FR-400/34i | PROC10 | RE8040-FEn/ RE8040-FEn34/ RE8040-FEn440 | |||
4040 | Мембраны низкого давления для солоноватых вод | LP21 | TW30-4040 | CPA2-4040 | TM710 | RE4040-BE |
XLP11 | XLE-4040 | нет аналога | TMH10A | RE4040-BLF | ||
Мембраны ультранизкого давления | ULP11 | LP-4040 | ESPA1-4040 | TMG10 | RE4040-BLN | |
ULP21 | BW30HRLE-4040 | ESPA2-4040 | нет аналога | RE4040-BLR | ||
ULP31 | нет аналога | ESPA4-4040 | нет аналога | L-RO | ||
Мембраны, устойчивые к загрязнениям | FR11 | нет аналога | LFC3-LD-4040 | TML10/ TML10F | RE4040-FL/ RE4040-FLR |
Компания «ВОДЭКО» предоставляет большой выбор обратноосмотических мембран, что дает нашим инженерам подобрать подходящее решение задачи Заказчика в зависимости от качества исходной воды и требуемого состава конечной. Сконструировать установку, отвечающую сразу всем требованиям, не представляется возможным, поэтому для каждого отдельного запроса очистки подбираем конструкцию, которая отвечает запросам по очистке воды для конкретного случая. Отлаженная работа с транспортными компаниями дает гарантии на быструю доставку продукта не только по Москве, но и по регионам России.