Leave Your Message
ໝວດໝູ່ຂ່າວ
ຂ່າວເດັ່ນ

ວິທີການປັບຂະໜາດລະບົບ RO ອຸດສາຫະກຳ

2026-04-03

ນີ້ແມ່ນຄູ່ມືແນະນຳເທື່ອລະຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບຕົວກຳນົດຫຼັກ ແລະ ການຄິດໄລ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບຂະໜາດລະບົບ RO ອຸດສາຫະກຳ.

 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຫຼັກ ("ສິ່ງທີ່")

  1. ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳຜະລິດຕະພັນ (Qp): ນີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຫຼັກຂອງທ່ານ. ຈຳນວນແກລອນຕໍ່ນາທີ (GPM) ຫຼື ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (ມ3)³/ຊມ) ຂອງນ້ຳບໍລິສຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ? (ຕົວຢ່າງ, 100 GPM ສຳລັບໂຮງງານຜະລິດ).
  2. ຄຸນນະພາບນ້ຳຂອງຜະລິດຕະພັນ: ກຳນົດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂອງແຂງທີ່ລະລາຍທັງໝົດ (TDS) ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ຊິລິກາ, ໂຊດຽມ, ຄລໍໄຣດ໌) ສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃນນ້ຳທີ່ຊຶມເຂົ້າ. ອັນນີ້ກຳນົດອັດຕາສ່ວນການປະຕິເສດເກືອທີ່ຕ້ອງການ.
  3. ແຫຼ່ງນ້ຳປ້ອນ ແລະ ການວິເຄາະ: ນີ້ແມ່ນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ການວິເຄາະນ້ຳທີ່ຄົບຖ້ວນແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ຕົວກຳນົດຫຼັກ:

    TDS, ຄວາມນຳໄຟຟ້າ

    ດັດຊະນີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕະກອນ (SDI) ຫຼື ຄວາມຂຸ່ນ (ວັດແທກທ່າແຮງຂອງການເປິະເປື້ອນ)

    ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ: ແຄວຊຽມ, ແມກນີຊຽມ (ຄວາມແຂງ), ບາຣຽມ, ສະຕຣອນຊຽມ (ຕົວສ້າງຕະກອນ), ຊິລິກາ, ທາດເຫຼັກ, ແມງການີສ

    pH, ອຸນຫະພູມ

    ຄລໍຣີນເສລີ (ຕ້ອງເປັນສູນເພື່ອປົກປ້ອງເຍື່ອຫຸ້ມ)

  1. ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານ: ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບທີ່ຕ້ອງການ.

 

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຄິດໄລ່ການອອກແບບຫຼັກ ("ຈຳນວນເງິນ")

ດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດຂ້າງເທິງ, ທ່ານປະຕິບັດການຄິດໄລ່ເຫຼົ່ານີ້:

  1. ອັດຕາການຟື້ນຟູລະບົບ (%R): ເປີເຊັນຂອງນ້ຳປ້ອນທີ່ປ່ຽນເປັນນ້ຳຜະລິດຕະພັນ.

    ສູດ: R (%) = (ການໄຫຼຂອງຜະລິດຕະພັນ / ການໄຫຼຂອງອາຫານ) x 100

    ປັດໄຈຈຳກັດ: ການຟື້ນຕົວແມ່ນຖືກຈຳກັດໂດຍຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂອງນ້ຳປ້ອນ. ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນໝາຍຄວາມວ່າກະແສນ້ຳທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ (ການປະຕິເສດ) ຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກຕະກອນຂອງຕະກອນເທິງເຍື່ອຫຸ້ມເຊລ. ຊອບແວ (ເຊັ່ນ ROSA ຈາກ Dow/Chemours) ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງແບບຈຳລອງການຟື້ນຕົວສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍອີງໃສ່ເຄມີນ້ຳ, ການໃຫ້ຢາຕ້ານຕະກອນ, ແລະ ການປັບ pH.

  1. ປັດໄຈຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ (CF): ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟື້ນຟູ.

    ສູດ: CF = 1 / (1 - R) ຫຼື CF = TDS ສຳລັບອາຫານສັດ / TDS ເຂັ້ມຂຸ້ນ

    ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອອາຫານຟື້ນຕົວໄດ້ 75%, ສານເຂັ້ມຂຸ້ນຈະເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າອາຫານສັດເຖິງ 4 ເທົ່າ (CF = 1/(1-0.75) = 4).

