Vad är Pro Series RO Membrane Element

 

RO-membranelementet är kärnelementet för att realisera omvänd osmos. Det är ett konstgjort semipermeabelt membran med vissa egenskaper gjorda genom att simulera biologiskt semipermeabelt membran. Vanligtvis gjord av polymermaterial. Såsom cellulosaacetatfilm, aromatisk polyhydrazidfilm, aromatisk polyamidfilm. Diametern på ytmikroporerna är i allmänhet mellan 0.5 och 10 nm, och permeabiliteten är relaterad till den kemiska strukturen hos själva membranet. Vissa polymermaterial har god avstötningsförmåga mot salt, men vattengenomträngningshastigheten är inte bra. Den kemiska strukturen hos vissa polymermaterial har fler hydrofila grupper, så vattenpenetrationshastigheten är relativt snabb.

 

Fördelar med Pro Series RO-membranelement

 

 

Förbättrad selektivitet:Tillsatsen av nanopartiklar kan förändra membranets porstruktur och ytegenskaper, vilket leder till förbättrad selektivitet för specifika molekyler eller joner.

 

Ökad permeabilitet:Nanokompositer kan ge vägar för snabbare transport av molekyler genom membranet, vilket resulterar i förbättrad permeabilitet.

 

Mekanisk styrka:Nanopartiklar kan förstärka membranets mekaniska egenskaper, vilket förbättrar dess hållbarhet och motståndskraft mot mekanisk påfrestning.

 

Termisk stabilitet:Vissa nanopartiklar kan förbättra membranets termiska stabilitet, vilket gör att det fungerar bra under höga temperaturer.

 

Antifouling egenskaper:Nanokompositer kan konstrueras för att ha antifouling-egenskaper, vilket minskar tendensen hos partiklar eller föroreningar att fästa vid membranytan.

 

Varför välja oss
 
 
 

Vår fabrik

Proshare Innovation Suzhou fokuserar på förverkligandet av den tredje generationen av Nano-komposit tunnfilm typ high-end omvänd osmos och nanofiltreringsmembran TFN FoU och produktion, under de senaste 10 åren har uppnått snabb utveckling, alternativ till importerade membranprodukter, stabil tillämpning inom textilt avloppsvatten, lakvatten, saltvatten och högt COD-avloppsvatten och relaterade miljöskyddsområden.

 
 

Mycket använd

PSI-produkter kan användas i stor utsträckning inom industriell avloppsrening, avsaltning och produktion av rent vatten, såsom elkraft, stål, elektronik, galvanisering, lakvatten från deponier, petrokemikalier, kolkemikalier, värmekraft, textiltryck och färgning, massa och papper, läkemedel , kommunal dricksvattenrening, biokemisk teknik, livsmedel och drycker, flyg och så vidare.

 
 

Vår produkt

Membranelement för omvänd osmos, NF-membranelement, nanofiltreringsmembranelement, löst nanofiltreringsmembranelement, kompakt ultrafiltreringsmembranelement, specialmembranelement för industrin, bräckvattenosmosmembranelement, avsaltning RO-membranelement, ultralågt vattentryck Osmo,sis Utrustning och system, antifouling RO-membranelement.

 
 

Vårt certifikat

ROHS COMPLIANCE-certifikat, IS09001 kvalitetssystemcertifikat, Miljö
certifikat för ledningssystem, certifikat för ledningssystem för hälsosäkerhet, patentcertifikat för bruksmodell, patent på uppfinning av flerskikts RO-membran, uppfinningspatent för framställning av membran.

 

 

Vilka faktorer påverkar prestandan hos elementet omvänd osmos
Anti-fouling Membrane Element
Extreme Anti-fouling Membrane Element
20 -
PROSHA~4

Stressen
Vatteninloppstrycket används huvudsakligen för att övervinna naturligt osmotiskt tryck. Förhållandet mellan dem är som följer: det finns ett positivt samband mellan produktionsvattenflödet och inloppstrycket; ökning av inloppstrycket kommer att öka saltavvisningshastigheten, men förhållandet mellan de två är icke-linjärt.

