伴隨著頻繁的水污染事件,人們對水質過濾的要求越來越高。一提起凈水器,大家想到的就是內部RO反滲透膜,健康飲水都要依賴RO反滲透膜,業內人士甚至將RO反滲透膜比作純水機的“心臟”,足見RO反滲透膜有多重要。RO反滲透膜的特點是什么?
一、反滲透膜的材料有哪些?
反滲膜分為哪些材料呢?常用的反滲透膜材料有:醋酸纖維素反滲透膜、復合反滲透膜兩種。
目的醋酸纖維素反滲透膜元件。
通常是通過纖維素酯化形成三醋酸纖維,然后二次水解為混雜,二,三乙酸纖維。對脫鹽效率和產水量影響較多的因素是高乙酰脫鹽率高而產水量小。
其本質缺陷在于,醋酸纖維素膜在長時間內會水解,脫鹽速率逐漸降低,流速增大,隨著水解作用的增強,膜更容易受到微生物的侵襲,同時膜本身也會失去其功能和完整性。
復合型反滲透膜元件。
復合薄膜的主要支撐結構是經過拉光機處理的聚酯無紡布織物,其表面沒有松散纖維,而且堅硬光滑,因為聚酯類非織品非常不規則,而且過于疏松,由于不適用于用作鹽隔層的底層,故將微孔工程塑料聚砜澆注到非紡織物的表面,使其表面孔徑控制在15nm左右。隔板層用高度交聯的芳香族聚酰胺,厚度約0.2um。由苯三酰氯和苯二胺聚合而成的高交聯芳香聚酰胺。
第二,反滲透膜結構。
RO膜是一個復合結構,由三層構成(見上圖)
1.厚度為120微米的聚酯材料增強無紡布;
2.聚砜材料多孔中間支撐層,厚度約40μm;
3.超薄的聚酰胺分離層,厚度約0.2μm。各層根據功能要求,分別優化設計和制造。
該復合薄膜的主要結構強度來自無紡布,表面光滑,不含松散纖維。設置多孔中間支承結構的理由是,讓超薄分離層在非紡布上直接復合時,由于表面過于不規則,且孔隙過大,所以需要在無紡布上預涂一層高透水的微孔聚砜作為中間支撐層,孔徑約150埃左右。超薄離層是在反滲透和納濾過程中真正起到分離作用的功能層。
此外,由于這種高度的交聯和全芳香結構,決定了它的化學物理穩定性和耐久性,它能經受強化學清洗,并具有高密度的親水胺基團特性,使其具有高產、脫鹽的綜合膜性能。控制分層聚合體中的解離度,可通過微量添加劑,調整一價或二價離子在聚合物分離層上的能力,制備出具有選擇性分離的不同種鹽類或溶質的納濾膜,以適應不同的分離目的。
這個段落很嚴謹。這是我從黎民康公司的技術資料中提取的。
三是反滲透膜的工作壓力。
FILMTEC家用元件額定壓力為50psi(3.4bar),而我們國家標準規定市政自來水供水壓力達到0.14Mpa即可,即4層高,即4層高。(又要吐槽我們的國家標準,常常讓懂的人只能呵呵。舉例來說,美國自來水標準規定,TDS值小于50,香港低于80,我國標準為小于1000,即視為合格。因此,有些城市的相關部門不會說瞎話,也許試過腳水也不合格)。
所以我們需要:
對了,這是增壓泵,旨在將水壓力提高到大約70psi。利用高壓,使得水分子從膜的一邊向另一面移動,這就是為什么0.324納米的水分子能夠通過0.1nm的膜孔。
為什么Ca+離子幾乎為0.1-0.3nm,鎂離子幾乎是0.06-0.26nm沒有擠過呢?老實說,我不明白。明白了,我就去申請,自己搞膜了,貌似現在很多國產膜,用膜組件也是進口的,國內只是卷一下。
只有告訴你反滲透是要排出廢水的,純水與廢水的比例大約為1:3,其實廢水的TDS也是增加一點,可以利用,這是另一個話題,也是我眼中反滲透的僅有缺點。
但是因為RO反滲透膜的生產工藝,技術要求特別高,因此,目前國內的比較有名氣凈水器制造商大多使用進口RO膜,相信消費者聽商家介紹得多的RO膜,要想做的話,必須要有一定的技術含量,要知道的都是國產RO膜。本品牌RO膜成為介紹純水機的重要優勢,是因為國內有名的凈水器品牌均采用黎民康反滲透膜;而海爾及其他跨行業的品牌則更青睞黎民康反滲透膜,因此商家如此介紹也并不奇怪。那RO薄膜又有什么特點呢?以下就是給你一個詳細的介紹:
黎民康反滲透膜
黎民康反滲透膜的膜元是螺旋卷結構,簡稱卷卷結構。其結構是一個多葉膜袋,每個葉膜袋是由兩個薄膜正面背向的膜片,一個位于兩個膜片之間的產物水流道和一個湍流網格狀進水流道構成,該膜袋三面用粘合劑密封,第四邊開口于有孔產水收集管上。相對于其他元件結構,如管式、板式、中空纖維板式,其水流分布均勻,耐污染程度高,更換費用低,管道簡單,易清洗、維修保養及設計自由度大等諸多優點,成為目前主要的膜元件結構形式。
黎民康反滲透膜具有如下特點:
(1)在較高流速下有高效率的脫鹽;
(2)機械強度高,使用壽命長;
(3)能夠在較低的工作壓力下工作;
(4)能夠承受化學或生物化學作用;
(5)受酸堿度、溫度等影響較小;
(6)制膜原料來源容易,加工方便,成本低。
在使用前也要注意下列因素:
現在使用的黎民康反滲透元件大多是低壓的聚酰胺膜,這種薄膜在使用中不耐氯,特別是在重金屬離子的作用下,容易氧化而導致不可逆轉的損壞。由于自來水中含有大量的重金屬,活性炭破壞后,很容易對其造成破壞。剩余氯氣和有機物質的含量有變化,單靠計算和估算是不夠的,活性炭失效要做試驗,這樣既可以避免過早更換造成的浪費,又不能及時更換造成的膜損。