+86-513 8659 8187

الأخبار

الصفحة الرئيسية / أخبار / معرفة تقنية الأغشية / هل التناضح العكسي يزيل الكلور؟ الجواب الحقيقي ولماذا يهم

هل التناضح العكسي يزيل الكلور؟ الجواب الحقيقي ولماذا يهم

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.

نعم، يعمل التناضح العكسي على إزالة الكلور، ولكن الغشاء ليس هو السبب

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.

0% 50% 100% الرواسب 1% 97% كتلة الكربون 1% غشاء رو 50% ما بعد الكربون

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.

لماذا لا يصل الكلور أبدًا إلى الغشاء في نظام RO المصمم جيدًا

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.

الجدول 1. إزالة الكلور والكلورامين بواسطة وسائط الترشيح المسبق RO الشائعة.
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.

Fouling-Resistant RO Membrane Element for High-Organic Feedwater 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.

الكلور الحر مقابل الكلورامين: الفرق يغير الفلتر الأولي

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.

97% تمت إزالتها بشكل عام
  • كتلة الكربون قبل التصفية (95%)
  • ما بعد الكربون polish (3%)
  • المتبقية لتصريف (2%)

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.

ما الذي يجب التحقق منه قبل شراء أو تحديد نظام RO

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:

  • مرحلة الكربون الحالية: يقوم النظام الذي يحتوي على مرشح مسبق للرواسب فقط بإرسال الماء المكلور مباشرة إلى الغشاء.
  • حجم الكربون وتصنيف ميكرون: قارن حجم الخرطوشة وكثافتها، وليس فقط عدد المراحل.
  • نوع المطهر: تأكد مما إذا كانت المنشأة تغذي الكلور الحر أو الكلورامين.
  • ما بعد الكربون stage: يعمل طلاء الكربون النهائي على تحسين المذاق ويلتقط أي كلور يبقى بعد التخزين.
  • جدول الاستبدال: المرشحات الكربونية هي المواد الاستهلاكية ذات التردد الأعلى؛ عادةً ما يؤدي تخطي التغييرات إلى إلغاء الضمان على العناصر التجارية.

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.

Compact 75 GPD Household RO Membrane for Standard Systems 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.

ما يفعله التعرض للكلور لغشاء RO

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.

80% 90% 95% 100% شهر 0 شهر 6 شهر 12

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.

Standard Brackish Water RO Membrane Element for Commercial Use 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.

الأسئلة المتداولة

هل التناضح العكسي يزيل الكلور من ماء الصنبور؟

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.

هل الماء المكلور سيء لغشاء RO؟

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.

هل يزيل RO الكلورامين بنفس فعالية الكلور؟

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.

كم مرة يجب أن أستبدل الفلتر الكربوني الأولي؟

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.

هل يمكن لمصباح الأشعة فوق البنفسجية أن يحل محل الفلتر الكربوني الأولي؟

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.