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工業反滲透設備教學

發布時間:2023-02-20 06:07:18

反滲透設備的工藝流程

反滲透設備的工藝流程

一個完整的反滲透設備工藝系統包括預處理系統與反滲透膜系統兩個相對獨立的分系統。

其中,預處理系統包括低壓進水泵、砂濾器、碳濾器、軟化器、超濾器等主要工藝設備及相關的儀表、管路、閥門等附屬工藝設備,

反滲透膜系統包括高壓泵、膜元件、濃水閥等主要工藝設備及相關的儀表、管路等附屬工藝設備。

反滲透膜系統一般由一段系統與二段系統組成,各段系統由並聯的多隻膜外殼並聯組成,一段系統並聯的莫外殼數量多於二段系統並聯的莫外殼數量。膜系統的給水等於系統濃水與系統淡水之合。一段系統的濃水成為二段系統的給水,二段濃水為全系統排出濃水。一段淡水與二段淡水合成為全系統產出的淡水。

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Ⅱ 反滲透制水設備的操作要點

格瑞水務為您解答:
反滲透設備作為高壓運行設備,在運行前為保版護設備及儀權表和安全起見,應嚴格按照操作程序確認並調整好閥門的開啟狀態,具體操作如下:
1、完全打開保安過濾器進水閥門和打開高壓泵進水閥門
2、打開高壓泵出水閥門一圈
3、打開反滲透入口閥一圈
4、將濃水管上針閥旋轉三圈半
5、完全打開產水出口閥及濃水出口閥
6、將所有取樣閥和清洗閥門關閉
7、將所有壓力顯示閥打開至半開狀態
在確認滿足以上條件時,可以啟動高壓泵投入試運行。由於反滲透設備也是一種液分離設備,只有當給水壓力高於滲透壓的時候,水才能通過反滲透膜,從而最終達到除鹽的效果。此現象的驅動力來自給水壓力和滲透壓之間的壓差,該部分的壓差可由裝在反滲透入口的截止閥和裝在濃水管線上的壓力調節針型閥來進行調節控制操作。首先根據反滲透入口截止閥來調節進水總量至設計進水量。然後用壓力調節針型閥來准確調節產水流量及濃水壓力,當產水量比設計值小的時候,就說明給水壓力太小,即是壓差值太小,這時應將針閥關小,以增大濃水壓力,直到產水量等於設計值為止

Ⅲ 反滲透設備都有哪些種類,具體的安裝操作步驟有哪些

相對其它凈水設備來講,反滲透設備的種類並不多。工業反滲透設備種類比較單一,只是規格上的區別如單位時間制水能力大小等。家用反滲透設備則分為一般普通純水機、無壓力桶純水機、無泵純凈水機、自吸式純凈水機等。
具體安裝操作工藝,工業設備自然要由專業的操作技術人員來進行,家用反滲透機器主要還是由當地的售後技術服務部門來進行安裝和維護,以確保機器的使用性能和壽命。

Ⅳ 工業反滲透設備特點

反滲透設備的特點

反滲透睡出設備能過濾掉水中的細菌、重金屬、有機物、病毒、專礦物質以及異色異屬味等,是一種純水,不需要加熱就可以飲用,他所過濾出來的水的成本很低,生產的純水的品質高,衛生的指標較理想。反滲透水處理設備是採用目前國際上是比較先進的反滲透除鹽技術來制備去離子水,是一種純物理過程的制備技術,反滲透純水機組具有可以長期不斷的工作,自動化程度高,操作方便,出水的水質長期比較穩定,無污染物排放,製取的純水成本低廉等特點。

反滲透設備的應用領域

1.工業通用設備:製冷機、換熱器、空壓機、冷卻器等。

2.生活設施領域:各式各樣的以水為主要介質的中央空調、家用中央空調、換熱系統、壁掛鍋爐、鍋爐等等。

3.特殊行業應用:酒、制葯、食品、直飲水等行業用水設備的除垢、磁化、殺菌、防垢、滅藻等建立環境友好型的水電建設體系。

Ⅳ 反滲透設備的工作原理和流程

反滲透設備工作原理:

反滲透設備是將原水經過精細過濾器、顆粒活性碳過濾器、壓縮活性碳過濾器等,再通過泵加壓,利用孔徑為1/10000μm(相當於大腸桿菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反滲透膜(RO膜),使較高濃度的水變為低濃度水,同時將工業污染物、重金屬、細菌、病毒等大量混入水中的雜質全部隔離,從而達到飲用規定的理化指標及衛生標准,產出至清至純的水,是人體及時補充優質水份的最佳選擇.由於RO反滲透技術生產的水純凈度是目前人類掌握的一切制水技術中最高的,潔凈度幾乎達到100%,所以人們稱這種產水機器為反滲透純凈水機。


反滲透設備流程

1、反滲透設備原水罐儲存原水,用於沉澱水中的大泥沙顆粒及其它可沉澱物質。同時緩沖原水管中水壓不穩定對水處理系統造成的沖擊。(如水壓過低或過高引起的壓力感測的反應)。

2、多介質過濾器採用多次過濾層的過濾器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、鐵銹、膠體物質、懸浮物等顆粒在20um以上的物質,可選用手動閥門控制或者全自動控制器進行反沖洗、正沖洗等一系列操作。

3、活性炭過濾器系統採用果殼活性炭過濾器,活性炭不但可吸附電解質離子,還可進行離子交換吸附。經活性炭吸附還可使高錳酸鉀耗氧量(COD)由15mg/L(O2)降至2~7mg/L(O2),此外,由於吸附作用使表面被吸附復制的濃度增加,因而還起到催化作用、去除水中的色素、異味、大量生化有機物、降低水的余氯值及農葯污染物和除去水中的三鹵化物(THM)以及其它的污染物。

