8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Вода осмос


Кто мутит воду? Мифы и правда об обратном осмосе

В современном мире питьевая вода очень редко бывает чистой, поэтому многие из нас используют различные системы для её очистки. Наиболее продвинутым методом является обратный осмос. Это – способ фильтрации под давлением через специальную мембрану, которая пропускает молекулы воды и полностью задерживает не растворенные в ней вещества.

   Принцип работы обратноосмотического фильтра

Использование обратного осмоса позволяет очищать воду от всех вредных примесей, вирусов и бактерий, а также смягчать её. Однако некоторые считают, что обратноосмотическая вода вредна для человека. Давайте вместе разберёмся так ли это на самом деле.

Миф 1. Обратный осмос удаляет из воды полезные вещества

Как мы говорили раньше, система обратного осмоса удаляет из воды растворенные соли, тяжёлые металлы, вирусы и бактерии. Принято считать, что вместе с загрязнениями в дренаж попадают и минералы. На самом деле содержание минеральных веществ в обычной воде крайне мало, а в системе обратного осмоса есть специальный фильтр, который минерализует воду после очистки. Кстати, обычная питьевая вода в бутылках очищается таким же способом.

Миф №2. Из-за обратноосмической воды можно потерять зубы

Считается, что обратноосмическая вода вымывает кальций из организма, как следствие – это может привести к потере зубов. Опровергает это утверждение 30-летняя практика на западе. Доказано, что употребление воды, очищенной методом обратного осмоса, не вызывает проблем с зубами. На самом деле, чтобы получить дневную норму кальция, нужно выпить более 10 литров воды, поэтому кальций мы получаем в основном из пищи.

Схема очистки воды в обратноосмотическом фильтре

Миф №3. Вода после осмоса безвкусная

Органы чувств привыкают к вкусу и аромату долго употребляемого человеком продукта. Поэтому попробовав очищенную воду, может показаться что она безвкусная, особенно по сравнению с водопроводной, в которой изобилуют хлор и железо.
Обратноосмическая вода по своему составу и вкусу близка к талой. Она считается эталоном питьевой воды и является самой безопасной. Пригодна для употребления детям с первых дней жизни. Имеет слегка сладковатый привкус, который передаётся воде при прохождении через угольный картридж.

Миф №4. Вода после осмоса мёртвая

Или другими словами — в ней совсем нет минералов и полезных веществ. На самом деле это не так. Большинство систем обратного осмоса оборудовано специальным картриджем-минерализатором, который обогащает очищенную воду необходимыми организму полезными веществами, а именно калием, натрием, магнием и кальцием. Таким образом, на выходе вы получаете предельно чистую воды (до 98-99%) и заодно улучшаете её вкусовые характеристики и биологическую ценность.

Пейте очищенную воду – заботьтесь о своём здоровье!

Купить систему обратного осмоса и фильтры к ней вы всегда можете в гипермаркетах «Бауцентр». Наши продавцы-консультанты с радостью подскажут вам нужную модель.


Артикул: 403005789

Система обратного осмоса ГЕЙЗЕР Аллегро

Артикул: 403005413

Система обратного осмоса АКВАФОР Морион DWM-101S

Артикул: 447000139

Система очистки воды ГЕЙЗЕР Нанотек


Вред и польза обратного осмоса

Вода в централизованном водопроводе в городах, а также в автономных системах подачи воды из скважины или колодца далеко не всегда полностью безопасна и соответствует требованиям санитарных норм. Чаще всего в ней содержится большое количество минералов и металлов, которые при постоянном употреблении могут быть опасны для организма человека.

Удалить из воды более 99% загрязнений и сделать ее практически дистиллированной позволяет установка обратного осмоса. Однако некоторые потребители боятся использовать такое оборудование. В свое оправдание они приводят тезисы о том, что деминерализованная вода вредна для здоровья из-за того, что в ней отсутствуют необходимые для жизнедеятельности человеческого организма микроэлементы.  

Рассмотрим подробнее, как обратный осмос помогает очистить воду и не вредит ли он здоровью человека.


Метод обратного осмоса используется с 1970-х годов при очистке воды, получении добыче воды из морской, получении особо чистой воды для медицины и промышленности. В настоящее время это самая популярная технология, применяемая для предварительной очистки воды, предназначенной для розлива в пластиковые и стеклянные бутыли.

Обратный осмос относится к наиболее перспективным и широко применяемым способам очистки воды. Обратноосмотические фильтры эффективно удаляют из воды частицы размером от 0.001 до 0.0001 мкм. В этот диапазон попадают соли жёсткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы, красители. Мембраны, используемые для обратного осмоса, очень чувствительны к загрязнениям. Для более эффективной и продолжительной работы фильтров с обратноосмотической мембраной перед системой устанавливается предварительная фильтрация, задерживающая более крупные частицы.

В системах очистки воды обычно используются синтетические полупроницаемые мембраны. Мембрана задерживает высокомолекулярные загрязнители, но пропускает низкомолекулярные вещества, а также растворённые газы, такие как кислород, углекислый газ и пр.

Принцип работы обратного осмоса

Обратноосмотический фильтр — это эффективный способ удаления из воды опасных компонентов без использования реактивов и других подобных способов очистки. С помощью этой фильтрационной установки можно удалить все минеральные примеси, органические соединения и микроорганизмы. 

Комплексная установка водоподготовки на базе обратного осмоса включает в себя все необходимое оборудование для работы. Она состоит из предварительных фильтров, мембраны и фильтров для финальной очистки. Главный элемент — полупроницаемая мембрана, которая задерживает все загрязнения, молекулы которых больше молекул воды, в том числе вирусы. 

Основные элементы установки обратного осмоса:

  • Предварительные фильтры — с их помощью из воды удаляются твердые взвешенные частицы, которые могут привести к быстрому забиванию мембраны и значительному сокращению срока службы фильтра между заменами фильтрующего элемента.  
  • Мембрана — сделана из особых полимеров, чтобы задерживать молекулы загрязнений. Через молекулярную сетку проходят только молекулы воды, остальные загрязнители сбрасываются в канализацию или септик. 
  • Постфильтр — обычно используется фильтровальный элемент с активированным углем. Он повышает органолептические свойства воды, убирает неприятный запах. 

Дополнительными компонентами обратноосмотического фильтра являются:

  • Насос — применяется для создания давления, которое нужно для продавливания потока воды через мембрану. Устанавливается в том случае, если давление воды в водопроводе ниже уровня, при котором происходит обратноосмотическое проникновение. 
  • Минерализатор — используется для последующего насыщения воды полезными для человеческого организма минералами и микроэлементам

Польза от обратноосмотического фильтра

Основной плюс в том, что мембрана позволяет удалить все загрязнения жидкости, в том числе нерастворенные и растворенные. К ним относятся:

  • Соли тяжелых металлов, которые при накоплении в организме вызывают опасные патологии;
  • Хлор, применяемый при обеззараживании в центральном водопроводе, он может вызвать заболевания и придает воде неприятный запах;
  • Нитраты и нитриты, попадающие в скважины и колодцы из промышленных стоков, из-за плохой фильтрации канализационных стоков и в результате сельскохозяйственной деятельности человека;
  • Паразиты и болезнетворные бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания человека;
  • Соли кальция и магния, которые увеличивают жесткость воды и приводят к накоплению минеральных отложений на поверхностях труб и нагревательных приборов. 

Обратноосмотический фильтр, врезанный в систему водопровода, обеспечивает квартиру или дом полностью безопасной водой. Кроме того, благодаря нему улучшается работа бытовых приборов, исключается вред для сантехнических устройств.  

Фильтровальная установка имеет небольшие габариты, ее можно установить в ванной или под мойкой. Обслуживание устройства не требуется, за исключением периодической замены обратноосмотических мембран. 

Вред от молекулярного фильтрования

Противники обратного осмоса указывают наследующие недостатки системы:

  • Отсутствие минерализации. Некоторые считают, что употребление воды без минералов и микроэлементов вредит здоровью. На самом деле с водой в организм поступает слишком мало этих веществ, а недостаток компенсируется из овощей, фруктов, другой пищи.
  • Неприятный вкус. На самом деле вода из обратного осмоса не имеет вкуса и запаха, так как не содержит посторонних примесей. Характерный привкус придают избыточное содержание металлов, растворенные газы и т. п. 

Куда обратиться

Хотите установить в доме или квартире обратный осмос, другие фильтры и модули систем водоподготовки? Обращайтесь за помощью в нашу компанию. Сотрудники сделают лабораторный анализ воды и подберут максимально эффективное и экономичное оборудование. Для оформления заявки обратитесь к менеджерам отдела продаж по телефону или через форму обратной связи.

