
1. Was ist die maximal zulässige Kieselsäurekonzentration im Zufluss der Umkehrosmosemembran?
Die maximal zulässige Kieselsäurekonzentration hängt von der Temperatur, dem pH-Wert und dem Kesselsteininhibitor ab. Normalerweise beträgt die maximal zulässige Konzentration am Ende des konzentrierten Wassers 100 ppm ohne Kalkschutzmittel. Einige Kesselsteinhemmer können eine Kieselsäurekonzentration in konzentriertem Wasser von bis zu 240 ppm zulassen.
2. Wie wirkt sich die Temperatur auf die produzierte Wassermenge aus?
Je höher die Temperatur, desto höher die Wasserausbeute und umgekehrt. Beim Betrieb unter höheren Temperaturbedingungen sollte der Betriebsdruck gesenkt werden, damit die Wasserausbeute gleich bleibt und umgekehrt.
3. Wie wirkt sich der pH-Wert auf die Entfernungsrate, die Wasserausbeute und die Lebensdauer der Membran aus?
Umkehrosmose-Membranprodukte entsprechen dem pH-Bereich, im Allgemeinen 2 ~ 11, der pH-Wert hat wenig Einfluss auf die Filmleistung selbst, was eine der wesentlichen Eigenschaften ist, die sich von anderen Membranprodukten unterscheidet, aber die Eigenschaften vieler Ionen in Wasser werden stark beeinflusst von pH-Wert. Aufgrund des gleichen Ions ist der Ladungsgrad hoch, die Entfernungsrate der Membran hoch, der Ladungsgrad niedrig oder keine Ladung, die Entfernungsrate der Membran niedrig, daher hat der pH-Wert einen großen Einfluss auf die Entfernungsrate einiger Verunreinigungen.
4. Warum ist der pH-Wert des mit Umkehrosmose produzierten Wassers niedriger als der des Einlasswassers?
Die beste Antwort auf diese Frage findet man, wenn man das Gleichgewicht zwischen CO2, HCO3 und CO3 versteht. In einem geschlossenen System ändern sich die relativen Gehalte an CO2, HCO3 und CO3 mit dem pH-Wert. Bei niedrigem pH-Wert ist CO2 der dominierende Teil, und im mittleren pH-Bereich ist HCO3 der dominierende Teil. Im hohen pH-Bereich ist CO3 der Hauptwert. Da der RO-Film gelöste Ionen, aber keine gelösten Gase entfernen kann, ist der CO2-Gehalt im RO-Wasser im Grunde der gleiche wie im RO-Wasser, aber HCO3 und CO3 können oft um 1 ~ 2 Größenordnungen reduziert werden, was zu einem Bruch führt das Gleichgewicht zwischen CO2, HCO3 und CO3 im Wasser. In einer Reihe von Reaktionen verbindet sich CO2 mit H2O für den folgenden Gleichgewichtsübergang, bis ein neues Gleichgewicht hergestellt ist.
5. Wie ist die Beziehung zwischen Einlass-TDS und elektrischer Leitfähigkeit?
Wenn der Einlassleitfähigkeitswert erhalten wird, muss er in einen TDS-Wert umgewandelt werden, damit er während des Softwaredesigns eingegeben werden kann. Bei den meisten Wasserquellen liegt das Verhältnis Leitfähigkeit/TDS zwischen 1,2 und 1,7. Für das ROSA-Design wird das Verhältnis 1,4 für Meerwasser und das Verhältnis 1,3 für die Umwandlung in Brackwasser verwendet. Im Allgemeinen kann eine gute ungefähre Konversionsrate erhalten werden.