Flödeshastighet avser mängden vatten som kommer in i det effektiva tvärsnittet av en stängd rörledning eller öppen kanal per tidsenhet. Ofta m³/h eller gallon per dag (g/d). Inverkan av inloppsvattenflödet på membranets prestanda är relativt mild. Med ökningen av inloppsvattenflödeshastigheten stiger trycket på membranytan, och fenomenet med koncentrationspolarisering minskar och utrustningens avsaltningshastighet förbättras.

 

Temperaturen
Förändringen av inloppsvattentemperaturen har en stor och känslig inverkan på produktionsvattenflödet i membransystemet.

När vattnets temperatur ökar, ökar vattenflödet nästan linjärt. Detta beror främst på temperaturhöjningen, gravitationskraften mellan vattenmolekyler minskar och diffusionskapaciteten ökar.
Men om vattnets temperatur ökar kommer saltavvisningshastigheten att minska, eftersom diffusionshastigheten för saltet genom membranet kommer att accelereras av temperaturökningen.

 

Saltkoncentrationen
Osmotiskt tryck hänvisar till det semipermeabla membranet mellan två vattenhaltiga lösningar av olika koncentrationer för att förhindra vattenmolekyler från att penetrera från sidan med låg koncentration till sidan med hög koncentration, och det minsta ytterligare tryck som appliceras på sidan med hög koncentration. Ökningen av saltkoncentrationen kommer att leda till en ökning av det osmotiska trycket, så drivtrycket för inkommande vatten bestäms i allmänhet av mängden salt i vattnet.

Generellt gäller att om trycket hålls konstant, ju högre salthalt, desto lägre vattenflöde. Ökningen i osmotiskt tryck uppväger drivkraften för vatteninflöde, medan minskningen i vattenflöde ökar saltflödet i det permeabla membranet och samtidigt minskar avsaltningshastigheten.

 

Effekten av återhämtning
Ett visst tryck appliceras på inloppsvattnet, och den omvända osmosprocessen realiseras när den normala osmotiska flödesriktningen mellan den utspädda lösningen och den koncentrerade lösningen vänds. Om återvinningshastigheten för membranelementet ökar (när inloppsvattentrycket förblir konstant), kommer restsalthalten i råvattnet att bli högre, och det naturliga osmotiska trycket kommer att fortsätta att öka tills det är samma som trycket som appliceras på inloppsvattnet. Den tryckande effekten av vattentrycket kan bromsa eller stoppa denna tryckande effekt, och saltavvisningshastigheten kommer att minska.

 

PH
PH-värdet hänvisar till pH-värdet i det ingående vattnet i membransystemet. pH-värdet har en relativt stor inverkan på membranelementets saltavstötningsegenskaper. Vattenflödet kommer också att påverkas i viss utsträckning. När PH-värdet för det inkommande vattnet är mindre än 8, kan CO2 i vattnet inte avlägsnas, och det kommer att tränga igenom membranelementet, vilket gör att saltavvisningshastigheten minskar.

 

Hur man använder RO-membranelement på rätt sätt
 

RO-membranelementlagring
Innan RO-membranelementet sätts in i tryckkärlet, öppna inte den förseglade förpackningen, förvara den på en sval och torr plats, undvik direkt solljus.
Utsätts inte för frysande is.

 

Installation av RO-membranelement
Innan du installerar RO-membranelementet, se till att systemet har rengjorts.
När RO-membranelementet är installerat i systemet ska O-ringen och tätningsringen för koncentrerat vatten vara ordentligt smorda. Silikonbaserat gummi eller 50 % glycerinvattenlösning kan användas. Olja, fett, vaselin eller petroleumföreningar är förbjudna.
När RO-membranelementen laddas i tryckkärlet ett efter ett, elimineras gapet genom att lägga till packningar vid tryckkärlets ändplatta för att förhindra att RO-membranelementen hoppar i tryckkärlet när systemet startas och stoppas, och samtidigt kan den externa anslutningen av RO-membranelementen minskas. möjlighet till läckage.

 

Sköljning av det nya membranet
Det nya systemet bör sköljas noggrant efter att RO-membranelementet har installerats för att helt rengöra resterande föroreningar, lösningsmedel och skyddsvätska i systemet.
När det producerade vattnet används för att dricka måste det sköljas i minst 24 timmar.

