Ⅰ 反滲透膜凈水器的原理是什麼
當純水和鹽水被理想半透膜隔開,理想半透膜只允許水通過而阻止鹽通過,
此時膜純水側的回水會答自發地通過半透膜流入鹽水一側,這種現象稱為滲透。若在
膜的鹽水側施加壓力,那麼水的自發流動將受到抑制而減慢,當施加的壓力達到
某一數值時,水通過膜的凈流量等於零,這個壓力稱為滲透壓力。當施加在膜鹽
水側的壓力大於滲透壓力時,水的流向就會逆轉,此時,鹽水中的水將流入純水
側,上述現象就是水的反滲透(RO)處理的基本原理。反滲透膜孔徑小至納米級(10nm),在一定的壓力下,H20分子可以通過RO
膜,而原水中的無機鹽、重金屬離子、有機物、膠體、細菌、病毒等雜質無法通
過R0膜,從而使可以透過的純水和無法透過的濃縮水嚴格區分開來。
Ⅱ 反滲透凈水機的原理是什麼
選擇性膜只能透過水或以壓力滲透。
反滲透凈水機是主要利用反滲透原理進行水處理的機器。一般性的自來水經過RO膜過濾後的純水電導率5μs/cm(RO膜過濾後出水電導=進水電導×除鹽率,一般進口反滲透膜脫鹽率都能達到99%以上,5年內運行能保證97%以上。
對出水電導要求比較高的,可以採用2級反滲透,再經過簡單的處理,水電導能小於1μs/cm), 符合國家實驗室三級用水標准。再經過原子級離子交換柱循環過濾,出水電阻率可以達到18.2M .cm,超過國家實驗室一級用水標准(GB682—92)。
(2)反滲透凈水機組的原理是什麼擴展閱讀
反滲透膜上的孔徑只有0.0001 微米,而病毒的直徑一般有0.02-0.4微米,普通細菌的直徑有0.4-1微米,所以你盡可以放心大膽的飲用純水機里流出的清泉。
根據使用情況分為手動型(也可經濟型)、自動型,不同點只是在於純水機的反沖洗方面,經濟型的純水機使用的是手動反沖洗閥門。同時,純水機根據使用的特點還分為櫥上型和櫥下型,作用是一樣的。
參考資料來源:網路-反滲透凈水機
Ⅲ 反滲透膜純水機是什麼 什麼是反滲透原理
工業生產帶來的污染問題日益嚴重,水質污染問題也越來越明顯,家居生活的飲用水也受到了很大的威脅,所以很多家庭都會選購純水機。但是我們知道現在純水機的類型也是有很多的,要選購質量好的純水機也不是很簡單的。接下來,我們為大家推薦一款質優價廉的產品,那就是反滲透膜純水機,對於反滲透膜純水機你是不是很感興趣的呢?
反滲透膜純水機是什麼
反滲透膜純水機是一種集微濾、吸附、超濾、反滲透、紫外殺菌、超純化等技術於一體,將自來水直接轉化為超純水的裝置。反滲透純水機組核心元件反滲透(RO)膜。反滲透純水機制出的純凈水相對於桶裝水更新鮮、更衛生、更安全,它的用途非常廣泛。對透過的物質具有選擇性的薄膜成為半透膜。一般將只能透過溶劑而不能透過溶質的薄膜視為理想的半反滲透凈水機膜。
什麼是反滲透原理
把相同體積的稀溶液(如淡水)和濃液(如海水或鹽水)分別置於一容器的兩側,中間用半透膜阻隔,稀溶液中的溶劑將自然的穿過半透膜,向濃溶液側流動,濃溶液側的液面會比稀溶液的液面高出一定高度,形成一個壓力差,達到滲透平衡狀態,此種壓力差即為滲透壓滲透壓的大小決定於濃液的種類,濃度和溫度與半透膜的性質無關。若在濃溶液側施加一個大於滲透壓的壓力時,濃溶液中的溶劑會向稀溶液流動,此種溶劑的流動方向與原來滲透的方向相反,這一過程稱為反滲透。
反滲透膜純水機的內部結構
反滲透凈水機一般需要五級過濾,第一級為PP棉濾芯,第二級前置顆粒炭濾芯,第三級為壓縮活性炭濾芯,第四級為核心的RO逆滲透膜濾芯,第五級為後置活性炭(小T33)。一般來說,五級過濾設置較為合理。5微米孔徑濾芯,去除水中的殘留之泥沙、鐵銹等各種微小雜質。前置顆粒炭濾芯。多用本質、煤質、果殼(核)等含碳物質通過化學法或物理活化法製成。它有非常多的微孔和比表面積,因而具有很強的吸附能力,能有效地吸附水中的有機污染物。此外在活化過程中,活性碳表面的非結晶部位形成一些含氧官能團,這些基團使活性碳具有化學吸附和催化氧化、還原性能,能有效去除水中一些金屬離子。
今天小編給大家介紹的反滲透膜爛飢純水機就這么多了,相信大家對反滲透膜純水機有了一定的了解,在選擇反滲透膜純水機的時候,不妨可以考慮一下小編給您介紹的這些方法。反滲透膜純水機製造的純水可用於日常的飲用,泡茶、沖咖啡、煲湯、熬粥等,其實反滲透膜純水機在我們的生活中起到了很重要的作用的,有興趣的讀者朋友可以放心選購。