Читайте также:

  • Системы обратного осмоса
  • Реагентное обезжелезивание воды
  • Безопасность систем для септика

Перейти в каталог

Что такое обратный осмос? | Обратный осмос

Обратный осмос — это технология, которая используется для удаления большинства загрязняющих веществ из воды путем проталкивания воды под давлением через полупроницаемую мембрану.

Эта статья предназначена для аудитории, у которой мало или вообще нет опыта работы с водой обратного осмоса , и мы попытаемся объяснить основы в простых терминах, которые должны дать читателю лучшее общее представление о воде обратного осмоса 9Технология 0006 и ее приложения.

В этой статье рассматриваются следующие темы:

  1. Общие сведения об осмосе и Вода, прошедшая обратный осмос
  2. Как работает обратный осмос (RO)?
  3. Какие загрязнения удаляет обратный осмос (RO)?
  4. Расчеты производительности и конструкции систем обратного осмоса (RO)
    1. Отказ от соли %
    2. Солевой проход %
    3. Восстановление %
    4. Фактор концентрации
    5. Скорость потока
    6. Массовый баланс
  5. Понимание разницы между проходами и стадиями в системе обратного осмоса (RO)
    1. Одноступенчатая и двухступенчатая система обратного осмоса (RO)
    2. Массив
    3. Система обратного осмоса (RO) с рециркуляцией концентрата
    4. Сравнение однопроходных и двухпроходных систем обратного осмоса (RO)
  6. Предварительная очистка для обратного осмоса (RO)
    1. Загрязнение
    2. Масштабирование
    3. Химическая атака
    4. Механическое повреждение
  7. Решения для предварительной обработки для обратного осмоса (RO)
    1. Мультимедийная фильтрация
    2. Микрофильтрация
    3. Антинакипины и ингибиторы образования накипи
    4. Умягчение путем ионного обмена
    5. Бисульфит натрия (SBS) для инъекций
    6. Гранулированный активированный уголь (ГАУ)
  8. Определение тенденций производительности обратного осмоса (RO) и нормализация данных
  9. Очистка мембран обратного осмоса (RO)
  10. Резюме

Общие сведения об обратном осмосе

Обратный осмос , обычно называемый RO , представляет собой процесс, при котором вы деминерализуете или деионизируете воду, пропуская ее под давлением через полупроницаемую мембрану обратного осмоса.

Осмос

Чтобы понять цель и процесс обратного осмоса, вы должны сначала понять естественный процесс Осмос .

Осмос является естественным явлением и одним из важнейших процессов в природе. Это процесс, при котором более слабый солевой раствор имеет тенденцию мигрировать к сильному солевому раствору. Примеры осмоса: корни растений поглощают воду из почвы, а наши почки поглощают воду из нашей крови.

Ниже приведена схема, показывающая, как работает осмос. Менее концентрированный раствор будет иметь естественную тенденцию мигрировать в раствор с более высокой концентрацией. Например, если у вас есть контейнер, наполненный водой с низкой концентрацией соли, и другой контейнер, наполненный водой с высокой концентрацией соли, и они разделены полупроницаемой мембраной, то вода с более низкой концентрацией соли начнет мигрировать. к емкости с водой с более высокой концентрацией соли.

Полупроницаемая мембрана — это мембрана, которая пропускает одни атомы или молекулы, но не пропускает другие. Простой пример – дверь-ширма. Он позволяет проходить молекулам воздуха, но не вредителям или чему-то большему, чем отверстия в дверце-сетке. Другим примером является ткань для одежды Gore-tex, которая содержит чрезвычайно тонкую пластиковую пленку, в которой прорезаны миллиарды мелких пор. Поры достаточно велики, чтобы пропускать водяной пар, но достаточно малы, чтобы препятствовать прохождению жидкой воды.

Обратный осмос – процесс обратного осмоса . В то время как осмос происходит естественным образом без затрат энергии, чтобы обратить вспять процесс осмоса, вам нужно применить энергию к более солевому раствору. Мембрана обратного осмоса представляет собой полупроницаемую мембрану, которая пропускает молекулы воды, но не пропускает большинство растворенных солей, органических веществ, бактерий и пирогенов. Однако вам необходимо «протолкнуть» воду через мембрану обратного осмоса, применяя давление, превышающее естественное осмотическое давление, чтобы опреснить (деминерализовать или деионизировать) воду в процессе, пропуская чистую воду, удерживая при этом большую часть воды. загрязнений.

Ниже приведена схема процесса обратного осмоса. Когда к концентрированному раствору прикладывается давление, молекулы воды проталкиваются через полупроницаемую мембрану, и загрязняющие вещества не пропускаются.

Как работает обратный осмос?

Обратный осмос работает за счет использования насоса высокого давления для повышения давления на солевой стороне обратного осмоса и пропускания воды через полупроницаемую мембрану обратного осмоса, оставляя почти все (от 95% до 99%) растворенных солей в поток отказа. Требуемое давление зависит от концентрации солей в питательной воде. Чем более концентрирована питательная вода, тем большее давление требуется для преодоления осмотического давления.

Опресненная вода, деминерализованная или деионизированная, называется пермеатной (или продукционной) водой. Поток воды, несущий концентрированные загрязнения, не прошедшие через мембрану обратного осмоса, называется потоком брака (или концентрата).

Поскольку питательная вода поступает на мембрану обратного осмоса под давлением (достаточное давление для преодоления осмотического давления), молекулы воды проходят через полупроницаемую мембрану, а соли и другие загрязняющие вещества не проходят и удаляются через поток отходов (также известный как поток концентрата или рассола), который идет в дренаж или может быть возвращен в систему подачи питательной воды в некоторых случаях для рециркуляции через систему обратного осмоса для экономии воды. Вода, которая проходит через мембрану обратного осмоса, называется пермеатом или продукцией и обычно имеет около 9Из него удаляется от 5% до 99% растворенных солей.

Важно понимать, что в системе обратного осмоса используется перекрестная фильтрация, а не стандартная фильтрация, при которой загрязняющие вещества собираются внутри фильтрующего материала. При перекрестной фильтрации раствор проходит через фильтр или пересекает фильтр с двумя выходами: отфильтрованная вода идет в одну сторону, а загрязненная вода – в другую. Чтобы избежать накопления загрязняющих веществ, фильтрация с поперечным потоком позволяет воде смывать накопившиеся загрязнения, а также обеспечивает достаточную турбулентность для поддержания чистоты поверхности мембраны.

Какие загрязнения удалит из воды обратный осмос?

Обратный осмос способен удалить до 99%+ растворенных солей (ионов), частиц, коллоидов, органических веществ, бактерий и пирогенов из питательной воды (хотя нельзя полагаться на систему обратного осмоса для удаления 100% бактерий и вирусы). Мембрана обратного осмоса отталкивает загрязнения в зависимости от их размера и заряда. Любое загрязняющее вещество с молекулярной массой более 200, скорее всего, будет отвергнуто правильно работающей системой обратного осмоса (для сравнения молекула воды имеет молекулярную массу 18). Аналогичным образом, чем больше ионный заряд загрязняющего вещества, тем больше вероятность того, что оно не сможет пройти через мембрану обратного осмоса. Например, ион натрия имеет только один заряд (одновалентный) и не отторгается обратноосмотической мембраной, как, например, кальций, имеющий два заряда. Точно так же по этой причине система обратного осмоса не очень хорошо удаляет такие газы, как CO2, потому что они не сильно ионизированы (заряжены) в растворе и имеют очень низкую молекулярную массу. Поскольку система обратного осмоса не удаляет газы, пермеатная вода может иметь уровень pH несколько ниже нормального в зависимости от уровня CO2 в исходной воде, поскольку CO2 преобразуется в угольную кислоту.

Обратный осмос очень эффективен при очистке солоноватой, поверхностной и грунтовой воды как для больших, так и для малых потоков. Некоторые примеры отраслей, в которых используется вода обратного осмоса, включают фармацевтику, питательную воду для котлов, продукты питания и напитки, отделку металлов и производство полупроводников, и это лишь некоторые из них.

Существует несколько расчетов, которые используются для оценки производительности системы обратного осмоса, а также для проектирования. В системе обратного осмоса есть приборы, которые отображают качество, расход, давление и иногда другие данные, такие как температура или часы работы. Чтобы точно измерить производительность системы обратного осмоса, вам потребуются как минимум следующие рабочие параметры:

  • Давление подачи
  • Давление пермеата
  • Давление концентрата
  • Проводимость сырья
  • Проводимость пермеата
  • Поток подачи
  • Поток пермеата
  • Температура

Отказ от соли, %

Это уравнение показывает, насколько эффективно мембраны обратного осмоса удаляют загрязнения. Он не говорит вам, как работает каждая отдельная мембрана, а скорее показывает, как в среднем работает система в целом. Хорошо спроектированная система обратного осмоса с правильно функционирующими мембранами обратного осмоса будет отбраковывать 9От 5% до 99% большинства загрязнителей питательной воды (имеющих определенный размер и заряд). Вы можете определить, насколько эффективно мембраны обратного осмоса удаляют загрязнения, используя следующее уравнение: Электропроводность питательной воды – Электропроводность пермеата × 100 Проводимость сырья

Чем выше уровень защиты от соли, тем лучше работает система. Низкое сопротивление соли может означать, что мембраны требуют очистки или замены.