1000

 

12000gpd-Extreme-Anti-Fouling-RO-Membrane (3)

Systemstart och drift
Innan systemet startas ska koncentratventilen hållas helt öppen. Efter att systemet har startat kan den koncentrerade vattenventilen stängas gradvis och långsamt, så att systemet kan nå den inställda återvinningshastigheten. Det är strängt förbjudet att starta utrustningen när koncentratventilen är stängd.
Under driften av systemet, när som helst (inklusive systemets förstart, normal drift, spolning och kemisk rengöring), stäng inte ventilen på permeatrörledningen.
Innan högtrycksdrift utförs lågtrycksspolning genom mjukstartmekanism eller variabel frekvenshastighetsreglering för att släppa ut luft.

 

Var uppmärksam
Se till att matarvattnets grumlighet är<1.0 NTU or SDI15<5, the temperature of the feed water is <45℃, and the influent water does not contain harmful substances that may cause physical and chemical damage to the membrane.
När som helst får den kvarvarande klorhalten i RO-membranelementets inströmningsvatten inte överstiga 0.05mg/L, annars kommer det att orsaka irreversibel oxidativ skada på RO-membranelementet.

 

Underhåll
Efter en period av normal drift kommer RO-membranelementet att förorenas av suspenderade eller olösliga ämnen som kan finnas i matarvattnet. När systemets prestanda sjunker med 10 % under standardförhållanden, eller när avlagringar eller nedsmutsning är uppenbar, bör det rengöras i tid. Regelbunden vattenspolning och kemisk doseringsrengöring kan återställa RO-membranelementets prestanda och förlänga RO-membranelementets livslängd.
Under den kortvariga avstängningen av systemet ska systemet spolas var 5:e dag och ventilen ska stängas efter spolning.
Om systemet är ur drift under en längre tid (mer än 30 dagar), tillsätt 1% natriumbisulfitlösning för att förhindra bakteriell reproduktion.

 

Hur man väljer RO-membranelement
 
Avsaltningshastighet

Avsaltningshastigheten beror på densiteten hos det ultratunna avsaltningsskiktet på ytan av membranelementet för omvänd osmos. Ju tätare avsaltningsskiktet är, desto högre är avsaltningshastigheten och desto lägre är vattenutbytet. Avsaltningshastigheten för omvänd osmosmembran för olika ämnen beror huvudsakligen på ämnets struktur och molekylvikt. Avsaltningshastigheten för högvalenta joner och komplexa monovalenta joner kan vara mer än 99%. Natriumjoner, kaliumjoner, kloridjoner och andra envärda joner har en något lägre avsaltningshastighet, men kan också överstiga 98 % (ju längre omvänd osmosmembranet används och ju fler gånger det rengörs kemiskt, desto lägre blir avsaltningshastigheten för omvänd osmos. osmosmembran), molekylvikt mindre än 100 kan också nå 98 %, men borttagningshastigheten för organiskt material med molekylvikt mindre än 100 är låg.

När du väljer typ av omvänd osmosmembran bör du till fullo förstå avsaltningshastigheten för den valda membrantypen och den erforderliga avsaltningshastigheten, och välja typ enligt matchningen av de två.

Vattenproduktion och membranpermeabilitet

När man väljer typ av omvänd osmosmembran bör parametrarna för den valda membrantypen noteras och vattenbehovet bör faktiskt beaktas. Om vattenbehovet är stort bör modellen med högt vattenutbyte väljas för användning för att säkerställa tillförseln av erforderligt vatten jämnt.

Omvänd osmos membranvattenproduktion avser förmågan hos omvänd osmossystemet att producera vatten, dvs mängden vatten som passerar genom membranet för omvänd osmos per tidsenhet, vanligtvis uttryckt i ton/timme eller gallon/dag. Permeabiliteten hos ett omvänd osmosmembran är också en viktig indikator på mängden vatten som produceras av ett omvänd osmosmembran. Flödeshastigheten per enhet membranarea, vanligtvis uttryckt i gallon per kvadratfot per dag (gfd). Överdriven permeabilitet kan leda till snabbare vertikala vattenflöden på ytan av det omvända osmosmembranet, vilket förvärrar membrankontamination.

