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通道结构
卷式RO膜组的进口空隙是膜层间隔离层的厚度,距离只有约0.5 mm。有些RO膜组采用较大厚度的隔离层,但在高硬度的应用上效果不是很明显。不同盐的溶解度各有不同,单价盐,如钠、钾的氯盐溶解度很高,双价盐如钙、镁盐的溶解度却非常低。当钙、镁盐进入RO膜,加上胶状COD,很容易累积在进口,产生堵塞。解决方法较简单——把膜与膜之间的空隙扩大。市面上采用平板膜设计的一般都可解决通道结构问题。
膜面结晶
膜面结晶是RO膜应用的重要议题。结晶理论通常把结晶状态分为粒状结晶和膜面结晶。当溶液达到溶解度极限范围,分子相互碰撞便会产生晶体。晶体是不溶解的粒状固体。晶体随水流方向压到膜面上。粒状晶体堆在膜面比较松散,或随着水流冲到浓液出口,因此粒状结晶不会对膜通量带来太大影响。图3为粒状结晶。
膜面结晶是盐水在通过膜面时进行脱盐。水被压过膜产生清液,膜面瞬时在高盐浓度下结晶。因高盐分平均分布在膜面,晶体从膜面向外生长,成为一层很坚固的晶体,覆盖在膜面,而且与膜面相结合。通常,结晶先从低溶解性的盐分开始,如钙、镁离子。钙、镁盐溶解度非常低,虽然含量相对较低,但几乎无法在不破坏膜的前提下能清洗掉恢复通量。
振动膜工作原理及特点
振动膜的原理是针对这两个成因来设计的。振动膜主要有两个主要部分,膜组和使膜组产生往复运动的振动机械。膜组里是圆形的平板膜,膜片可按需求选用不同精度的膜材。膜片与膜片间隙比较大,有3 mm,进口通道比较宽,不容易在进口位置产生结垢。进液收到压力从进口流到浓液口。在进料泵压力下,清液通过膜片,盐分被截留。膜组剖面示意见图5。
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