Qu'est-ce que l'élément de membrane RO de la série Pro

 

L'élément de membrane RO est l'élément central pour réaliser l'osmose inverse. Il s'agit d'une membrane semi-perméable artificielle présentant certaines caractéristiques réalisée en simulant une membrane semi-perméable biologique. Généralement constitués de matériaux polymères. Tels que le film d'acétate de cellulose, le film de polyhydrazide aromatique, le film de polyamide aromatique. Le diamètre des micropores de surface est généralement compris entre 0,5 et 10 nm, et la perméabilité est liée à la structure chimique de la membrane elle-même. Certains matériaux polymères ont une bonne répulsion au sel, mais le taux de pénétration de l'eau n'est pas bon. La structure chimique de certains matériaux polymères comporte davantage de groupes hydrophiles, de sorte que le taux de pénétration de l'eau est relativement rapide.

 

Avantages de l'élément à membrane RO de la série Pro

 

 

Sélectivité améliorée :L'ajout de nanoparticules peut modifier la structure des pores et les propriétés de surface de la membrane, conduisant à une meilleure sélectivité pour des molécules ou des ions spécifiques.

 

Perméabilité accrue :Les nanocomposites peuvent fournir des voies permettant un transport plus rapide des molécules à travers la membrane, entraînant ainsi une perméabilité améliorée.

 

Résistance mécanique :Les nanoparticules peuvent renforcer les propriétés mécaniques de la membrane, améliorant ainsi sa durabilité et sa résistance aux contraintes mécaniques.

 

Stabilité thermique :Certaines nanoparticules peuvent améliorer la stabilité thermique de la membrane, lui permettant ainsi de bien fonctionner dans des conditions de température élevée.

 

Propriétés antisalissure :Les nanocomposites peuvent être conçus pour posséder des propriétés antisalissure, réduisant ainsi la tendance des particules ou des contaminants à adhérer à la surface de la membrane.

 

Pourquoi nous choisir
 
 
 

Notre usine

Proshare Innovation Suzhou se concentre sur la réalisation de la troisième génération de membrane d'osmose inverse et de nanofiltration haut de gamme de type nano-composite à couche mince, R&D et production TFN, au cours des 10 dernières années, a atteint un développement rapide, une alternative aux produits à membrane importés, stable application dans les eaux usées textiles, les lixiviats d'ordures, les eaux usées à haute teneur en sel et à haute DCO, ainsi que dans les domaines connexes de la protection de l'environnement.

 
 

Largement utilisé

Les produits PSI peuvent être largement utilisés dans le traitement des eaux usées industrielles, le dessalement et la production d'eau pure, tels que l'énergie électrique, l'acier, l'électronique, la galvanoplastie, les lixiviats de décharge, les produits pétrochimiques, les produits chimiques du charbon, l'énergie thermique, l'impression et la teinture de textiles, les pâtes et papiers, les produits pharmaceutiques. , traitement de l'eau potable municipale, technologie biochimique, aliments et boissons, aérospatiale, etc.

 
 

Notre produit

Élément membranaire d'osmose inverse, éléments membranaires NF, élément membranaire de nanofiltration, élément membranaire de nanofiltration lâche, élément membranaire d'ultrafiltration compact, élément membranaire spécial pour l'industrie, élément membranaire d'osmose d'eau saumâtre, élément membranaire de dessalement RO, élément membranaire d'osmose ultra-basse pression, traitement de l'eau Équipement et système, éléments de membrane RO anti-salissure.

 
 

Notre certificat

Certificat de CONFORMITÉ ROHS, certificat de système qualité IS09001, environnemental
certificat de système de gestion, certificat de système de gestion de la sécurité sanitaire, certificat de brevet de modèle d'utilité, brevet d'invention de membrane RO multicouche, brevet d'invention de produit de membranes.

 

 

Quels facteurs affectent les performances de l'élément des membranes d'osmose inverse
Anti-fouling Membrane Element
Extreme Anti-fouling Membrane Element
20 -
PROSHA~4

Le stress
La pression d’entrée d’eau est principalement utilisée pour surmonter la pression osmotique naturelle. La relation entre eux est la suivante : il existe une relation positive entre le débit d'eau de production et la pression d'entrée ; l'augmentation de la pression d'entrée augmentera le taux de rejet du sel, mais la relation entre les deux n'est pas linéaire.