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Ⅳ 反滲透純水機的原理
對透過的物質具有選擇性的薄膜成為半透膜。一般將只能透過溶劑而不能透過溶質的薄膜視為理想的半透膜。當把相同體積的稀溶液和濃液分別置於一容器的兩側,中間用半透膜阻隔,稀溶液中的溶劑將自然的穿過半透膜,向濃溶液側流動,濃溶液側的液面會比稀溶液的液面高出一定高度,形成一個壓力差,達到滲透平衡狀態,此種壓力差即為滲透壓。滲透壓的大小決定於濃液的種類,濃度和溫度與半透膜的性質無關。若在濃溶液側施加一個大於滲透壓的壓力時,濃溶液中的溶劑會向稀溶液流動,此種溶劑的流動方向與原來滲透的方向相反,這一過程稱為反滲透。反滲透純水機是一種在市場上出現時間尚不長的家用飲水設備,但它的出現已受到越來越多消費者的好評,尤其受到飲水機用戶的青睞,因為免去了購買桶裝水的費用和運輸桶裝水的繁瑣。反滲透純水機的正常工作有賴於一定的壓力,這個壓力必須大於滲透膜的滲透壓,一般是0.28MPa。在水壓或水壓不穩定的地區,建議購買有增壓泵的純水機,它的工作壓力可達0.6~0.9MPa,不受自來水壓限制,制水效率高、速度快、排濃縮水少,日產水量130升左右,完全能滿足家庭日用水所需。
Ⅳ 反滲透凈水機原理
1、前處理
前處理是對原水進行初級凈化,為反滲透膜提供水源。其主要作用是保護反滲透膜。前處理必須具備的兩級濾芯:沉澱濾芯、活性碳濾芯。前置活性碳芯不僅能去除原水中的異嗅、異味,還可對水的濁度、色度、有機物、鐵、酚、F、As、Hg、Al、CHCl3、CCL4、余氯等具有明顯降低作用。通過去除自來水中余氯,可防止氧化性極強的氯對反滲透膜的損壞。前處理還可以根據需要增加樹脂濾芯,降低原水的硬度,防止反滲透膜表面結垢。
2、純水機RO膜是具有選擇性分離功能的材料。利用膜的選擇性分離實現料液的不同組分的分離、純化、濃縮的過程稱作膜分離。它與傳統過濾的不同在於,膜可以在分子范
圍內進行分離,並且這過程是一種物理過程,不需發生相的變化和添加助劑。膜的孔徑一般為微米級,依據其孔徑的不同(或稱為截留分子量),可將膜分為微濾
膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜,根據材料的不同,可分為無機膜和有機膜,無機膜主要還只有微濾級別的膜,主要是陶瓷膜和金屬膜。有機膜是由高分子材料做成的,如醋酸纖維素、芳香族聚醯胺、聚醚碸、聚氟聚合物等等。
膜分離過程:膜是每一膜過程的核心部件,它可以看成是兩相之間一個具有透過選擇性的屏障,或看作兩相之間的界面,膜分離過程可由原料或上游,
滲透物或下游。原料混合物中某一組分可以比其他組分更快的通過膜而傳遞到下游側,從而實現分離。
純水機的後處理可採用活性碳濾芯、紫外線滅菌燈等。
後置活性碳濾芯的作用是將反滲透膜製造的純水進行深度處理,去除水中揮發性有機物、氣味、改善純凈水的口感。尤其是使用壓力式儲水桶的純水機,後置活性碳能有效去除儲水桶產生的橡膠味。
紫外線滅菌燈經常在高檔純水機上使用,可防止純凈水被二次污染。
4、增壓泵和控制系統
由於反滲透膜需要0.4-0.8MPa的原水壓力,所以純水機凈水系統必須加裝專門的增壓泵。增壓泵一般採用24V直流電源,由水位開關或壓力開關進行控制。
Ⅵ 反滲透凈水器的凈化原理
反滲透凈水器是一種以壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作。對膜一側的料液施加壓力,當壓力超過它的滲 透壓時,溶劑會逆著自然滲透的方向作反向滲透,凈化效果相當不錯。
Ⅶ 反滲透系統是什麼原理
反滲透又稱逆滲透,一種以壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作。對膜一側的料液施加壓力,當壓力超過它的滲透壓時,溶劑會逆著自然滲透的方向作反向滲透。從而在膜的低壓側得到透過的溶劑,即滲透液;高壓側得到濃縮的溶液,即濃縮液。若用反滲透處理海水,在膜的低壓側得到淡水,在高壓側得到鹵水。
反滲透時,溶劑的滲透速率即液流能量N為:
N=Kh(Δp-Δπ)