Прохождение соли %

Это просто инверсия отклонения соли, описанного в предыдущем уравнении. Это количество солей, выраженное в процентах, которые проходят через систему обратного осмоса. Чем ниже проход соли, тем лучше работает система. Высокий уровень прохождения соли может означать, что мембраны требуют очистки или замены.

Прохождение соли, % = (1 – Отказ от соли, %)

Извлечение, %

Процент извлечения — это количество воды, которое «восстанавливается» в виде хорошего пермеата. Еще один способ представить процент извлечения — это количество воды, которая не направляется в дренаж в виде концентрата, а собирается в виде пермеата или продукционной воды. Чем выше % извлечения, тем меньше воды вы отправляете в дренаж в виде концентрата и экономите больше пермеата. Однако, если процент извлечения слишком высок для конструкции обратного осмоса, это может привести к более серьезным проблемам из-за образования накипи и загрязнения. % восстановления для системы обратного осмоса устанавливается с помощью программного обеспечения для проектирования с учетом многочисленных факторов, таких как химический состав исходной воды и предварительная обработка обратного осмоса перед системой обратного осмоса. Таким образом, правильный % восстановления, при котором должен работать RO, зависит от того, для чего он был разработан. Рассчитав % восстановления, вы можете быстро определить, работает ли система не по назначению. Ниже приведен расчет % восстановления: 

% Восстановление = Расход пермеата (гал/мин) × 100
Расход подачи (гал/мин)

Например, если степень восстановления составляет 75%, это означает, что на каждые 100 галлонов питательной воды, поступающей в систему обратного осмоса, вы извлекаете 75 галлонов в виде пригодной для использования пермеатной воды, а 25 галлонов будут слиты в виде концентрата. Промышленные системы обратного осмоса обычно работают с извлечением от 50% до 85% в зависимости от характеристик питательной воды и других конструктивных соображений.

Коэффициент концентрации

Коэффициент концентрации связан с восстановлением системы обратного осмоса и является важным уравнением для проектирования системы обратного осмоса. Чем больше воды вы извлекаете в виде пермеата (чем выше % извлечения), тем больше концентрированных солей и загрязняющих веществ вы собираете в потоке концентрата. Это может привести к более высокому потенциалу образования накипи на поверхности мембраны обратного осмоса, когда коэффициент концентрации слишком высок для конструкции системы и состава питательной воды.

Коэффициент концентрации = 1
1 – Восстановление %

Концепция ничем не отличается от концепции котла или градирни. Они оба имеют очищенную воду, выходящую из системы (пар), и в конечном итоге оставляют после себя концентрированный раствор. По мере увеличения степени концентрации пределы растворимости могут быть превышены, и на поверхности оборудования может выпасть осадок в виде накипи.

Например, если расход исходного сырья составляет 100 галлонов в минуту, а расход пермеата — 75 галлонов в минуту, то извлечение составляет (75/100) x 100 = 75%. Чтобы найти коэффициент концентрации, формула будет 1 ÷ (1-75%) = 4.

Коэффициент концентрации 4 означает, что вода, поступающая в поток концентрата, будет в 4 раза более концентрированной, чем исходная вода. Если исходная вода в этом примере составляла 500 частей на миллион, то поток концентрата был бы 500 x 4 = 2000 частей на миллион.

Флюс

Gfd = гал/мин пермеата × 1440 мин/день
Количество элементов обратного осмоса в системе × площадь каждого элемента обратного осмоса

Например, у вас есть следующее:

Система обратного осмоса производит 75 галлонов пермеата в минуту. У вас есть 3 сосуда обратного осмоса, и каждый сосуд содержит 6 мембран обратного осмоса. Следовательно, у вас всего 3 х 6 = 18 мембран. В системе обратного осмоса используется мембрана Dow Filmtec BW30-365. Этот тип мембраны обратного осмоса (или элемента) имеет площадь поверхности 365 квадратных футов.

Чтобы найти поток (Gfd):

Gfd = 75 гал/мин × 1440 мин/день = 108 000
18 элементов × 365 кв. футов 6 570

Поток 16 Gfd.

Это означает, что через каждый квадратный фут каждой мембраны обратного осмоса проходит 16 галлонов воды в день. Это число может быть хорошим или плохим в зависимости от типа химического состава питательной воды и конструкции системы. Ниже приведено общее эмпирическое правило для диапазонов потоков для различных исходных вод, и его можно лучше определить с помощью программного обеспечения для проектирования обратного осмоса. Если бы вы использовали мембраны обратного осмоса Dow Filmtec LE-440i в приведенном выше примере, то поток был бы равен 14. Поэтому важно учитывать, какой тип мембраны используется, и стараться поддерживать одинаковый тип мембраны во всей системе. .

Источник питательной воды Gfd
Сточные воды 5-10
Морская вода 8-12
Солоноватые поверхностные воды 10-14
Солоноватая колодезная вода 14-18
Вода пермеата обратного осмоса 20-30

Баланс массы

Уравнение баланса массы используется для определения того, правильно ли считывают показания расходомера и прибора контроля качества или требуется калибровка. Если ваши приборы не считывают правильно, то данные о тенденциях производительности, которые вы собираете, бесполезны. Вам потребуется собрать следующие данные из системы обратного осмоса для выполнения расчета баланса массы:

  1. Расход подачи (гал/мин)
  2. Расход пермеата (гал/мин)
  3. Расход концентрата (гал/мин)
  4. Проводимость питания (мкСм)
  5. Проводимость пермеата (мкСм)
  6. Концентрат проводимости (мкСм)

Уравнение массового баланса:

(Расход сырья 1 x Проводимость сырья) = (Расход пермеата x Проводимость пермеата)
+ (Расход концентрата x Проводимость концентрата)

1 Расход сырья равен расходу пермеата + расход концентрата

Например, если вы собрали следующие данные из системы обратного осмоса:

Поток пермеата 5 гал/мин
Проводимость подачи 500 мкс
Проводимость пермеата 10 мкс
Поток концентрата 2 гал/мин
Концентрат проводимости 1200 мкс

Тогда уравнение баланса масс будет:

(7 x 500) = (5 x 10) + (2 x 1200)

3 500 ≠ 2 450

, затем найдите разницу

(разница / сумма) x 100

((3500 - 24503 ) / (3500 + 2450)) x 100

= 18%

Разница +/- 5% допустима. Обычно бывает достаточно разницы от +/- 5% до 10%. Разница > +/- 10% неприемлема, и требуется калибровка приборов обратного осмоса, чтобы убедиться, что вы собираете полезные данные. В приведенном выше примере уравнение баланса массы обратного осмоса выходит за пределы диапазона и требует внимания.

Система обратного осмоса (ОО): Понимание разницы между проходами и этапами в системе обратного осмоса (ОО)

Термины этап и проход часто ошибочно принимают за одно и то же в системе обратного осмоса, что может привести к путанице терминология для оператора RO. Важно понимать разницу между 1 и 2 этапами RO и 1 и 2 проходами RO .

Разница между 1- и 2-ступенчатой ​​системой обратного осмоса

В одноступенчатой ​​системе обратного осмоса питательная вода поступает в систему обратного осмоса в виде одного потока и выходит из системы обратного осмоса либо в виде концентрата, либо в виде пермеата.

В двухступенчатой ​​системе концентрат (или отходы) с первой ступени затем становится питательной водой для второй ступени. Пермеатная вода собирается с первой ступени и объединяется с пермеатной водой со второй ступени. Дополнительные этапы увеличивают восстановление системы.

Массив

В системе обратного осмоса массив описывает физическое расположение сосудов высокого давления в двухступенчатой ​​системе. Сосуды высокого давления содержат мембраны обратного осмоса (обычно от 1 до 6 мембран обратного осмоса находится в сосуде высокого давления). Каждая ступень может иметь определенное количество сосудов под давлением с мембранами обратного осмоса. Отходы каждой ступени затем становятся сырьевым потоком для следующей последовательной ступени. 2-ступенчатая система обратного осмоса, показанная на предыдущей странице, представляет собой массив 2:1, что означает, что концентрат (или отходы) из первых 2 сосудов обратного осмоса подается в следующий 1 сосуд.

Система обратного осмоса с рециркуляцией концентрата

В системе обратного осмоса, которая не может быть должным образом организована и химический состав питательной воды позволяет это сделать, можно использовать установку рециркуляции концентрата, в которой часть потока концентрата возвращается обратно в питательную воду. на первый этап, чтобы ускорить восстановление системы.