Le débit fait référence à la quantité d'eau entrant dans la section transversale effective d'un pipeline fermé ou d'un canal ouvert par unité de temps. Souvent m³/h ou gallons par jour (g/j). L’influence du débit d’eau d’entrée sur les performances de la membrane est relativement légère. Avec l'augmentation du débit d'eau d'entrée, la pression sur la surface de la membrane augmente, le phénomène de polarisation de concentration est réduit et le taux de dessalement de l'équipement est amélioré.

 

La température
Le changement de température de l’eau d’entrée a une influence importante et sensible sur le flux d’eau de production du système à membrane.

À mesure que la température de l’eau augmente, le flux d’eau augmente presque à un rythme linéaire. Cela est principalement dû à l'augmentation de la température, à la diminution de la force gravitationnelle entre les molécules d'eau et à l'augmentation de la capacité de diffusion.
Cependant, si la température de l’eau augmente, le taux de rejet du sel diminuera, car la vitesse de diffusion du sel à travers la membrane sera accélérée par l’augmentation de la température.

 

La concentration en sel
La pression osmotique fait référence à la membrane semi-perméable entre deux solutions aqueuses de concentrations différentes pour empêcher les molécules d'eau de pénétrer du côté faible concentration vers le côté haute concentration, et à la pression supplémentaire minimale appliquée du côté haute concentration. L'augmentation de la concentration en sel entraînera une augmentation de la pression osmotique, de sorte que la pression motrice de l'eau d'afflux est généralement déterminée par la quantité de sel dans l'eau.

Généralement, si la pression reste constante, plus la teneur en sel est élevée, plus le débit d’eau est faible. L'augmentation de la pression osmotique compense la force motrice de l'afflux d'eau, tandis que la diminution du flux d'eau augmente le flux de sel de la membrane perméable et réduit en même temps le taux de dessalement.

 

L’impact de la récupération
Une certaine pression est appliquée à l'eau d'entrée et le processus d'osmose inverse est réalisé lorsque le sens normal du flux osmotique entre la solution diluée et la solution concentrée est inversé. Si le taux de récupération de l'élément membranaire augmente (lorsque la pression de l'eau d'entrée reste constante), la teneur en sel résiduel dans l'eau brute sera plus élevée et la pression osmotique naturelle continuera d'augmenter jusqu'à ce qu'elle soit la même que la pression appliquée à l'eau d'entrée. L'effet de poussée de la pression de l'eau peut ralentir ou arrêter cet effet de poussée, et le taux de rejet du sel sera réduit.

 

Le PH
La valeur PH fait référence au pH de l’eau d’entrée du système membranaire. La valeur du pH a un impact relativement important sur les caractéristiques de rejet du sel de l'élément membranaire. Le flux d’eau sera également affecté dans une certaine mesure. Lorsque la valeur du pH de l'eau d'entrée est inférieure à 8, le CO2 présent dans l'eau ne peut pas être éliminé et il pénètre à travers l'élément membranaire, entraînant une diminution du taux de rejet de sel.

 

Comment utiliser correctement l'élément de membrane RO
 

Stockage des éléments de membrane RO
Avant de placer l'élément de membrane RO dans le récipient sous pression, n'ouvrez pas l'emballage scellé, stockez-le dans un endroit frais et sec, évitez la lumière directe du soleil.
Non soumis au gel des glaces.

 

Installation d'éléments de membrane RO
Avant d'installer l'élément de membrane RO, assurez-vous que le système a été nettoyé.
Lorsque l'élément de membrane RO est installé dans le système, le joint torique et la bague d'étanchéité à eau concentrée doivent être correctement lubrifiés. Du caoutchouc à base de silicone ou une solution aqueuse à 50 % de glycérine peuvent être utilisés. Les huiles, graisses, vaselines ou composés pétroliers sont interdits.
Lorsque les éléments de la membrane RO sont chargés un par un dans le récipient sous pression, l'espace est éliminé en ajoutant des joints sur la plaque d'extrémité du récipient sous pression pour empêcher les éléments de la membrane RO de sauter dans le récipient sous pression lorsque le système est démarré et arrêté. et en même temps, la connexion externe des éléments de la membrane RO peut être réduite. possibilité de fuite.

 

Rinçage de la nouvelle membrane
Le nouveau système doit être soigneusement rincé après l'installation de l'élément de membrane RO pour nettoyer complètement les impuretés résiduelles, le solvant et le liquide protecteur dans le système.
Lorsque l’eau produite est utilisée pour la consommation, elle doit être rincée pendant au moins 24 heures.

