محتوى
تقوم بتركيب نظام التناضح العكسي تحت الحوض واختبار المياه باستخدام مجموعة خالية من الكلور. القراءة تظهر صفر بالنسبة لمعظم الناس، هذا يحسم الأمر: يقوم الغشاء بإزالة الكلور. لم يحدث ذلك. تقوم كتل مرشح الكربون الموجودة في النظام بإزالة الكلور قبل أن يصل الماء إلى الغشاء. التمييز مهم لأنه يقرر المدة التي سيستمر فيها الغشاء، وما إذا كان الكلورامين سيمر عبره، وما هي قطع الغيار التي يجب أن تضع ميزانية لها.
لذا فإن الإجابة المختصرة على "هل يعمل التناضح العكسي على إزالة الكلور؟" نعم: نظام RO الكامل يزيل ما يقرب من 97 بالمائة من الكلور الحر. الجواب على "هل يقوم غشاء RO بإزالة الكلور؟" لا، ولا ينبغي أبدا أن يكون. تشرح هذه المقالة سبب عدم قدرة الغشاء على القيام بهذه المهمة، وكيف يحميه الترشيح المسبق للكربون، وما الذي يجب التحقق منه قبل شراء نظام RO أو تحديده.
عنصر RO القياسي عبارة عن غشاء مركب ذو أغشية رقيقة حلزونية. طبقتها النشطة عبارة عن طبقة بولي أميد كثيفة مصممة لرفض الأملاح المائية والجزيئات العضوية الأكبر حجمًا. يوجد الكلور الحر في مياه الصنبور في الغالب على شكل حمض هيبوكلوروس، وهو جزيء صغير غير مشحون يمكن أن يمر عبر طبقة البولي أميد - والأهم من ذلك، أنه يهاجمها. إن تغذية الماء المكلور مباشرة إلى الغشاء لا يعطي رفضًا موثوقًا للكلور؛ فهو يعطي غشاء تالفاً.
ولذلك تستخدم أنظمة التناضح العكسي جيدة البناء مكونًا مختلفًا للكلور. التسلسل القياسي هو الفلتر الأولي للرواسب، والفلتر الأولي للكربون، وغشاء RO، وخزان التخزين، وتلميع ما بعد الكربون. يعمل الفلتر المسبق للكربون على تقليل الكلور الحر بدرجة أقل بكثير من قدرة الغشاء على التحمل. وما يصل إلى الغشاء هو الماء منزوع الكلور، وهو التغذية الآمنة الوحيدة لعنصر البولي أميد.
تقليل الكلور الحر في كل مرحلة في نظام التناضح العكسي النموذجي المكون من خمس مراحل. كتلة الكربون تقوم بالرفع الثقيل.
إذا قمت بقياس مستوى الصفر من الكلور عند الصنبور، قم بإضافة كتلة الكربون. يقوم الغشاء بما تم تصميمه من أجله: رفض المواد الصلبة الذائبة والمعادن الثقيلة والجزيئات العضوية.
يزيل الكربون المنشط الكلور الحر عن طريق التحفيز، وليس عن طريق التصفية. تخلق مسام الكربون المنشط الحبيبي وكتلة الكربون مساحة سطحية عالية مع مواقع نشطة تحول حمض الهيبوكلوروس إلى أيون الكلوريد. يتفاعل الكلور الحر بسرعة، ولهذا السبب تحافظ كتلة الكربون ذات الميكرون الواحد على الغشاء آمنًا لعدة أشهر بين عمليات الاستبدال.
وقت الاتصال مهم أيضًا. يحدد حجم الكربون ومعدل التدفق معًا مدة بقاء الماء على اتصال بالكربون؛ سيشهد النظام الذي يحتوي على كمية قليلة جدًا من الكربون بالنسبة لمعدل التدفق اختراقًا للكلور قبل تغيير الخرطوشة المجدولة.
