ROパフォーマンスに対する低温の影響
1.水流通常、温度が1度変化するごとに、水の生産量は約3%変化します。これは主に水の粘度の変化によるものです。 (水温の上昇)低水粘度は、膜を通る水の流れ、つまり温度が低下すると水流が変化するのをより助長します。
2.淡水化率
水温の低下により、システムの淡水化速度が増加します(異なるタイプの膜元素の増加は異なります)。これは、生成された水の品質の改善を意味します。
注:膜システムに対する温度の影響に関する上記の議論は、同じ動作条件、つまり同じ原塩塩分、pH、システム動作圧力および回収率などを指します。
ROシステムに対する低温の影響を回避する方法
上記に基づいて、ROシステムに対する低温の影響は、主に水流の減少によって引き起こされるシステム出力の欠如です。それで、それを避ける方法は?一般的に言えば、次の方法があります。
1.原水の温度を上げます
低水温はROシステムの水流の低下を引き起こすため、この問題を解決する最も直接的な方法は、原水温度を上げることです。
最も一般的なアプローチは、パイプライン(たとえば、プレート熱交換器などを使用するなど)または前処理水タンク(例:蒸気コイル加熱などを使用)で熱水を加熱することです。
この方法は、水処理システムの植物領域内またはその近くに熱源がある状況により適しています。
原水を加熱する場合、暖房点の位置の選択に注意を払う必要があります。実際のプロジェクトでは、長い前処理プロセスまたは屋外に配置されているROシステムの前水タンクにより、加熱された原水の温度が再び低下することがよくあります。

RO膜システムの水流は、動作圧力の上昇とともに増加するため、冬には水温が低すぎると、高圧ポンプの動作圧力を高めることでシステムの水の生産が増加する可能性があります。
変数周波数ポンプを使用して、ポンプモーターの速度を調整することにより、異なる温度でROシステムの出力バランスを確保することをお勧めします。可変周波数ポンプを使用する他の利点には、エネルギー節約、システム操作の柔軟性の向上、システムソフトスタートが含まれます。
3.低圧(大きなフラックス)RO膜元素を使用する
システムの動作圧力を長時間上げることでシステムの水生産のバランスをとると、システムエネルギー消費が必然的に増加します。この時点で、システム動作圧力は、低圧(大流行)RO膜元素を選択することで低下させることができ、同時に、ROシステムは、超高圧または極端な条件でさえ動作することを防ぐことができます。長い間。圧力下で動作します。
ROシステムの設計は、システム操作の温度範囲を包括的に考慮する必要があることは注目に値します。低温係数を完全に考慮しながら、高温でのシステム性能の変化も注意する必要があります。例:水温の上昇により、多くのシステムが夏に現れます。膜フラックス(システム出力)が増加し、塩の除去速度が低下します。この時点で、システムは、生産された水量と品質に関するエンドユーザーの要件に従って調整する必要があります。
低温条件下でのRO膜の貯蔵
RO膜は、凍結を避けるために保存する必要があります。膜元素が凍結すると、膜元素の性能に不可逆的な損傷を引き起こす可能性があります。さらに、未開封の新しい膜元素の場合、周囲温度が0°Cを下回る可能性が高い場合は、断熱材で包装箱を覆うか、保管室の温度を上げてください。