Подумайте о проходе как об автономной системе обратного осмоса. Имея это в виду, разница между однопроходной системой обратного осмоса и двухпроходной системой обратного осмоса заключается в том, что при двухпроходной системе обратного осмоса пермеат с первого прохода становится питательной водой для второго прохода (или второго обратного осмоса), который в конечном итоге производит пермеат гораздо более высокого качества, потому что он по существу прошел через две системы обратного осмоса.

Помимо получения пермеата гораздо более высокого качества, двухпроходная система также позволяет удалять газообразный диоксид углерода из пермеата путем впрыскивания каустика между первым и вторым проходом. Использование C02 нежелательно, если после обратного осмоса используются слои ионообменной смолы смешанного действия. Добавляя щелочь после первого прохода, вы повышаете pH воды пермеата первого прохода и превращаете CO2 в бикарбонат (HCO3-) и карбонат (CO3-2) для лучшего отторжения мембранами обратного осмоса при втором проходе. Этого нельзя добиться при однопроходном обратном осмосе, потому что впрыск каустика и образующегося карбоната (CO3-2) в присутствии катионов, таких как кальций, приведет к образованию накипи на мембранах обратного осмоса.

Предварительная обработка обратного осмоса

Надлежащая предварительная обработка с использованием как механической, так и химической обработки имеет решающее значение для системы обратного осмоса, чтобы предотвратить загрязнение, образование накипи и дорогостоящий преждевременный выход из строя мембраны обратного осмоса, а также потребность в частой очистке. Ниже приводится краткое описание общих проблем, с которыми сталкивается система обратного осмоса из-за отсутствия надлежащей предварительной обработки.

Загрязнение

Загрязнение происходит, когда загрязняющие вещества накапливаются на поверхности мембраны, эффективно закупоривая мембрану. В муниципальной питательной воде содержится много загрязняющих веществ, незаметных для человеческого глаза и безвредных для потребления человеком, но достаточно больших, чтобы быстро засорить (или закупорить) систему обратного осмоса. Загрязнение обычно происходит в передней части системы обратного осмоса и приводит к более высокому перепаду давления в системе обратного осмоса и более низкому потоку пермеата. Это приводит к более высоким эксплуатационным расходам и, в конечном итоге, к необходимости очистки или замены мембран обратного осмоса. Загрязнение в конечном итоге произойдет в некоторой степени, учитывая чрезвычайно малый размер пор мембраны обратного осмоса, независимо от того, насколько эффективен ваш график предварительной обработки и очистки. Однако при наличии надлежащей предварительной обработки вы сведете к минимуму необходимость регулярного решения проблем, связанных с загрязнением.

Загрязнение может быть вызвано следующими факторами:

  1. Твердые или коллоидные вещества (грязь, ил, глина и т. д.)
  2. Органические вещества (гуминовые/фульвокислоты и т. д.)
  3. Микроорганизмы (бактерии и т.п.). Бактерии представляют собой одну из наиболее распространенных проблем загрязнения, поскольку мембраны обратного осмоса, используемые сегодня, не переносят дезинфицирующее средство, такое как хлор, и поэтому микроорганизмы часто могут процветать и размножаться на поверхности мембраны. Они могут образовывать биопленки, покрывающие поверхность мембраны и приводящие к сильному обрастанию.
  4. Прорыв фильтрующего материала перед установкой обратного осмоса. Углеродные слои GAC и слои умягчителей могут привести к утечке под сливом, и если не будет надлежащей постфильтрации, среда может засорить систему обратного осмоса.

Выполняя аналитические тесты, вы можете определить, имеет ли подаваемая в ваш RO вода высокий потенциал загрязнения. Для предотвращения загрязнения системы обратного осмоса используются методы механической фильтрации. Наиболее популярными методами предотвращения загрязнения являются использование мультимедийных фильтров (MMF) или микрофильтрации (MF). В некоторых случаях достаточно картриджной фильтрации.

Накипь

По мере того, как некоторые растворенные (неорганические) соединения становятся более концентрированными (вспомните обсуждение коэффициента концентрации), может образоваться накипь, если эти соединения превышают свои пределы растворимости и осаждаются на поверхности мембраны в виде накипи. Результатом удаления накипи является более высокий перепад давления в системе, более высокая скорость прохождения солей (меньшее сопротивление соли), низкий расход пермеата и более низкое качество пермеата. Примером обычного налета, который имеет тенденцию образовываться на мембране обратного осмоса, является карбонат кальция (CaCO3).

Химическая атака

Современные тонкопленочные композитные мембраны неустойчивы к хлору и хлораминам. Окислители, такие как хлор, «прожигают» отверстия в порах мембраны и могут нанести непоправимый ущерб. Результатом химического воздействия на мембрану обратного осмоса является более высокий поток пермеата и более высокое прохождение солей (более низкое качество пермеата). Вот почему рост микроорганизмов на мембранах обратного осмоса имеет тенденцию так легко загрязнять мембраны обратного осмоса, поскольку нет биоцида для предотвращения их роста.

Механические повреждения

Частью схемы предварительной обработки должны быть трубопроводы и элементы управления системы обратного осмоса до и после нее. В случае «жестких пусков» может произойти механическое повреждение мембран. Аналогичным образом, если в системе обратного осмоса слишком большое противодавление, это может также привести к механическому повреждению мембран обратного осмоса. Эти проблемы можно решить, используя приводные двигатели с регулируемой частотой для запуска насосов высокого давления для систем обратного осмоса и установив обратный клапан (клапаны) и/или клапаны сброса давления, чтобы предотвратить чрезмерное обратное давление на установку обратного осмоса, которое может привести к необратимому повреждению мембраны.

Решения для предварительной обработки

Ниже приведены некоторые растворы для предварительной обработки систем обратного осмоса, которые могут помочь свести к минимуму загрязнение, образование накипи и химическое воздействие.

Мультимедийная фильтрация (MMF)

Мультимедийный фильтр используется для предотвращения загрязнения системы обратного осмоса. Мультимедийный фильтр обычно содержит три слоя наполнителя, состоящего из антрацитового угля, песка и граната, с поддерживающим слоем гравия на дне. Это среда выбора из-за различий в размере и плотности. Более крупный (но более легкий) антрацит будет наверху, а более тяжелый (но более мелкий) гранат останется внизу. Расположение фильтрующего материала позволяет удалять самые крупные частицы грязи в верхней части слоя материала, а более мелкие частицы грязи остаются все глубже и глубже в материале. Это позволяет всему слою действовать как фильтр, обеспечивая гораздо более длительное время работы фильтра между обратной промывкой и более эффективным удалением твердых частиц.

Хорошо работающий мультимедийный фильтр может удалять частицы размером до 15-20 микрон. Мультимедийный фильтр с добавлением коагулянта (который заставляет крошечные частицы соединяться вместе, образуя частицы, достаточно большие для фильтрации) может удалять частицы размером до 5-10 микрон. Для сравнения, ширина человеческого волоса составляет около 50 микрон.

Мультимедийный фильтр рекомендуется, когда значение индекса плотности ила (SDI) превышает 3 или когда мутность превышает 0,2 NTU. Точного правила не существует, но следует соблюдать приведенные выше рекомендации, чтобы предотвратить преждевременное загрязнение мембран обратного осмоса.

Важно установить 5-микронный картриджный фильтр непосредственно после блока MMF на случай выхода из строя нижнего дренажа MMF. Это предотвратит повреждение насосов, расположенных ниже по течению, и засорение системы обратного осмоса средой MMF.

Микрофильтрация (МФ)

Микрофильтрация (МФ) эффективна для удаления коллоидных и бактериальных частиц и имеет размер пор всего 0,1–10 мкм. Микрофильтрация помогает снизить вероятность загрязнения установки обратного осмоса. Конфигурация мембраны может варьироваться в зависимости от производителя, но чаще всего используется тип «полое волокно». Как правило, вода закачивается снаружи волокон, а чистая вода собирается внутри волокон. Мембраны для микрофильтрации, используемые в системах питьевой воды, обычно работают в «тупиковом» потоке. В тупиковом потоке вся вода, подаваемая на мембрану, фильтруется через мембрану. Образуется фильтрационный осадок, который необходимо периодически смывать с поверхности мембраны. Скорость восстановления обычно выше 90 процентов для источников питательной воды, которые имеют достаточно высокое качество и низкую мутность.