| وسائل الإعلام | إزالة الكلور مجانا | وقت الاتصال اللازم | إزالة الكلورامين | الوضع المعتاد في قطار RO |
|---|---|---|---|---|
| الكربون المنشط الحبيبي (GAC) | 85-95% | ارتفاع حجم السرير | منخفض | مرحلة الكربون الأولى في الأنظمة الأكبر |
| كتلة الكربون (1 µm) | 95-98% | معتدل | منخفض–medium | الفلتر المسبق القياسي في RO السكني |
| الكربون الحفاز | 90-98% | الاتصال الموسعة المطلوبة | عالية | أنظمة معالجة الإمدادات المكلورة |
| الرواسب prefilter | لا شيء | لا ينطبق | لا شيء | دائما قبل الكربون. يحميها من الجزيئات |
يتعامل المهندسون مع الفلتر الكربوني كعنصر مضحٍ. إنه أقل تكلفة من الغشاء، لذا فهو مصمم ليتم استبداله أولاً. عندما يتم استنفاد الكربون، يكون الغشاء هو التالي في الخط.
عنصر غشاء RO المقاوم للتلوث لمياه التغذية عالية العضوية يستخدم غشاء الماء قليل الملوحة هذا فاصلًا خاصًا ومعالجة سطحية لتقليل الحشف الحيوي وتراكم الملوثات، مما يجعله بديلاً مناسبًا عندما يتحدى التحميل العضوي العناصر القياسية. عرض المنتج → حتى العناصر المقاومة للتلوث لها نفس حد الكلور. يتعامل BW4040FR المقاوم للتلوث مع التحميل العضوي العالي بشكل جيد، لكن مواصفاته لا تزال تتطلب مياه تغذية منزوعة الكلور.
لقد تحولت العديد من المرافق من الكلور الحر إلى أحادي الكلورامين، والذي يسمى عادةً بالكلورامين، لأنه يستمر لفترة أطول في شبكة التوزيع. من الصعب إزالة الكلورامين بالكربون: فهو يتفاعل ببطء، لذلك تعالج نفس الخرطوشة عددًا أقل بكثير من جالونات الماء المكلور مقارنة بالمياه المكلورة.
إذا كانت المرافق الخاصة بك تستخدم الكلورامين، فخطط لمزيد من حجم الكربون، أو كتلة كربون أكثر كثافة، أو مرحلة كربون محفزة تعمل على تكسير أحادي الكلورامين. لا تزال الخرطوشة القياسية تزيل معظمها، ولكن الفاصل الزمني للاستبدال يقصر، ويتحلل الغشاء الذي يتم تغذيته بالمياه المكلورة دون حدوث فشل كبير.
يخبرك الاختبار بالوضع الذي أنت فيه. تقوم مجموعة اختبار DPD بتمييز الكلور الحر عن الكلور الكلي؛ وعندما تختلف القراءتان، يكون الكلورامين موجودًا. هذه النتيجة الواحدة تملي تصميم الفلتر المسبق.
يقوم المشترون بتقييم معدل التدفق وجودة المياه والحجم أولاً. قبل هذه الأرقام، يستحق تصميم الفلتر الأولي النظرة الأولى، لأنه يقرر ما إذا كان الغشاء سيبقى على قيد الحياة أم لا. استخدم قائمة التحقق هذه:
بالنسبة لتخطيط الأسرة، تعد عناصر سلسلة 1812 المدمجة هي التنسيق الأكثر شيوعًا في الأنظمة ذات الأربع والخمس مراحل. يخدم عنصر 75-GPD المطبخ بشكل مريح.
غشاء RO منزلي مدمج 75 GPD للأنظمة القياسية عنصر شائع بصيغة 1812 يتطلب 60 رطل لكل بوصة مربعة فقط لتوصيل 75 جالونًا يوميًا، مع رفض الملح بنسبة 97%. إنه يناسب أجهزة تنقية المنزل النموذجية ويوفر طريقة صديقة للميزانية لترقية أو استبدال الأغشية الموجودة. عرض المنتج → يتضمن اختيار العنصر أكثر من مجرد السعة: تختلف نسبة الرفض والاسترداد وضغط التشغيل بين النماذج. يغطي دليلنا المنفصل كيفية اختيار غشاء RO المحلي ، بما في ذلك أخطاء الحجم التي تقلل من عمر الغشاء في التركيبات الحقيقية.