1000

 

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

Démarrage et fonctionnement du système
Avant le démarrage du système, la vanne de concentré doit être maintenue complètement ouverte. Une fois le système démarré, la vanne d'eau concentrée peut être fermée progressivement et lentement, afin que le système puisse atteindre le taux de récupération défini. Il est strictement interdit de démarrer l’équipement lorsque la vanne à concentré est fermée.
Pendant le fonctionnement du système, à aucun moment (y compris le pré-démarrage du système, le fonctionnement normal, le rinçage et le nettoyage chimique), ne fermez pas la vanne de la canalisation de perméat.
Avant le fonctionnement à haute pression, effectuez un rinçage à basse pression via un mécanisme de démarrage progressif ou une régulation de vitesse à fréquence variable pour évacuer l'air.

 

Faites attention
Assurez-vous que la turbidité de l'eau d'alimentation est<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.
À tout moment, la teneur en chlore résiduel dans l'eau d'entrée de l'élément de membrane RO ne doit pas dépasser 0,05 mg/L, sinon cela provoquerait des dommages oxydatifs irréversibles à l'élément de membrane RO.

 

Entretien
Après une période de fonctionnement normal, l'élément membranaire RO sera pollué par des substances en suspension ou insolubles pouvant exister dans l'eau d'alimentation. Lorsque les performances du système chutent de 10 % dans des conditions standard, ou lorsque du tartre ou un encrassement est évident, il doit être nettoyé à temps. Un rinçage régulier à l'eau et un nettoyage par dosage de produits chimiques peuvent restaurer les performances de l'élément à membrane RO et prolonger la durée de vie de l'élément à membrane RO.
Pendant l'arrêt de courte durée du système, le système doit être rincé tous les 5 jours et la vanne doit être fermée après le rinçage.
Si le système est hors service pendant une longue période (plus de 30 jours), ajoutez une solution de bisulfite de sodium à 1 % pour éviter la reproduction bactérienne.

 

Comment choisir l'élément de membrane RO
 
Taux de dessalement

Le taux de dessalement dépend de la densité de la couche de dessalement ultra-fine à la surface de l'élément membranaire d'osmose inverse. Plus la couche de dessalement est dense, plus le taux de dessalement est élevé et plus le rendement en eau est faible. Le taux de dessalement de la membrane d'osmose inverse pour différentes substances dépend principalement de la structure et du poids moléculaire de la substance. Le taux de dessalement des ions hautement valents et des ions monovalents complexes peut être supérieur à 99 %. Les ions sodium, les ions potassium, les ions chlorure et autres ions monovalents ont un taux de dessalement légèrement inférieur, mais peut également dépasser 98 % (plus la membrane d'osmose inverse est utilisée longtemps et plus elle est nettoyée chimiquement, plus le taux de dessalement inverse est faible. membranes d'osmose), un poids moléculaire inférieur à 100 peut également atteindre 98 %, mais le taux d'élimination des matières organiques dont le poids moléculaire est inférieur à 100 est faible.

Lors du choix du type de membrane d'osmose inverse, vous devez bien comprendre le taux de dessalement du type de membrane sélectionné et le taux de dessalement requis, et choisir le type en fonction de la correspondance des deux.

Production d'eau et perméabilité des membranes

Lors du choix du type de membrane d'osmose inverse, les paramètres du type de membrane sélectionné doivent être notés et la demande en eau doit être réellement prise en compte. Si la demande en eau est importante, le modèle à haut rendement en eau doit être sélectionné pour garantir un approvisionnement uniforme en eau requise.

La production d'eau par membrane d'osmose inverse fait référence à la capacité du système d'osmose inverse à produire de l'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau passant à travers la membrane d'osmose inverse par unité de temps, généralement exprimée en tonnes/heure ou en gallons/jour. La perméabilité d'une membrane d'osmose inverse est également un indicateur important de la quantité d'eau produite par une membrane d'osmose inverse. Le débit par unité de surface de membrane, généralement exprimé en gallons par pied carré par jour (gfd). Une perméabilité excessive peut entraîner des débits d'eau verticaux plus rapides à la surface de la membrane d'osmose inverse, exacerbant ainsi la contamination de la membrane.

