De impact van hoge geleidbaarheid in omgekeerde osmosesystemen begrijpen

Omgekeerde osmose (RO) is een veelgebruikt waterzuiveringsproces dat verontreinigingen uit water verwijdert door het door een semipermeabel membraan te duwen. Dit proces is zeer effectief bij het produceren van schoon en veilig drinkwater. Een hoge geleidbaarheid in het voedingswater kan echter een aanzienlijke invloed hebben op de prestaties van omgekeerde osmosesystemen.

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Geleidingsvermogen is een maatstaf voor het vermogen van water om elektrische stroom te geleiden. Een hoge geleidbaarheid in water duidt op de aanwezigheid van opgeloste zouten en mineralen, die aanslag en vervuiling van het RO-membraan kunnen veroorzaken. Wanneer het voedingswater een hoge geleidbaarheid heeft, moet het RO-systeem harder werken om deze verontreinigingen te verwijderen, wat leidt tot een hoger energieverbruik en een lagere efficiëntie.

Een van de belangrijkste uitdagingen van hoge geleidbaarheid in omgekeerde osmosesystemen is de vorming van aanslag op de membraan oppervlak. Kalkaanslag is een harde minerale afzetting die zich in de loop van de tijd kan ophopen en de effectiviteit van het membraan kan verminderen. Dit kan resulteren in een verminderde waterproductie, een grotere drukval en uiteindelijk systeemstoringen.

Om kalkaanslag in RO-systemen met voedingswater met een hoge geleidbaarheid te voorkomen, is het belangrijk om het water goed voor te behandelen voordat het het membraan bereikt. Voorbehandelingsmethoden zoals verzachten, pH-aanpassing en dosering van anti-aanslagmiddelen kunnen het risico op kalkaanslag helpen verminderen en de levensduur van het membraan verlengen.

Model pH/ORP-9500 pH/ORP-meter
Bereik 0-14 pH; -2000 – +2000mV
Nauwkeurigheid \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\±0.1pH; \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\±2mV
Temp. Comp. Automatische temperatuurcompensatie
Oper. Temp. Normaal 0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\~50\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃; Hoge temperatuur 0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\~100\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃
Sensor pH dubbele/drievoudige sensor; ORP-sensor
Weergeven LCD-scherm
Communicatie 4-20mA-uitgang/RS485
Uitvoer Hoge/lage limiet drievoudige relaisbesturing
Vermogen AC 220V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\±10 procent 50/60 Hz of AC 110V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±10 procent 50/60Hz of DC24V/0,5A
Werkomgeving Omgevingstemperatuur:0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\~50\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\℃
Relatieve vochtigheid\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\≤85 procent
Afmetingen 96\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\×96\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\×132mm(H\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×L)
Gaatgrootte 92\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\×92mm(H\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\×W)
Installatiemodus Ingesloten

Naast kalkaanslag kan een hoge geleidbaarheid ook leiden tot vervuiling van het RO-membraan. Vervuiling treedt op wanneer verontreinigingen in het voedingswater zich ophopen op het membraanoppervlak, waardoor de waterstroom wordt geblokkeerd en de efficiëntie van het systeem wordt verminderd. Dit kan resulteren in een verminderde waterkwaliteit en hogere bedrijfskosten.

Om vervuiling in RO-systemen met voedingswater met een hoge geleidbaarheid te verminderen, zijn regelmatige reiniging en onderhoud van het membraan essentieel. Reinigingsprocedures zoals chemisch reinigen, terugspoelen en membraanvervanging kunnen helpen vuilafzettingen te verwijderen en de prestaties van het systeem te herstellen.

Concluderend kan een hoge geleidbaarheid in omgekeerde osmosesystemen een aanzienlijke impact hebben op de systeemprestaties en efficiëntie. Kalkaanslag en vervuiling veroorzaakt door een hoge geleidbaarheid kunnen leiden tot een verminderde waterproductie, een verhoogd energieverbruik en een kortere levensduur van het membraan. Een goede voorbehandeling en onderhoud zijn essentieel om deze problemen te voorkomen en de effectiviteit van het RO-systeem op lange termijn te garanderen.

Door de impact van hoge geleidbaarheid in omgekeerde osmosesystemen te begrijpen en passende maatregelen te implementeren om deze problemen aan te pakken, kunnen waterbehandelingsprofessionals de systeemprestaties optimaliseren , de bedrijfskosten verlagen en de consument voorzien van schoon en veilig drinkwater.