Отказ от соли системы обратного осмоса является важным показателем процесса обратного осмоса, который относится к эффективности мембранного элемента при удалении растворенных твердых веществ из воды, поступающей в систему во время процесса обратного осмоса, обычно выражается в процентах. Чем выше отторжение соли обратного осмоса, тем лучше влияние системы на удаление примесей в воде, тем лучше качество воды. Эффективная технология опреснения методом обратного осмоса широко используется в таких областях, как опреснение и промышленная очистка воды.
Сброс соли ссылается на способность мембраны РО позволить решению пройти до конца пока предотвращая растворенные твердые тела от проходить до конца, полные растворенные твердые тела (ТДС) в жидкости просто содержание соли жидкости, и значение ТДС пропорционально к электрической проводимости. Существует два метода расчета отторжения соли:
Повышенное давление питательной воды увеличит поток воды изМембрана обратного осмоса, И отказ от соли также увеличится в определенной степени. Когда он достигает определенной степени отторжения соли, отторжение соли не изменится, и более определенного значения повредит мембранный элемент.
Мембрана обратного осмоса очень чувствительна к изменениям температуры питательной воды. Температура питательной воды напрямую влияет на вязкость воды и скорость движения соли. По мере повышения температуры скорость передачи соли увеличивается, электропроводность стороны пермеата с водой увеличивается, и отбраковка соли будет уменьшена. То есть температура питательной воды увеличивается, отторжение мембранной соли уменьшается, и наоборот, отторжение мембранной соли выше при низких температурах.
Когда давление питательной воды остается неизменным, чем выше содержание соли в питательной воде, тем выше осмотическое давление, тем выше будет также повышаться проницаемость мембранной соли, и тем больше будет падать проникновение соли и отторжение соли.
Мембрана обратного осмоса имеет самый высокий отторжение соли при pH около 7. Солевая проницаемость мембранной системы зависит от рН, но слишком высокий или слишком низкий рН может привести к повреждению мембраны.
ЕслиСистема пре-фильтраПеред входом мембраны РО для того чтобы извлечь примеси не хорош, слишком много примесей в мембране РО причинит закупоривать и загрязнение мембраны РО, влияя на представление фильтрации мембраны, приводящ в плохом качестве воды пермеате и понижающ тариф сброса.
Высокая скорость восстановления означает, что больше воды восстанавливается и повторно используется, а концентрация растворенных веществ в воде будет постепенно увеличиваться, что приведет к более низкой скорости отбраковки.
Отторжение соли мембраны осмоса для различных веществ в основном определяется структурой и молекулярной массой веществ, отторжение соли для высоковалентных ионов и сложных моновалентных ионов выше, а отторжение соли для моновалентных ионов, таких как ион натрия, ион калия, ион хлорида, немного ниже, И отторжение соли будет увеличиваться с увеличением молекулярного диаметра.
Система РО 2 пропусков значит что вода пермеате от 1-ого процесса пропуска будет питательной водой к 2-ему входу пропуска. Соленость 1-ой воды пермеате пропуска уже относительно низка, и после этого 1-ая вода пермеате пропуска фильтрована через мембрану РО. Хотя отклонение соли 2-го прохода будет намного ниже, чем у 1-го прохода, общее отклонение соли системы будет увеличено.
Предполагая что значение ТДС воды 1000мг/Л, отказ соли 1-ой мембраны РО пропуска 99%, и 2-ой отказ соли пропуска 80%, в это время, весь отказ соли системы достигает (1000 - 2) / 1000 = 0,998 = 99,8%, Что выше чем отклонение соли 99% 1-ой мембраны РО пропуска.