式中Kh為水力滲透系數,它隨溫度升高稍有增大;Δp為膜兩側的靜壓差;Δπ為膜兩側溶液的滲透壓差。稀溶液的滲透壓π為:
π=iCRT
式中i為溶質分子電離生成的離子數;C為溶質的摩爾濃度;R為摩爾氣體常數;T為絕對溫度。
反滲透通常使用非對稱膜和復合膜。反滲透所用的設備,主要是中空纖維式或卷式的膜分離設備。
反滲透膜能截留水中的各種無機離子、膠體物質和大分子溶質,從而取得凈制的水。也可用於大分子有機物溶液的預濃縮。由於反滲透過程簡單,能耗低,近20年來得到迅速發展。現已大規模應用於海水和苦鹹水(見鹵水)淡化、鍋爐用水軟化和廢水處理,並與離子交換結合製取高純水,其應用范圍正在擴大,已開始用於乳品、果汁的濃縮以及生化和生物制劑的分離和濃縮方面。
反滲透技術通常用於海水、苦鹹水的淡水;水的軟化處理;廢水處理以及食品、醫葯工業、化學工業的提純、濃縮、分離等方面。此外,反滲透技術應用於預除鹽處理也取得較好的效果,能夠使離子交換樹脂的負荷減輕松90%以上,樹脂的再生劑用量也可減少90%。因此,不僅節約費用,而且還有利於環境保護。反滲透技術還可用於除於水中的微粒、有機物質、膠體物,對減輕離子交換樹脂的污染,延長使用壽命都有著良好的作用。
基本原理編輯
把相同體積的稀溶液(如淡水)和濃液(如海水或鹽水)分別置於一容器的兩側,中間用半透膜阻隔,稀溶液中的溶劑將自然的穿過半透膜,向濃溶液側流動,濃溶液側的液面會比稀溶液的液面高出一定高度,形成一個壓力差,達到滲透平衡狀態,此種壓力差即為滲透壓,滲透壓的大小決定於濃液的種類,濃度和溫度,與半透膜的性質無關。若在濃溶液側施加一個大於滲透壓的壓力時,濃溶液中的溶劑會向稀溶液流動,此種溶劑的流動方向與原來滲透的方向相反,這一過程稱為反滲透。
溶解-擴散模型
Lonsdale等人提出解釋反滲透現象的溶解-擴散模型。他將反滲透的活性表麵皮層看作為緻密無孔的膜,並假設溶質和溶劑都能溶於均質的非多孔膜表面層內,各自在濃度或壓力造成的化學勢推動下擴散通過膜。溶解度的差異及溶質和溶劑在膜相中擴散性的差異影響著他們通過膜的能量大小。其具體過程分為:第一步,溶質和溶劑在膜的料液側表面外吸附和溶解;第二步,溶質和溶劑之間沒有相互作用,他們在各自化學位差的推動下以分子擴散方式通過反滲透膜的活性層;第三步,溶質和溶劑在膜的透過液側表面解吸。
在以上溶質和溶劑透過膜的過程中,一般假設第一步、第三步進行的很快,此時透過速率取決於第二步,即溶質和溶劑在化學位差的推動下以分子擴散方式通過膜。由於膜的選擇性,使氣體混合物或液體混合物得以分離。而物質的滲透能力,不僅取決於擴散系數,並且決定於其在膜中的溶解度。
優先吸附—毛細孔流理論
當液體中溶有不同種類物質時,其表面張力將發生不同的變化。例如水中溶有醇、酸、醛、脂等有機物質,可使其表面張力減小,但溶入某些無機鹽類,反而使其表面張力稍有增加,這是因為溶質的分散是不均勻的,即溶質在溶液表面層中的濃度和溶液內部濃度不同,這就是溶液的表面吸附現象。當水溶液與高分子多孔膜接觸時,若膜的化學性質使膜對溶質負吸附,對水是優先的正吸附,則在膜與溶液界面上將形成一層被膜吸附的一定厚度的純水層。它在外壓作用下,將通過膜表面的毛細孔,從而可獲取純水。
氫鍵理論
在醋酸纖維素中,由於氫鍵和范德華力的作用,膜中存在晶相區域和非晶相區域兩部分。大分子之間存在牢固結合並平行排列的為晶相區域,而大分子之間完全無序的為非晶相區域,水和溶質不能進入晶相區域。在接近醋酸纖維素分子的地方,水與醋酸纖維素羰基上的氧原子會形成氫鍵並構成所謂的結合水。當醋酸纖維素吸附了第一層水分子後,會引起水分子熵值的極大下降,形成類似於冰的結構。在非晶相區域較大的孔空間里,結合水的佔有率很低,在孔的中央存在普通結構的水,不能與醋酸纖維素膜形成氫鍵的離子或分子則進入結合水,並以有序擴散方式遷移,通過不斷的改變和醋酸纖維素形成氫鍵的位置來通過膜。
在壓力作用下,溶液中的水分子和醋酸纖維素的活化點——羰基上的氧原子形成氫鍵,而原來水分子形成的氫鍵被斷開,水分子解離出來並隨之移到下一個活化點並形成新的氫鍵,於是通過一連串的氫鍵形成與斷開,使水分子離開膜表面的緻密活性層而進入膜的多孔層。由於多孔層含有大量的毛細管水,水分子能夠暢通流出膜外。