Återvinningsgrad

Återvinningsgraden är procentandelen vatten som omvandlas till vatten eller permeat. Återvinningsgraden bestäms av matarvattenkvaliteten för systemet med omvänd osmos och mängden förbehandlingsvatten som krävs. Därför, om du vill välja rätt membranmodell för omvänd osmos, måste du till fullo förstå hur mycket återvinningsgraden kan nå och om den kan möta behoven av vatten.

 

Typer av RO-membranelement

 

 

Den vanligaste typen av RO-membranelement är bräckt, havsvatten och nanofiltrering (NF). För att bestämma det bästa membranet för ditt system, överväg din matarvattenkälla, önskad återvinning, vattenkvalitet och energikrav.


RO brackish membranes are typically used with brackish feedwaters containing a relatively low (TDS) compared to seawater. They require a low amount of pressure (125 – 250 psi) while maintaining a high salt rejection (>95 – 99 % beroende på vissa förhållanden) och hög systemåterställning, större än eller lika med 75 %.


Seawater membranes are used with seawater or feedwaters with a high TDS. Since those feedwaters have a TDS of 35,000 mg/l or greater, seawater membranes require a much higher pressure to operate (800 – 1200 psi) and can maintain a high rejection (>99,5%); deras återhämtning är dock lägre än för bräckta membran, mellan 50 – 70 %.


NF is a similar technology to RO but it has a lower rejection of monovalent ions such as sodium chloride. It rejects divalent ions such as CaSO4 very effectively and organic macromolecules to varying extents depending on the model. For example, some NF membranes can reject >97 % magnesiumsulfat (MgSO4) men endast 85 % – 95 % natriumklorid (NaCl). Detta beror på att NaCl är mindre än MgSO4.

 

Det finns dock några sulfatavvisande membran som bara avvisar cirka 25 % av natriumklorid, så egenskaperna hos NF är mycket varierande. Erforderliga tryck för att driva NF-membran är lägre än RO-membran på samma matarvatten eftersom de envärda jonerna inte kasseras helt.

 

Hur man ökar livslängden för RO-membranelement

 

Att öka livslängden för omvänd osmos (RO) membranelement är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos ett RO-system. Här är några viktiga metoder för att förlänga livslängden för RO-membranelement:

 

Korrekt förbehandling:Effektiv förbehandling är avgörande för att skydda RO-membranelementet från nedsmutsning och skador. Förfiltreringssteg som sedimentfiltrering, kolfiltrering och ultrafiltrering tar bort större partiklar, sediment, klor och organiskt material som kan smutsa ner eller bryta ner membranen. Adekvat förbehandling hjälper till att bibehålla membranets integritet och prestanda.

 

Regelbundet underhåll:Följ ett rutinunderhållsschema som rekommenderas av tillverkaren. Detta inkluderar rengöring och byte av filter, patroner och andra komponenter vid behov. Att hålla systemet rent förhindrar nedsmutsning och ansamling av föroreningar som kan minska membranets livslängd.

 

Optimerade driftparametrar:Upprätthålla optimala driftsförhållanden för RO-systemet. Detta inkluderar övervakning och kontroll av tryck, flödeshastigheter, temperatur och pH-nivåer. Att arbeta inom de rekommenderade intervallen hjälper till att förhindra membranskador och förlänger deras livslängd.

 

Kemisk rengöring:Periodisk kemisk rengöring av RO-membranelement är avgörande för att ta bort ackumulerade föroreningar och avlagringar som hindrar prestanda. Använd lämpliga rengöringslösningar och följ tillverkarens riktlinjer för frekvens och procedur för att säkerställa effektiv rengöring utan att skada membranen.

 

Övervaka matarvattenkvaliteten:Testa och övervaka regelbundet kvaliteten på matarvattnet som kommer in i RO-systemet. Justera förbehandlingsprocesserna vid behov för att förhindra överdriven nedsmutsning och kontaminering av membranen.

 

Undvik exponering för klor:Klor kan skada RO-membranelementet. Se till att matarvattnet är tillräckligt avklorerat innan det går in i RO-systemet. Använd kolfilter eller andra avkloreringsmetoder för att avlägsna klor från vattnet.

 

Förebyggande åtgärder mot skalning:Kontrollera skalning genom att övervaka och hantera koncentrationen av mineraler och salter i matarvattnet. Implementera antiskalningsmedelsdosering vid behov för att förhindra avlagringar på membranen.