Taux de récupération

Le taux de récupération est le pourcentage d'eau convertie en eau ou en perméat. Le taux de récupération est déterminé par la qualité de l’eau d’alimentation du système d’osmose inverse et la quantité d’eau de prétraitement requise. Par conséquent, si vous souhaitez choisir le bon modèle de membrane d’osmose inverse, vous devez bien comprendre jusqu’où le taux de récupération peut atteindre et s’il peut répondre aux besoins en eau.

 

Types d’éléments de membrane RO

 

 

Les types d’éléments de membranes RO les plus courants sont l’eau saumâtre, l’eau de mer et la nanofiltration (NF). Pour déterminer la meilleure membrane pour votre système, tenez compte de votre source d’eau d’alimentation, de la récupération souhaitée, de la qualité de l’eau et des besoins énergétiques.


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 % selon certaines conditions) et des récupérations élevées du système, supérieures ou égales à 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 % ); cependant, leur récupération est inférieure à celle des membranes saumâtres, entre 50 et 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 % de sulfate de magnésium (MgSO4) mais seulement 85 % à 95 % de chlorure de sodium (NaCl). En effet, NaCl est plus petit que MgSO4.

 

Cependant, certaines membranes rejetant les sulfates ne rejettent qu'environ 25 % du chlorure de sodium, les propriétés du NF sont donc très variées. Les pressions requises pour faire fonctionner les membranes NF sont inférieures à celles des membranes RO sur la même eau d'alimentation, car les ions monovalents ne sont pas entièrement rejetés.

 

Comment augmenter la durée de vie de l'élément membranaire RO

 

L'augmentation de la durée de vie des éléments des membranes d'osmose inverse (RO) est cruciale pour maintenir l'efficacité et la rentabilité d'un système RO. Voici quelques pratiques clés pour prolonger la durée de vie des éléments des membranes RO :

 

Prétraitement approprié :Un prétraitement efficace est essentiel pour protéger les éléments des membranes RO contre l'encrassement et les dommages. Les étapes de pré-filtration telles que la filtration des sédiments, la filtration au charbon et l'ultrafiltration éliminent les plus grosses particules, les sédiments, le chlore et les matières organiques qui peuvent encrasser ou dégrader les membranes. Un prétraitement adéquat aide à maintenir l’intégrité et les performances de la membrane.

 

Entretien régulier :Suivez un programme d’entretien de routine recommandé par le fabricant. Cela comprend le nettoyage et le remplacement des filtres, des cartouches et d'autres composants si nécessaire. Garder le système propre évite l’encrassement et l’accumulation de contaminants susceptibles de réduire la durée de vie de la membrane.

 

Paramètres de fonctionnement optimisés :Maintenir des conditions de fonctionnement optimales pour le système RO. Cela comprend la surveillance et le contrôle de la pression, des débits, de la température et des niveaux de pH. Un fonctionnement dans les plages recommandées aide à prévenir les dommages aux membranes et prolonge leur durée de vie.

 

Nettoyage chimique :Un nettoyage chimique périodique des éléments des membranes RO est crucial pour éliminer les salissures et les dépôts accumulés qui nuisent aux performances. Utilisez des solutions de nettoyage appropriées et suivez les directives du fabricant concernant la fréquence et la procédure pour garantir un nettoyage efficace sans endommager les membranes.

 

Surveiller la qualité de l’eau d’alimentation :Testez et surveillez régulièrement la qualité de l’eau d’alimentation entrant dans le système RO. Ajustez les processus de prétraitement si nécessaire pour éviter un encrassement excessif et une contamination des membranes.

 

Éviter l’exposition au chlore :Le chlore peut endommager l'élément des membranes RO. Assurez-vous que l’eau d’alimentation est correctement déchlorée avant d’entrer dans le système RO. Utilisez des filtres à charbon ou d'autres méthodes de déchloration pour éliminer le chlore de l'eau.

 

Mesures préventives contre le tartre :Contrôlez le tartre en surveillant et en gérant la concentration de minéraux et de sels dans l’eau d’alimentation. Mettre en œuvre un dosage d'antitartre si nécessaire pour éviter l'accumulation de tartre sur les membranes.

 

Rinçage et stockage du système :Rincez correctement le système RO avant un stockage ou un arrêt à long terme pour éviter la croissance microbienne, l'encrassement et les dommages. Suivez les recommandations du fabricant concernant les procédures de stockage du système afin de préserver l’intégrité de la membrane.

 

 
FAQ
 
 

Q : Quel est le matériau de l’élément de membrane RO ?