4、離子軟化系統/加葯系統,R/O裝置為了溶解固體形物的濃縮排放和淡水的利用,為防止濃水端特別是RO裝置後一根膜組件濃水側出現CaCO3、MgCO3、MgSO4、CaSO4、BaSO4、SrSO4、SiSO4等物質的濃度大於其平衡溶解度常數而結晶析出,損壞膜原件的應有特性,在進入反滲透膜組件之前,應使用離子軟化裝置或投放適量的阻垢劑,阻止碳酸鹽、SiO2、硫酸鹽的晶體析出。

5、精密過濾器採用精密過濾器對進水中殘留的懸浮物、非曲直粒物及膠體等物質去除,使RO系統等後續設備運行安全、更可靠。精密過濾器的濾芯為5μm熔噴濾芯、目的防止上級過濾單元,漏掉的大於5μm的雜質除去。防止進入反滲透裝置損壞膜的表面,從而損壞膜的脫鹽性能。

6、反滲透設備反滲透系統反滲透裝置是用足夠的壓力使溶液中的溶劑(一般是水)通過反滲透膜(或稱半透膜)而分離出來,因為這個過程和自然滲透的方向相反,因此稱為反滲透。反滲透法能適應各類含鹽量的原水,尤其是在高含鹽量的水處理工程中,能獲得很好的技術經濟效益。

Ⅵ 反滲透水處理設備的工作原理

反滲透是最精密的膜法液體分離技術,在進水(濃溶液)側施加操作壓力以克服自然滲回透壓答,當高於自然滲透壓的操作壓力加於濃溶液側時水分子自然滲透的流動方向就會逆轉,進水(濃溶液)中的水分子部份通過反滲透膜成為稀溶液側的凈化產水;反滲透設備能阻擋所有溶解性鹽及分子量大於100的有機物,但允許水分子透過,反滲透復合膜脫鹽率一般大於98%,它們廣泛用於工業純水及電子超純水制備,飲用純凈水生產,鍋爐給水等過程,在離子交換前使用反滲透設備可大幅度降底操作用水和廢水的排放量。

Ⅶ 新手上路,學習水處理反滲透設備的基本原理及工藝流程

反滲透的工作原理:
反滲透設備的系統除鹽率一般為百分之九十九,這樣的除鹽率在大部分的情況之下是可以滿足要求的,同時在電子工業、超高壓鍋爐補給水、個別的制葯陽和對於純水的要求更高。在高於溶液滲透壓的作用之下,依據其他物質不能透過半透膜而將這些物質和水分離開來,但是由於反滲透膜的膜孔徑非常小,所以能夠有效的去除水中的溶解鹽類、微生物、有機物、膠體等,因此系統具有水質好、耗能兩低、無污染、操作簡單、工藝簡單等優點。
滲透現象在自然界中是非常常見的,在設備的裝置達到平衡之後,如果在鹽水端液面上施加一定的壓力,此時,水分子就會由鹽水端向純水端遷移,液劑分子在壓力作用下由稀溶液向濃溶液遷移的過程這一現象被稱為是反滲透現象。如果將鹽水加入以上設施的一端,並且在該端施加超過該鹽水滲透壓的壓力,我們就可以在另一端得到純水,這就是反滲透凈水的原理。
反滲透是一種在壓力驅動下,藉助與半透膜的選擇截留作用將溶液中的溶質與溶劑分開的分離方法,他已經廣泛的應用於各種液體的提純與濃縮,其中最普通的應用實例便是在水處理的工藝中,用反滲透技術將原水中的無機離子、病毒、細菌、有機物以及膠體等雜質去除,用以獲得高質量的純凈水。
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百分之九十以上,樹脂的再生劑用量也可減少百分之九十。所以,不僅節約費用,同時還有利於環境保護。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。
工藝流程:原水→原水泵→預處理→保安過濾器→高壓泵→反滲透膜→產水

Ⅷ 反滲透制水設備的操作要點

格瑞水復務為您解答:制
反滲透設備作為高壓運行設備,在運行前為保護設備及儀表和安全起見,應嚴格按照操作程序確認並調整好閥門的開啟狀態,具體操作如下:

1、完全打開保安過濾器進水閥門和打開高壓泵進水閥門 2、打開高壓泵出水閥門一圈 3、打開反滲透入口閥一圈 4、將濃水管上針閥旋轉三圈半
5、完全打開產水出口閥及濃水出口閥 6、將所有取樣閥和清洗閥門關閉 7、將所有壓力顯示閥打開至半開狀態

在確認滿足以上條件時,可以啟動高壓泵投入試運行。由於反滲透設備也是一種液分離設備,只有當給水壓力高於滲透壓的時候,水才能通過反滲透膜,從而最終達到除鹽的效果。此現象的驅動力來自給水壓力和滲透壓之間的壓差,該部分的壓差可由裝在反滲透入口的截止閥和裝在濃水管線上的壓力調節針型閥來進行調節控制操作。首先根據反滲透入口截止閥來調節進水總量至設計進水量。然後用壓力調節針型閥來准確調節產水流量及濃水壓力,當產水量比設計值小的時候,就說明給水壓力太小,即是壓差值太小,這時應將針閥關小,以增大濃水壓力,直到產水量等於設計值為止

Ⅸ 反滲透設備工作原理簡介

反滲透是一種藉助於選擇透過(半透過)性膜的工力能以壓力為推動回力的膜分離技答術,當系統中所加的壓力大於進水溶液滲透壓時,水分子不斷地透過膜,經過產水流道流入中心管,然後在一端流出水中的雜質,如離子、有機物、細菌、病毒等,被截留在膜的進水側,然後在濃水出水端流出,從而達到分離凈化目的。

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