يهاجم الكلور طبقة البولياميد مباشرة. تفقد الروابط المؤكسدة قدرتها على الرفض، ويصبح الغشاء أكثر نفاذية للماء والأملاح، وتنخفض حياة العناصر بشكل حاد. يمكن لحدث ذروة واحد - خرطوشة كربون خاطئة، أو صمام جانبي مفتوح، أو غلاف كربون فارغ بعد التغيير - أن يقطع غشاء مدته خمس سنوات إلى سنة واحدة من الخدمة.
اتجاه توضيحي لرفض الملح على مدار 12 شهرًا. يبقى الغشاء المحمي بالقرب من الرفض بنسبة 99٪؛ أما الشخص الذي يتعرض لاختراقات الكلور المتكررة فينخفض بشكل مطرد.
يرى المشغلون الفشل من خلال إشارات غير مباشرة. يرتفع تدفق المتخلل، وترتفع المواد الصلبة الذائبة في الماء المنتج، ويظهر التحليل التالي انخفاض الرفض. إذا ظهرت هذه الأعراض بعد وقت قصير من استبدال الفلتر الأولي، فافحص مرحلة الكربون أولاً.
عنصر غشاء RO للمياه المالحة القياسي للاستخدام التجاري يعمل غشاء المياه قليلة الملوحة المتوافق مع معايير الصناعة على موازنة أداء تحلية المياه مع فعالية التكلفة للتطبيقات التجارية، ولكنه يتطلب مياه تغذية منزوعة الكلور لتجنب أضرار الأكسدة. عرض المنتج → يوثق مصنعو الأغشية هذا بوضوح. الحد المستمر لعنصر البولي أميد يقع أقل من 0.1 ملجم/لتر من الكلور الحر، ولهذا السبب يتم شحن BW4040 وكل عنصر Bangtec آخر بنفس التعليمات: حافظ على مياه التغذية خالية من الكلور.
نعم. يزيل نظام RO الكامل ما يقرب من 95-98 بالمائة من الكلور الحر. يقوم الفلتر الكربوني بعملية الإزالة؛ لا يحتاج الغشاء أبدًا إلى التعرض للكلور في نظام تم تكوينه بشكل صحيح.
نعم. تتأكسد أغشية البولياميد RO بواسطة الكلور الحر. يؤدي التعرض المستمر لأكثر من 0.1 ملجم/لتر إلى تسريع فقدان الرفض، وتقصير عمر العنصر، وفي النهاية يجعل الغشاء أكثر نفاذية للملوثات.
ليس مع نفس خرطوشة الكربون. يتفاعل الكلورامين مع الكربون بشكل أبطأ بكثير، لذلك تحتاج إلى المزيد من الكربون أو مرحلة الكربون التحفيزي. باستخدام الفلتر المسبق الصحيح، يعمل نظام التناضح العكسي (RO) على تقليل الكلورامين إلى ما دون الحد الأدنى من المذاق والصحة.
بالنسبة للأنظمة السكنية تحت المغسلة، كل ستة إلى اثني عشر شهرًا حسب الاستخدام ومستويات الكلور الواردة. بالنسبة للأنظمة التجارية، يعتمد الفاصل الزمني الصحيح على انخفاض الضغط واختبار DPD عند مخرج الكربون، وليس على تاريخ التقويم وحده.
لا، فالتطهير بالأشعة فوق البنفسجية لا يزيل الكلور الحر؛ يمكنه في الواقع تحويل جزء من الكلور إلى كلورات. يظل الفلتر المسبق للكربون مرحلة إلزامية أمام أي غشاء من مادة البولي أميد RO.
يقوم نظام التناضح العكسي بإزالة الكلور جيدًا، ولكن فقط لأن مرحلة الكربون تعترضه أولاً. عندما يتم تحديد حجم الفلتر المسبق للكربون بشكل صحيح، ومطابقته للمطهر، واستبداله في الموعد المحدد، فإن الغشاء يعمل لسنوات. وعندما يتم تخطيه أو تصغير حجمه، يفشل الغشاء بهدوء وتظهر التكلفة مع تغير العنصر السابق لأوانه.
يوجه هذا المبدأ عملية تصنيع الأغشية وتصميم النظام في شركة Bangtec. يمكنك أن تقرأ عن نهجنا والعناصر التي نبني عليها حول بانجتيك الصفحة.