R : Les éléments de membrane RO sont généralement soit de l'acétate de cellulose, soit du polysulfone recouvert de polyamides aromatiques3. Les membranes NF sont fabriquées à partir de mélanges d'acétate de cellulose ou de composites de polyamide comme les membranes RO, ou elles pourraient être des formes modifiées de membranes UF telles que la polysulfone sulfonée10.

Q : Quelle est la structure chimique de l’élément de membrane RO ?

R : La plupart des éléments de membrane RO actuels sont des membranes composites en polyamide à couche mince, composées d'une couche fonctionnelle pour la séparation, d'une couche de support et d'un substrat. La couche fonctionnelle qui sépare les solutés de l'eau d'alimentation est en polyamide aromatique réticulé.

Q : Quel est l’élément membranaire dans RO ?

R : La plupart des éléments de membrane RO sont des composites à couches minces (TFC), construits avec une fine couche de polyamide sur une couche poreuse de polyéthersulfone. En conjonction avec le matériau de collecte du perméat, la membrane a la propriété de rejeter fortement les matières indésirables (comme les sels).

Q : Quel est le matériau du boîtier de l’élément à membrane RO ?

R : Le boîtier à membrane est un récipient sous pression permettant de charger des éléments de membrane dans un système de traitement de l'eau par osmose inverse. Actuellement, il existe sur le marché trois types de boîtiers à membrane avec différents matériaux pour le traitement de l'eau : FRP (plastique renforcé de fibre de verre), acier inoxydable et PVC.

Q : Quel polymère est utilisé dans l’élément de membrane RO ?

R : Pour la production commerciale d'éléments de membrane RO, le PSU et le PES sont les polymères les plus couramment utilisés comme supports poreux en raison de leur facilité de fabrication, de leur stabilité et de leur bonne résistance thermique. Cependant, le PSU a une faible résistance mécanique, une résistance aux basses températures et une mauvaise résistance chimique, c'est-à-dire aux cétones, aux hydrocarbures, etc.

Q : Comment sont fabriqués les éléments de membrane RO ?

A : Élément de membrane RO : les membranes semi-perméables utilisées pour le procédé RO sont généralement constituées d'une fine couche de polyamide (<200 nm) deposited on top of a polysulfone porous layer (about 50 microns) on top of a non-woven fabric support sheet.

Q : L’élément de membrane RO est-il hydrophobe ou hydrophile ?

R : Les membranes hydrophiles sont attirées par l’eau, tandis que les membranes hydrophobes la repoussent. Cette différence de mouillabilité est essentielle pour déterminer la manière dont chaque membrane est utilisée. Les membranes hydrophiles sont souvent utilisées dans la filtration de l'eau, tandis que les membranes hydrophobes sont plus courantes dans les applications pétrolières et gazières.

Q : Qu’est-ce qui endommage l’élément de membrane RO ?

R : Cependant, dans les systèmes d'osmose inverse (OI), les membranes sont facilement endommagées par le chlore présent dans l'eau d'alimentation. Les dommages causés par le chlore à la membrane peuvent entraîner une diminution des rejets de sel et un perméat de mauvaise qualité, ce qui pourrait entraîner un remplacement coûteux de la membrane et des temps d'arrêt.

Q : Pouvons-nous réutiliser l’élément de membrane RO ?

R : Par contre, les membranes d'osmose inverse usagées peuvent être recyclées et utilisées comme filtres dans l'étape de traitement avancée afin de réduire les matières en suspension contenues dans l'effluent secondaire, un avantage étant la valorisation environnementale des déchets solides.

Q : Que se passe-t-il lorsque l’élément de membrane RO vieillit ?

R : À mesure que ces éléments perdent leur perméation, les éléments de membrane en aval sont obligés de produire plus d'eau et souffrent par la suite d'un encrassement accru. L’incapacité de restaurer le débit de perméat normalisé avec un nettoyage agressif indique généralement que tous les éléments de membrane (premier passage) devront être remplacés.

En tant que l’un des fabricants et fournisseurs d’éléments de membrane ro de la série professionnelle les plus professionnels en Chine, nous nous distinguons par des produits de qualité et un bon service. Soyez assuré d'acheter un élément de membrane ro personnalisé de la série pro dans notre usine.

Élément de membranes spéciales résistantes aux produits chimiques, Élément de membranes spéciales personnalisées, Système de membranes de nanofiltration de filtre à eau

Envoyez demande