 

Systemspolning och förvaring:Spola RO-systemet ordentligt före långtidsförvaring eller avstängning för att förhindra mikrobiell tillväxt, nedsmutsning och skada. Följ tillverkarens rekommendationer för systemlagringsprocedurer för att bevara membranintegriteten.

 

 
FAQ
 
 

F: Vad är RO-membranelementmaterial?

S: RO-membranelement är vanligtvis antingen cellulosaacetat eller polysulfon belagda med aromatiska polyamider3. NF-membran är gjorda av cellulosaacetatblandningar eller polyamidkompositer som RO-membranen, eller de kan vara modifierade former av UF-membran som sulfonerad polysulfon10.

F: Vad är den kemiska strukturen för RO-membranelementet?

S: De flesta nuvarande RO-membranelement är tunnfilmskompositpolyamidmembran, som är sammansatta av ett funktionellt skikt för separation, ett stödskikt och ett substrat. Det funktionella skiktet, som separerar de lösta ämnena från matarvattnet, är tillverkat av tvärbunden aromatisk polyamid.

F: Vad är membranelementet i RO?

S: De flesta RO-membranelement är tunnfilmskomposit (TFC), konstruerade med ett tunt polyamidskikt ovanpå ett poröst polyetersulfonskikt. Tillsammans med permeatuppsamlingsmaterialet har membranet egenskapen att högt avvisa oönskade material (som salter).

F: Vad är materialet i RO-membranelementhuset?

S: Membranhölje är ett tryckkärl för att ladda membranelement i ett vattenbehandlingssystem med omvänd osmos. För närvarande finns det tre typer av membranhus med olika material för vattenbehandling på marknaden: FRP (glasfiberarmerad plast), rostfritt stål och PVC.

F: Vilken polymer används i RO-membranelementet?

S: För kommersiell produktion av RO-membranelement är PSU och PES de vanligaste polymererna som används som porösa stöd på grund av enkel tillverkning, stabilitet och god termisk beständighet. PSU har dock låg mekanisk hållfasthet, lågtemperaturbeständighet och dålig kemisk beständighet, det vill säga ketoner, kolväten, etc.

F: Hur tillverkas RO-membranelement?

A: RO-membranelement: semipermeabla membran som används för RO-processen är vanligtvis gjorda av ett tunt polyamidskikt (<200 nm) deposited on top of a polysulfone porous layer (about 50 microns) on top of a non-woven fabric support sheet.

F: Är RO-membranelement hydrofobt eller hydrofilt?

S: Hydrofila membran attraheras av vatten, medan hydrofoba membran stöter bort det. Denna skillnad i vätbarhet är nyckeln för att bestämma hur varje membran används. Hydrofila membran används ofta i vattenfiltrering, medan hydrofoba membran är vanligare i olje- och gastillämpningar.

F: Vad skadar RO-membranelementet?

S: I system med omvänd osmos (RO) skadas emellertid membran lätt av klor i matarvattnet. Klorskador på membranet kan leda till lägre saltavstötning och dålig kvalitet på permeat, vilket i sin tur kan resultera i kostsamt membranbyte och stilleståndstid.

F: Kan vi återanvända RO-membranelement?

S: Å andra sidan kan använda omvänd osmos-membran återvinnas och användas som filter i det avancerade behandlingsstadiet för att minska suspenderat material som finns i det sekundära avloppsvattnet – en fördel är miljöåtervinningen av fast avfall.

F: Vad händer när RO-membranelementet blir gammalt?

S: Eftersom dessa element förlorar genomträngning, tvingas nedströms membranelement att producera mer vatten och drabbas därefter av ökad nedsmutsning. Oförmågan att återställa den normaliserade permeatflödeshastigheten med aggressiv rengöring indikerar vanligtvis att alla (första-pass) membranelementen kommer att behöva bytas ut.

Som en av de mest professionella tillverkarna och leverantörerna av ro-membranelement i pro-serien i Kina, presenteras vi av kvalitetsprodukter och bra service. Du kan vara säker på att köpa skräddarsydda pro-serien ro-membranelement från vår fabrik.

Omvänd osmosmembranfilter, Kemisk resistent specialmembranlösning, avsaltning omvänd osmosmembranfilter

Skicka förfrågan