Антинакипины и ингибиторы образования накипи

Антинакипины и ингибиторы образования накипи, как следует из их названия, представляют собой химические вещества, которые можно добавлять в питательную воду перед установкой обратного осмоса, чтобы уменьшить способность питательной воды образовывать накипь. Антинакипины и ингибиторы образования накипи увеличивают пределы растворимости проблемных неорганических соединений. Увеличивая пределы растворимости, вы можете концентрировать соли больше, чем это было бы возможно в противном случае, и, следовательно, достигать более высокой степени извлечения и работать с более высоким коэффициентом концентрации. Антискаланты и ингибиторы образования накипи препятствуют образованию накипи и росту кристаллов. Выбор антинакипина или ингибитора образования накипи, а также правильная дозировка зависят от химического состава питательной воды и конструкции системы обратного осмоса.

Умягчение путем ионного обмена

Умягчитель воды можно использовать для предотвращения образования накипи в системе обратного осмоса путем замены ионов, образующих накипь, ионами, не образующими накипь. Как и в случае с устройством MMF, важно установить 5-микронный патронный фильтр непосредственно после умягчителя воды на случай выхода из строя нижнего дренажа умягчителя.

Впрыск бисульфита натрия (SBS)

Путем добавления бисульфита натрия (SBS или SMBS), который является восстановителем, в поток воды перед RO в нужной дозе, вы можете удалить остаточный хлор.

Гранулированный активированный уголь (ГАУ)

ГАУ используется как для удаления органических компонентов, так и для удаления остатков дезинфицирующих средств (таких как хлор и хлорамины) из воды. Среда GAC изготавливается из угля, ореховой скорлупы или дерева. Активированный уголь удаляет остаточный хлор и хлорамины посредством химической реакции, которая включает перенос электронов с поверхности GAC на остаточный хлор или хлорамины. Хлор или хлорамины превращаются в ион хлорида, который больше не является окислителем.

Недостаток использования GAC перед установкой обратного осмоса заключается в том, что GAC быстро удаляет хлор в самом верху слоя GAC. Это оставит оставшуюся часть слоя GAC без какого-либо биоцида для уничтожения микроорганизмов. Слой GAC будет поглощать органические вещества по всему слою, которые являются потенциальной пищей для бактерий, поэтому в конечном итоге слой GAC может стать питательной средой для роста бактерий, которые могут легко перейти на мембраны обратного осмоса. Аналогичным образом, слой ГАУ при некоторых обстоятельствах может образовывать очень мелкие частицы углерода, которые потенциально могут засорить RO.

Тенденции и нормализация данных обратного осмоса

Мембраны обратного осмоса являются сердцем системы обратного осмоса, и для определения состояния мембран обратного осмоса необходимо собрать определенные данные. Эти точки данных включают давление в системе, расход, качество и температуру. Температура воды прямо пропорциональна давлению. По мере снижения температуры воды она становится более вязкой, и поток пермеата обратного осмоса падает, так как требуется большее давление, чтобы протолкнуть воду через мембрану. Аналогичным образом, при повышении температуры воды поток пермеата обратного осмоса будет увеличиваться. В результате данные о производительности системы обратного осмоса должны быть нормализованы, чтобы изменения потока не интерпретировались как ненормальные, когда проблем не существует. Нормализованные потоки, давления и отвод солей следует рассчитать, изобразить в виде графика и сравнить с базовыми данными (когда RO был введен в эксплуатацию или после очистки или замены мембран), чтобы помочь устранить любые проблемы, а также определить, когда следует очищать или проверять мембраны на наличие наносить ущерб. Нормализация данных помогает отобразить реальную производительность мембран обратного осмоса. Как правило, когда нормированное изменение составляет +/- 15% от исходных данных, вам необходимо принять меры. Если вы не будете следовать этому правилу, то очистка мембран обратного осмоса может оказаться не очень эффективной для восстановления почти новой производительности мембран.

Очистка мембран обратного осмоса

Мембраны обратного осмоса неизбежно требуют периодической очистки от 1 до 4 раз в год в зависимости от качества исходной воды. Как правило, если нормализованный перепад давления или нормализованное прохождение солей увеличились на 15%, то пора чистить мембраны обратного осмоса. Если нормализованный поток пермеата уменьшился на 15%, то пришло время также очистить мембраны обратного осмоса. Вы можете либо очистить мембраны обратного осмоса на месте, либо снять их с системы обратного осмоса и очистить за пределами площадки сервисной компанией, которая специализируется на этой услуге. Было доказано, что очистка мембраны за пределами площадки более эффективна для обеспечения более качественной очистки, чем очистка на месте.

Очистка мембран обратного осмоса включает очистители с низким и высоким pH для удаления загрязняющих веществ с мембраны. Накипь устраняется очистителями с низким pH и органическими веществами, коллоидные и биологические загрязнения обрабатываются очистителями с высоким pH. Очистка мембран обратного осмоса заключается не только в использовании соответствующих химических веществ. Существует много других факторов, таких как потоки, температура и качество воды, правильно спроектированные и подобранные по размеру чистящие блоки и многие другие факторы, которые опытная сервисная группа должна учитывать для правильной очистки мембран обратного осмоса.

Обратный осмос: Краткое описание

Обратный осмос — это эффективная и проверенная технология производства воды, подходящая для многих промышленных применений, требующих деминерализованной или деионизированной воды. Дальнейшая обработка после системы обратного осмоса, такая как деионизация в смешанном слое, может повысить качество пермеата обратного осмоса и сделать его пригодным для самых требовательных применений. Надлежащая предварительная обработка и мониторинг системы обратного осмоса имеют решающее значение для предотвращения дорогостоящего ремонта и внепланового обслуживания. При правильной конструкции системы, программе технического обслуживания и квалифицированной сервисной поддержке ваша система обратного осмоса должна долгие годы обеспечивать водой высокой чистоты.

@section('скрипты')

Как работает обратный осмос | ESP Water Products

 

 

Что такое система обратного осмоса для воды и как она работает?

Если вы ищете фильтр для воды, который обеспечит вас свежей питьевой водой с великолепным вкусом для вашего дома или бизнеса, фильтрация воды обратным осмосом (RO) является одним из самых популярных и экономичных доступных методов фильтрации воды. Проще говоря, фильтр для воды обратного осмоса работает, когда вода проходит через полупроницаемую мембрану, оставляя после себя загрязняющие вещества, которые смываются в канализацию. Чистая питьевая вода собирается в накопительном резервуаре.

Миллионы американских домохозяйств устанавливают систему обратного осмоса (ОО), потому что:
  • Система обратного осмоса позволяет получать здоровую воду с прекрасным вкусом
  • RO экономит деньги на службе доставки воды
  • Обратный осмос прост в установке
  • RO фильтрация полностью автоматизирована
  • Обратный осмос не использует электричество

Ниже вы найдете схемы, графики и пояснения, которые помогут вам ответить на ваши вопросы о системах питьевого водоснабжения с обратным осмосом. Если у вас есть другие вопросы, на которые здесь нет ответов, посетите нашу главную страницу обучения водным ресурсам или свяжитесь с нами.

 

1 Является ли фильтр для воды обратного осмоса хорошим вариантом фильтрации?

Мы занимаемся фильтрацией воды с 2003 года и пришли к выводу, что фильтрация обратным осмосом неизменно является одним из лучших способов удаления загрязнений из водопроводной воды .

Почему стоит выбрать

Обратный осмос

Если вы ищете систему фильтрации воды, которая обеспечит вас превосходной водой...
Вот несколько причин, по которым вам стоит обратить внимание на RO:

1 Улучшает вкус

Обратноосмотическая фильтрация улучшает вкус, запах и внешний вид воды, удаляя примеси, вызывающие проблемы со вкусом и запахом.

2Экономит деньги

С помощью системы обратного осмоса вы можете отменить услугу доставки воды и отказаться от покупки бутилированной воды. Фильтрация обратным осмосом обеспечивает качество воды «лучше, чем вода в бутылках» всего за копейки за галлон.

3Простое обслуживание

В системах обратного осмоса очень мало движущихся или заменяемых частей, что упрощает очистку и обслуживание систем обратного осмоса.

4Удаляет примеси

Системы обратного осмоса могут удалять из воды распространенные загрязнители, включая нитраты, свинцовые пестициды, сульфаты, фторид, бактерии, фармацевтические препараты, мышьяк и многое другое. Угольный фильтр системы обратного осмоса также удаляет хлор и хлорамины.

Узнайте, почему миллионы домохозяйств имеют системы питьевого водоснабжения с обратным осмосом. Купить сейчас

Фильтры для воды с обратным осмосом — идеальное решение 0346 улучшить вкус, запах и внешний вид воды . Вот некоторые из наиболее распространенных применений технологии обратного осмоса:

Установка на кухонной раковине: Небольшая система фильтрации обратного осмоса может быть установлена ​​на кухонном кране для получения питьевой воды высшего качества. Это называется системой фильтрации воды «точка использования» (POU), и ее также можно подключить к вашему холодильнику и льдогенератору. Давление воды необходимо учитывать при работе с некоторыми холодильниками, поэтому обязательно обратитесь к руководству пользователя вашей системы обратного осмоса, так как давление обратного осмоса составляет около двух третей от входного давления в линии. Связанное содержание: Как установить систему обратного осмоса

Будет ли обратный осмос удалять полезные для моего организма минералы?

