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以某公司为例,其假设的膜元件每年盐透过率增加百分数如下:
醋酸纤维素膜元件,每年盐透过率增加为17%~33%,复合膜元件每年盐透过率增加3%~17%。
如果设计者选用最低脱盐率为99.6%(即盐透过率为0.4%)的CPA3膜元件,设定的每年盐透过率增加10%,那么1年后盐透过率增加值=盐透过率×每年盐透过率增加百分数,即:
1年后盐透过率增加值=0.4%×10%=0.04%; 可折算为1年后盐透过率=0.4% 0.04%=0.44%; 即1年后CPA3膜元件的最低脱盐率为99.56%。
有些设计人员或用户对此理解往往不正确,常理解为脱盐率每年衰减速度为10%,即最低脱盐率为99.6%的CPA3膜元件,1年后脱盐率为89.6%,2年后为79.6 %,3年后为69.6%,并据此认定该公司膜性能衰减太快,再加上有些膜厂家假设的膜元件每年盐透过率增加百分数为0,即无论多少年其脱盐率均不变,这也更进一步加深了用户的误解。
膜类型 |
盐透过率增加(百分数/年) |
超低压聚酰胺复合膜 |
3~17 |
低压聚酰胺复合膜 |
3~17 |
低污染聚酰胺复合膜 |
3~17 |
聚酰胺海水淡化膜 |
3~17 |
聚酰胺纳滤膜 |
3~17 |
膜元件在实际使用过程中,其脱盐率会逐渐有所降低,即盐透过率会有所增加,同样由于受到给水水质、污染系数SDI值、设计水通量、运行维护水平、膜元件材质等多种因素的影响,因此膜元件厂家无法定量给出盐透过率增加速度,只能假设出一个数值,以供设计人员参考,考虑到每个膜元件厂家对产品性能理解不同、设计裕量不同、商业宣传的需要等多方面的因素,就不难理解为什么每个膜元件厂家会提供不同的盐透过率增加速度。
1,就是在一个时刻,同时产生冷负荷占总设计冷负荷的百分比。一般大楼会根据不同的结构特性(方、圆,朝向)和功能(酒店客房、餐厅、办公楼)等来采用负荷系数。一般取0.75~0.85。2,人体负荷43W +...
做水池内衬防腐呀!一般脱盐水池内的溶剂以酸性或碱性物为主,具有很强的腐蚀性,而堆砌水池的基材以水泥或金属为主,这两种材料具有高强度的作用,但是耐腐蚀性能很低,这就需要一层好用的防腐材料把溶剂和基材分开...
人为降低回收率也可以提高脱盐率
银吸收边附近X射线衰减系数测量
在北京同步辐射装置的4B7A中能X光束线上,光源能区为2.1~6.0keV,能量分辨大于5000,高次谐波小于0.1%,光源强度大于109光子/s。通过全能区多能点的透过率精确测量Ag样品质量厚度,然后采用Ag薄膜对单能X光子的透过率进行测量,给出了Ag薄膜在吸收边(3.4~3.9keV)的衰减系数。建立了Ag样品吸收边附近衰减系数同步辐射测量方法。通过不确定度分析给出衰减系数测量不确定度小于1%,填补了在该区间衰减系数的空白。
室内风机延时对空调衰减系数C_d影响的研究
介绍Cd的计算方法,试验研究了室内风机延时时间对Cd系数的影响。测试数据表明,为实现最低的Cd系数,室内风机的延时时间存在一个最佳数值;测试的机组,其最佳延时时间为120秒。风机延时可以提高整机SEER大约0.2,即1.3%。
脱盐率=(总的给水含盐量-总的产水含盐量)/总的给水含盐量×100%
有时出于方便的原因,也可以用下列公式来近似估算脱盐率:
脱盐率=(总的给水导电度-总的产水导电度)/总的给水导电度×100%
脱盐率(rate of desalination)指的是在采用化学或离子交换法去除水中阴、阳离子过程中,去除的量占原量的百分数。在实际应用中一般是指反渗透系统对盐的脱除率。
概括来说,影响反渗透设备脱盐率的因素如下:
1、离子价数:脱盐率随着离子价数的增加而提高,二价、三价盐的脱盐率要高于单价盐;
2、分子大小:脱盐率随分子直径的增加而提高;
3、原水温度:原水温度升高时,由于水的粘度降低脱盐率提高;
4、原水浓度:原水浓度提高时,脱盐率下降;
5、工作压力:工作压力提高时,脱盐率有所提高但不明显;
6、pH值:酸性条件下虽然膜不容易堵塞,但脱盐率要有所下降;
7、溶解气体:可溶解性气体在游离状态下容易渗透而不脱除CO2、SO2、O2、Cl2、H2S等;
8、氢键趋势:对于含有强氢键的化合物,脱除率很低,如水、酚和氨等(也正因此才实现脱除水中杂质和溶解物而达到水与其他物质分离的目的);
9、有机物质:水中的有机物对膜有污染作用,有机物越多膜的性能越易变坏;
10、水的硬度:水的硬度越高膜越容易堵塞,对于高硬度水应先软化处理,降低硬度再进反渗透;
11、固体颗粒:固体颗粒对反渗透膜的危害极大,必须进行预处理;
12、微生物:水中的微生物、细菌对膜有危害,必须进行预处理;
13、氧化物:金属氧化物进入反渗透不能进行自行清除,应定期化学药物清除。