Водопроводная вода различается в зависимости от города и источника воды. Некоторая водопроводная вода содержит большое количество минералов, что может повлиять на вкус и запах воды. Фильтрация воды с помощью системы обратного осмоса удалит из воды большинство минералов и значительно улучшит эстетику питьевой воды. Поскольку минералы в воде находятся в неорганическом состоянии, которое наш организм не может переварить, удаление минералов не делает воду, прошедшую RO фильтрацию, вредной для здоровья.  Имейте в виду, что, хотя минералы необходимы для хорошего здоровья, пища является основным источником минералов, необходимых нашему телу для здоровья, и в форме, которую наш организм может переваривать.

Должен ли я устанавливать систему обратного осмоса для всего дома?

Система обратного осмоса для всего дома (также называемая системой POE «точка входа») позволяет фильтровать воду обратного осмоса во всех раковинах, душевых и приборах по всему дому. Система POE подключается к основному водопроводу, идущему в ваш дом, и обычно устанавливается в гараже.

Теоретически система обратного осмоса для всего дома звучит неплохо. Но вот причины, по которым мы обычно не рекомендуем фильтры для воды обратного осмоса для всего дома:

    1. Фильтры для воды с обратным осмосом для всего дома могут быть дорогими
    2. Системы очистки воды обратного осмоса для всего дома требуют тщательного обслуживания.
    3. Обратный осмос для всего дома потребляет много воды
    4. Система обратного осмоса для всего дома смывает в канализацию большое количество отфильтрованной воды.
    5. Вероятно, потребуется дополнительная предварительная и последующая обработка.
    6. Для большой системы обратного осмоса для всего дома требуется много места для хранения.

Для получения дополнительной информации об обратном осмосе для всего дома и о том, какие фильтры для воды для всего дома мы рекомендуем, , пожалуйста, прочитайте эту статью .

Коммерческие системы обратного осмоса

Фильтрация воды методом обратного осмоса идеально подходит для многих предприятий. На ESPWaterProducts.com мы предлагаем широкий выбор крупных систем обратного осмоса, предназначенных для различных коммерческих применений. Если вы заинтересованы в коммерческом обратном осмосе, позвоните нам, чтобы обсудить детали: 877-377-9876 .


Обычная коммерческая система обратного осмоса (RO) Применение:
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Сельское хозяйство
  • Питание котла
  • Помощь при стихийных бедствиях
  • Защита окружающей среды
  • Больница
  • Отель
  • Морской
  • Военный
  • Горнодобывающая промышленность
  • Фармацевтика
  • Мощность и энергия

Ознакомьтесь с другими коммерческими системами обратного осмоса

 

2Как работает обратный осмос?

Как обратный осмос удаляет загрязнения?

Процесс фильтрации воды обратным осмосом прост и понятен. Это достигается за счет давления воды, проталкивающей водопроводную воду через полупроницаемую мембрану для удаления загрязняющих веществ из воды. Это процесс, при котором из раствора удаляются растворенные неорганические твердые вещества. Этот процесс отличается от стандартной фильтрации, когда примеси собираются внутри фильтрующего материала. Процесс обратного осмоса проталкивает воду через ряд фильтров, и в конечном итоге чистая вода попадает в накопительный бак, а загрязняющие вещества смываются в канализацию.

Что удаляет обратный осмос:
  • Фтор
  • Свинец
  • Хлор и хлормамин
  • Пестициды
  • Нитраты и сульфаты
  • Моющие средства и многое другое

Что такое вода обратного осмоса?

Когда под давлением бытовой воды вода проталкивается через мембрану обратного осмоса и дополнительные фильтры, такие как осадочные или угольные фильтры, примеси отфильтровываются и затем смываются в канализацию. Остается вкусная, чистая питьевая вода. Обратите внимание, что многие устройства обратного осмоса включают 4- или 5-ступенчатый процесс для оптимального качества воды.

Возможно, вам будет интересно узнать, что технология обратного осмоса не нова. Фактически, процессы обратного осмоса начали использоваться муниципалитетами еще в 1977 году. С тех пор обратный осмос становится все более популярным, поскольку он безопасен, экономичен и прост в обслуживании.

Где хранится система обратного осмоса?

Как правило, система обратного осмоса устанавливается и хранится под кухонной раковиной. Системы обратного осмоса под прилавком имеют накопительный бак и несколько фаз фильтрации. Вот что происходит в процессе обратного осмоса в большинстве систем:

Первый этап:  Это этап предварительной фильтрации, предназначенный для защиты мембран устройства за счет уменьшения содержания мелких взвешенных материалов, которые могут засорить систему.

Второй этап : Второй этап включает фильтрацию для удаления хлора, поскольку хлор может повредить мембраны из тонкопленочного материала.

Третий этап: Это полупроницаемая мембрана, предназначенная для удаления широкого спектра как эстетических, так и связанных со здоровьем загрязнений. Отсюда вода поступает в резервуар для хранения под давлением для хранения очищенной воды.

Фаза четвертая : Завершающая стадия процесса RO обычно представляет собой фазу постфильтрации на угле, которая удаляет любой оставшийся эстетический вкус или запах — «этап полировки», если хотите.

Каковы основные компоненты системы обратного осмоса?

Как правило, бытовые системы POU RO «точка использования» устанавливаются и хранятся под кухонной раковиной. Что касается общих компонентов четырех-пятиступенчатой ​​системы обратного осмоса, обратите внимание, что:

  • Большинство систем обратного осмоса выглядят одинаково и имеют одни и те же основные компоненты.
  • Хотя большинство систем обратного осмоса выглядят и работают в основном одинаково, они отличаются КАЧЕСТВОМ своих компонентов.

Основные компоненты системы обратного осмоса:
  1. Клапан линии холодной воды: Клапан, который подходит к линии подачи холодной воды. Клапан имеет трубку, которая присоединяется к входной стороне предварительного фильтра обратного осмоса. Это источник воды для системы обратного осмоса.
  2. Предварительный фильтр(ы): Вода из линии подачи холодной воды сначала поступает в предварительный фильтр обратного осмоса. В системе обратного осмоса может использоваться более одного предварительного фильтра, наиболее распространенными из которых являются осадочные и угольные фильтры. Эти предварительные фильтры используются для ЗАЩИТЫ мембран обратного осмоса путем удаления песчаного ила, грязи и других отложений, которые могут засорить систему. Кроме того, можно использовать угольные фильтры для удаления хлора, который может повредить мембраны обратного осмоса.
  3. Мембрана обратного осмоса: Мембрана обратного осмоса является сердцем системы. Полупроницаемая мембрана обратного осмоса предназначена для удаления широкого спектра как эстетических, так и связанных со здоровьем загрязнений. Пройдя через мембрану, вода поступает в резервуар для хранения под давлением, где хранится обработанная вода.
  4. Пост-фильтр(ы):  После того, как вода покидает резервуар для хранения обратного осмоса, но перед тем, как попасть в кран обратного осмоса, очищенная вода проходит последний «пост-фильтр». Постфильтр обычно представляет собой угольный фильтр. Любые оставшиеся привкусы или запахи удаляются из очищенной воды с помощью постфильтрационного «полирующего» фильтра.
  5. Автоматический запорный клапан (SOV):  Для экономии воды система обратного осмоса оснащена автоматическим запорным клапаном. Когда накопительный бак наполняется, автоматический запорный клапан закрывается, чтобы остановить попадание воды в мембрану и блокировать поток в канализацию. Как только вода набирается из крана обратного осмоса, давление в резервуаре падает; затем открывается запорный клапан, пропуская питьевую воду через мембрану, а загрязненные сточные воды отводятся в канализацию.
  6. Обратный клапан: Обратный клапан расположен на выпускном конце корпуса мембраны обратного осмоса. Обратный клапан предотвращает обратный поток очищенной воды из резервуара для хранения обратного осмоса. Обратный поток может разорвать мембрану обратного осмоса.
  7. Ограничитель потока:  Вода, протекающая через мембрану обратного осмоса, регулируется ограничителем потока. Существует множество различных типов регуляторов потока, но их общая цель состоит в том, чтобы поддерживать скорость потока, необходимую для получения питьевой воды высочайшего качества (в зависимости от емкости мембраны в галлонах). Ограничитель потока также помогает поддерживать давление на входной стороне мембраны. Без дополнительного давления от регулятора расхода было бы произведено очень мало питьевой воды, потому что вся поступающая вода шла бы по пути наименьшего сопротивления и просто стекала бы по дренажной линии. Регулятор расхода чаще всего расположен в трубке дренажной линии обратного осмоса.
  8. Бак для хранения: Стандартный бак для хранения обратного осмоса вмещает от 2 до 4 галлонов воды. Мембрана внутри бака удерживает воду под давлением в баке, когда он заполнен. Типичный резервуар обратного осмоса под прилавком имеет диаметр 12 дюймов и высоту 15 дюймов.
  9. Кран:  Обратноосмотический блок поставляется с краном, который устанавливается на кухонной раковине. В некоторых регионах действуют правила сантехники, требующие наличия смесителя с воздушным зазором, но более распространены модели без воздушного зазора. Дизайнерские смесители также доступны для украшения вашей кухни.
  10. Сливная линия:  Эта линия проходит от выпускного конца корпуса мембраны обратного осмоса к сливу. Трубка дренажной линии используется для удаления сточных вод, содержащих примеси и загрязняющие вещества, которые были отфильтрованы мембраной обратного осмоса.

Схема системы обратного осмоса с основными компонентами:

Системы фильтров обратного осмоса BEST

Компания ESP Water Products продает оборудование для фильтрации воды более 18 лет. Это долголетие в отрасли сделало нас очень избирательными в том, что мы продаем и одобряем. Мы предлагаем только системы обратного осмоса, которые заслужили наше доверие -- те, которые изготовлены из компонентов самого высокого качества, предлагают выдающиеся гарантии и имеют самые высокие оценки удовлетворенности клиентов.

Лучшие системы обратного осмоса для питьевой воды 2021 года:

Система обратного осмоса 50 галлонов в день
Гидрозащита HDGT

  • Быстросменные сменные фильтры для защиты от беспорядка под раковиной
  • Компактный размер для простой установки под раковиной
  • Мембрана на 50 галлонов в день
  • 4-ступенчатая фильтрация
  • Сделано в США
  • Бесплатная доставка

Розница 399,92 $
Распродажа 259,00 $ Посмотреть сейчас

Система обратного осмоса на 100 галлонов в сутки
Watts Kwik Change 4-этапный

  • Быстросменные сменные фильтры для защиты от беспорядка
  • Мембрана на 100 галлонов в день
  • 4-ступенчатая фильтрация
  • Дизайнерский смеситель
  • Компактный резервуар для хранения шириной всего 9 дюймов
  • БЕСПЛАТНАЯ доставка

Розница 549,00 $
Распродажа 433,05 $ Просмотреть сейчас

Система обратного осмоса 50 галлонов в день
PureValueRO 5EZ50

  • Стандартизированный дизайн для индивидуальной настройки и более дешевой эксплуатации
  • Компактный размер для установки под мойку
  • Мембрана на 50 галлонов в день
  • 5-ступенчатая фильтрация
  • Сделано в США
  • БЕСПЛАТНАЯ доставка

Розница 275,00 $
Распродажа 228,90 $ Просмотреть сейчас

 

3Какие загрязнения удаляют системы обратного осмоса?

Общественные поставщики воды упорно трудятся, чтобы обеспечить своих клиентов чистой водой. Проблема в том, что существует много загрязнителей, особенно тех, которые вызывают проблемы со вкусом и запахом, которые просто не регулируются EPA. Эти загрязняющие вещества могут легко проникать в водоносные горизонты, ручьи и реки, попадая прямо в ваши водопроводы.

Здесь на помощь приходит обратный осмос. С помощью системы фильтрации обратного осмоса вы можете отфильтровывать примеси и получать питьевую воду отличного качества для дома или бизнеса.

Какое количество загрязняющих веществ может удалить система обратного осмоса?

  • Фтор (85-92%)
  • Свинец (95-98%)
  • Хлор (98%)
  • Пестициды (до 99%)
  • Нитраты (60-75%)
  • Сульфат (96-98%)
  • Кальций (94-98%)
  • Фосфат (96-98%)
  • Мышьяк (92-96%)
  • Никель (96-98%)
  • Ртуть (95-98%)
  • Натрий (85-94%)
  • Барий (95-98%)

4Как работает мембрана обратного осмоса?

Обратный осмос (RO) — это процесс очистки воды , который удаляет загрязняющие вещества из воды с помощью давления, заставляющего молекулы воды проходить через полупроницаемую мембрану. Во время этого процесса загрязняющие вещества отфильтровываются и смываются, оставляя чистую, вкусную питьевую воду. Обратный осмос способен удалить до 99 процентов из 65 различных загрязнителей (см. неполный список ниже), включая свинец, фторид, хлор, растворенные соли и многое другое.

Процесс обратного осмоса обычно состоит из четырех стадий:
Осадочный фильтр:

Эта ступень предварительной фильтрации предназначена для удаления осадка, ила и грязи и особенно важна, поскольку осадочный фильтр защищает грязь от попадания к нежным мембранам обратного осмоса, которые могут быть повреждены осадком. Узнайте больше об отстойном фильтре.

Угольный фильтр:

Угольный фильтр предназначен для удаления хлора и других загрязнителей, влияющих на работу и срок службы обратноосмотической мембраны, а также для улучшения вкуса и запаха воды.

Мембрана обратного осмоса:

Полупроницаемая мембрана обратного осмоса в вашей системе обратного осмоса предназначена для пропускания воды, но отфильтровывает почти все дополнительные загрязнения.

Полирующий фильтр:

В четырехступенчатой ​​системе обратного осмоса конечный постфильтр (угольный фильтр) «полирует» воду, удаляя любой оставшийся вкус и запах в воде. Этот последний фильтр гарантирует, что у вас будет превосходная питьевая вода.

Некоторые факторы, которые могут повлиять на работу системы обратного осмоса:
  • Давление воды на входе (большинство муниципальных городских водопроводов имеют давление 40-85 фунтов на квадратный дюйм, но если давление воды слишком низкое, система обратного осмоса не будет работать должным образом). )
  • Температура воды (т. е. холодная вода дольше фильтруется)
  • Тип и общее количество растворенных твердых веществ (TDS) в водопроводной воде
  • Качество фильтров и мембран, используемых в системе обратного осмоса (см. рабочие характеристики вашей системы)

Мембрана обратного осмоса Условия эксплуатации и характеристики

Условия подачи воды:

Требования к поступающей воде для системы обратного осмоса с типовой мембраной TFC/TFMn:

Общий/частный
Давление в системе
Температура
Диапазон pH
Максимальная подача TDS Уровень
Мутность
Жесткость (CaCO3
Железо (Fe)
Марганец (Mn)
Сероводород (h3S)
Хлор (Cl2)

Нехлорированный
30–100 фунтов на кв. дюйм
40–100 °F (4–38 °C)
3,0–11,0
2000 мг/л
< 1,0 Чистая мутность (NTU) (NTU) 1 г<0 м/л 903 41 < 350
<0,05 мг/л
0,00 мг/л
0,00 мг/л

Требования к поступающей воде для системы обратного осмоса с мембраной CTA:

Общий/Частный
Давление в системе
Температура
Диапазон pH
Максимальная подача Уровень TDS
Мутность
Жесткость (CaCO3)

Хлорированный
30–100 фунтов на кв. дюйм
40–90 °F (4–32 °C)
4,0–8,0
1500 мг/л
< 1,0 Чистая мутность (NTU)
(мг/л<350 мг0. Л)
<0,05 мг/л
0,00 мг/л
0,1–10,0 мг/л
Н/Д

Производительность Данные:

Типовые характеристики отбраковки
мембран обратного осмоса

Мышьяк
Барий
Кадмий
Кальций
Хлорид
Цианид
Фторид
Железо
Свинец
Марганец
Магний
Ртуть
Никель
Нитрат
Фосфат
Калий
Селен
Натрий
Сульфат
Цинк

92-96%
95-98%
95-98%
94-98%
85-92%
84-92%
85-92%
94-98%
95-98%
94-98%
94-98%
95-98%
96-98%
60-75%
96-98%
85-95%
94-96%
85-94%
96-98%
96-98%

Определения сокращений:

CTA - триацетат целлюлозы - мембрана устойчива к хлору
TFC - тонкопленочный композит - не устойчива к хлору, но имеет более высокую производительность - общее количество растворенных твердых веществ
мг/л - миллиграммы на литр
гпг - граны на галлон
NTU - нефелометрические единицы мутности

 

5Все ли системы обратного осмоса для питьевой воды и фильтры одинаковы?

На рынке представлено множество различных систем обратного осмоса (RO). Хотя одна система обратного осмоса может выглядеть как другая с точки зрения дизайна и компонентов, между системами могут быть существенные различия.

Системы обратного осмоса (RO) различаются по трем основным признакам:
  • Количество ступеней или фильтров
  • Качество их компонентов
  • Количество воды, которое может быть отфильтровано или произведено каждый день (это количество выражено в «галлонах в сутки» или галлонах в день)

Качественные компоненты являются ключом к оптимальному функционированию системы обратного осмоса.

С 2003 года мы обнаружили, что качество компонентов действительно является ключевым отличием систем обратного осмоса. Это связано с тем, что устройства обратного осмоса, изготовленные с использованием превосходного мастерства, а также высококачественные детали и компоненты, в конечном итоге обеспечивают наилучшие ожидаемые результаты - воду высшего качества для дома и бизнеса.

Когда вы сравниваете системы обратного осмоса для фильтрации воды, чтобы найти продукт, который подходит именно вам, обязательно задайте себе следующие 5 вопросов:

  1. Есть ли у этой системы хорошие отзывы?
  2. Используются ли качественные детали от проверенных производителей и одобрены ли материалы FDA или NSF (Национальный фонд санитарии)?
  3. Обновлена ​​ли технология?
  4. Некоторые системы обладают более высокой способностью отталкивания загрязнений. Как этот по сравнению с другими, как это?
  5. Почитайте о компании. Это авторитетно?

Лучшие системы обратного осмоса для дома:

Система обратного осмоса 50 галлонов в день
Гидрозащита HDGT-45

  • Быстросменные сменные фильтры для защиты от беспорядка под раковиной
  • Компактный размер для простой установки под раковиной
  • Мембрана на 50 галлонов в день
  • 4-ступенчатая фильтрация
  • Сделано в США
  • Бесплатная доставка

Розничная цена 399,92 долларов США
Распродажа 259,00 долларов США Посмотреть сейчас

Система обратного осмоса на 100 галлонов в сутки
Watts Kwik Change 4-этапный

  • Быстросменные сменные фильтры для защиты от беспорядка
  • Мембрана на 100 галлонов в день
  • 4-ступенчатая фильтрация
  • Дизайнерский смеситель
  • Компактный резервуар для хранения шириной всего 9 дюймов
  • БЕСПЛАТНАЯ доставка

Розница 549,00 $
Распродажа 433,05 $ Просмотреть сейчас

Система обратного осмоса 50 галлонов в день
PureValueRO 5EZ50

  • Стандартизированная конструкция для индивидуальной настройки и более дешевой эксплуатации
  • Компактный размер для установки под раковиной
  • Мембрана на 50 галлонов в день
  • 5-ступенчатая фильтрация
  • Сделано в США
  • БЕСПЛАТНАЯ доставка

Розничная торговля $275,00
Распродажа $228,90 Просмотреть сейчас

 

6 Как обслуживать систему обратного осмоса для питьевой воды

При правильном обслуживании система обратного осмоса может прослужить много лет. Надлежащее техническое обслуживание также гарантирует, что у вас всегда будет качественная питьевая вода и эффективная подача воды. Мы рекомендуем следовать конкретным инструкциям по техническому обслуживанию вашей системы обратного осмоса, но предоставьте подробные инструкции по обслуживанию обратного осмоса здесь.

 

Как правило, вот три вещи, которые вы можете сделать для обслуживания (и увеличения срока службы) вашей системы обратного осмоса:

1. Замена фильтров

Своевременная замена обратноосмотической мембраны и фильтров является наиболее важным аспектом обслуживания системы обратного осмоса.

Мембраны и фильтры обратного осмоса со временем засоряются и загрязняются. Когда это произойдет, система обратного осмоса начнет производить все меньше и меньше питьевой воды. Как часто вы должны менять фильтры, зависит от потребления воды и местных условий воды.

Как правило, сменные фильтры обратного осмоса следует устанавливать в соответствии со следующим графиком:
  • Предварительные фильтры (осаждающие и угольные фильтры): заменять каждые 6–12 месяцев
  • Мембрана обратного осмоса: заменять каждые 24 месяца
  • Пост-фильтр (полирующий фильтр GAC): заменяйте каждые 12 месяцев

Это руководство носит очень общий характер. Конкретную информацию о том, как часто следует заменять мембрану обратного осмоса и фильтры, можно найти в руководстве пользователя для каждой системы. Если вы приобрели систему питьевой воды обратного осмоса или сменные фильтры у нас здесь, в ESP Water Products, мы отправим электронные письма с напоминанием, когда придет время заменить фильтр.

Мы настоятельно рекомендуем вам приобретать сменные фильтры высшего качества, разработанные для обеспечения оптимальной производительности и надежности. Чтобы помочь нашим клиентам, мы рассылаем электронные письма с напоминаниями, чтобы они точно знали, когда пора менять фильтры или мембрану.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Системы обратного осмоса некоторых известных брендов, такие как Culligan и Rainsoft, требуют замены дорогостоящих фирменных фильтров. Комплект для модернизации обратного осмоса позволяет сохранить существующий бак и кран обратного осмоса, но установить новый коллектор, чтобы в будущем вы могли получать вкусную, чистую отфильтрованную питьевую воду без высоких затрат на фильтры известных брендов. Наши высококачественные совместимые фильтры гарантированно соответствуют характеристикам фирменных фильтров.

2. Дезинфекция системы

Систему обратного осмоса для питьевой воды необходимо очищать, дезинфицировать и заправлять ежегодно. Для упрощения мы рекомендуем дезинфицировать вашу систему при замене фильтров. Подробные инструкции о том, как дезинфицировать систему обратного осмоса, доступны здесь. Вы можете нанять местного специалиста по очистке воды для очистки и дезинфекции вашей системы или выполнить ежегодную очистку и замену фильтра самостоятельно. Подробные инструкции по замене фильтра приведены здесь.

3. Замена деталей

Различные детали системы обратного осмоса (например, резервуар для хранения или кран) со временем изнашиваются. Мы предоставляем руководство по устранению неполадок RO, которое поможет вам диагностировать проблему и определить, какую деталь необходимо заменить. Кроме того, рекомендации по замене деталей обратного осмоса могут быть перечислены в руководстве пользователя вашей системы обратного осмоса.

 

Магазин Сменных Фильтров Магазин RO Смесители Магазин RO Мембраны Магазин Бытовые Системы RO

 

7RO Часто задаваемые вопросы

1.  Можно ли подключить систему обратного осмоса к моему холодильнику или льдогенератору?

Встраиваемые системы обратного осмоса подключаются к линии подачи холодной воды, сливу и отдельному крану. Но профессионал по очистке воды также может подключить установку обратного осмоса к вашему холодильнику и/или льдогенератору.

Специалист по водоснабжению, скорее всего, протянет четвертьдюймовую трубку от установки обратного осмоса под раковиной к вашему холодильнику. Давление воды необходимо учитывать при работе с некоторыми холодильниками, поэтому обязательно обратитесь к руководству пользователя вашей системы обратного осмоса, так как давление обратного осмоса составляет около двух третей от входного давления в линии.

2. Сколько воды может производить система обратного осмоса каждый день?

Стандартный бак для обратного осмоса, устанавливаемый под прилавком, имеет диаметр 12 дюймов и высоту 15 дюймов. Система обратного осмоса будет работать под давлением воды от 40 до 100 фунтов на квадратный дюйм и производить от десяти до 75 галлонов (это 45-340 литров) в день.

3. Является ли система обратного осмоса шумной?

Как правило, системы обратного осмоса очень тихие, хотя вы можете услышать «булькающий» звук, когда «концентрат» или сточные воды перетекают из мембраны в слив. Обратный осмос разработан таким образом, что «поперечный поток» воды вымывает загрязненный концентрат из системы. Эта промывка предохраняет агрегат от загрязнения.

Если вы слышите другие звуки, такие как «шипение», немедленно обратитесь к местному специалисту по очистке воды, так как это может быть проблема с давлением воды, воздушным зазором или утечкой.

Смесители без воздушного зазора работают тише благодаря смесителям с воздушным зазором. Смесители без воздушного зазора не издают булькающего звука, поскольку сливная линия от мембраны обратного осмоса впадает прямо в сливную линию раковины. Узнайте больше о разнице между смесителем с воздушным зазором и смесителем без воздушного зазора здесь.

4. Чем вода обратного осмоса отличается от воды в бутылках?

Большинство людей предпочитают воду, прошедшую фильтрацию обратного осмоса, бутилированной воде. В системе фильтрации питьевой воды обратного осмоса под раковиной используется та же технология, что и на крупных заводах по розливу воды. Обратный осмос включает угольную фильтрацию для удаления хлора, хлораминов, мышьяка, пестицидов, гербицидов и многого другого. Удаление этих примесей не только делает питьевую воду более безопасной, но и значительно улучшает ее вкус.

Процесс обратного осмоса оставляет следовые количества минералов и солей, что делает вкус в целом лучше, чем «плоский» вкус дистиллированной или бутилированной воды. Лучше всего то, что вода, прошедшая обратный осмос, экономит ваши расходы на бутилированную воду и лучше для окружающей среды, поскольку вы не добавляете бутылки с водой на местную свалку.


Learn more