  1. ຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼຂອງອາຫານ (Qf):

    ສູດ: Qf = Qp / R

    ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນ 100 GPM (Qp) ທີ່ການຟື້ນຟູ 75% (R), ທ່ານຕ້ອງການກະແສການປ້ອນຂອງ: 100 / 0.75 = 133.3 GPM.

  1. ການໄຫຼຂອງນ້ຳຢາສະກັດ (ການປະຕິເສດ):

    ສູດ: Qc = Qf - Qp

    ຕົວຢ່າງ: 133.3 - 100 = 33.3 GPM.

  1. ການອອກແບບອາເຣເຍື່ອ:

    ລະບົບອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ "ແຖວ" (ເຊັ່ນ: ແຖວ 2:1, 3:2:1) ເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂ້າມທີ່ພຽງພໍຜ່ານໜ້າຜິວຂອງເຍື່ອ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເປິະເປື້ອນ.

    ຈຳນວນຂອງຖັງຄວາມດັນ (ເຮືອນ) ແລະ ເຍື່ອຫຸ້ມແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບກະແສ.

  1. ຟລັກຊ໌ (GPD/ຟຸດ)² ຫຼື LMH): ອັດຕາການໄຫຼຂອງ permeate ຕໍ່ໜ່ວຍພື້ນທີ່ຂອງເຍື່ອຫຸ້ມ.

    ສູດສຳລັບພື້ນທີ່ເຍື່ອຫຸ້ມທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການ: ເນື້ອທີ່ = Qp / Flux

    ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳ: ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄຸນນະພາບນ້ຳປ້ອນ (ການໄຫຼຂອງນ້ຳຕ່ຳກວ່າສຳລັບນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເປິະເປື້ອນ).

        RO Permeate (ຜ່ານຄັ້ງທີ 2): 20-30 GFD

        ນ້ຳບໍ່: 12-18 GFD

        ນ້ຳໜ້າດິນ: 8-14 GFD

        ນ້ຳເສຍ: 7-12 GFD

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການປະເມີນຂະໜາດກ່ອນການປິ່ນປົວ ແລະ ຫຼັງການປິ່ນປົວ ("ລະບົບສະໜັບສະໜູນ")

RO ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ຂະໜາດຂອງມັນກຳນົດຂະໜາດຂອງອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ.

  1. ການບຳບັດກ່ອນ (ຕ້ອງຖືກອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະນ້ຳປ້ອນ):

    ຕົວກອງມັນຕິມີເດຍ: ສຳລັບການກຳຈັດຂອງແຂງທີ່ລະລາຍ. ຂະໜາດສຳລັບການໄຫຼເຂົ້າ (Qf) ທີ່ອັດຕາການໄຫຼບໍລິການປົກກະຕິ 5-10 GPM/ft².

    ການສີດນໍ້າຢາເຮັດໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມ ຫຼື ຢາຕ້ານຕະກອນ: ເພື່ອຄວບຄຸມການເກີດຕະກອນ. ນໍ້າຢາເຮັດໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມຖືກປັບຂະໜາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບການໄຫຼເຂົ້າ (Qf) ແລະ ການໂຫຼດຄວາມແຂງ.

    ຕົວກອງຄາບອນ ຫຼື ການສີດໂຊດຽມໄບຊູນໄຟທ໌: ສຳລັບການກຳຈັດຄລໍຣີນ. ຂະໜາດສຳລັບ Qf.

    ຕົວກອງຕະຫຼັບໝຶກ (5ໄມໂຄຣ ຕົວກອງຄວາມປອດໄພ): ຂະໜາດສຳລັບ Qf.

  1. ການເລືອກປໍ້າຄວາມດັນສູງ:

    ຕ້ອງສົ່ງ Qf ຕາມຄວາມດັນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມດັນອອສໂມຕິກຂອງການປ້ອນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມດັນຂອງລະບົບ.

    ຄວາມດັນໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 150-300 psi ສຳລັບນ້ຳກ່ອມ, 800-1200 psi ສຳລັບນ້ຳທະເລ.

  1. ຫຼັງການປິ່ນປົວ:

    ເຄື່ອງກຳຈັດອາຍແກັສ ຫຼື ຄອນແທັກເຍື່ອ: ເພື່ອກຳຈັດ CO2 ຖ້າ pH ຖືກປັບ.

ເຄື່ອງຂັດພື້ນປະສົມ (CEDI/EDI): ສຳລັບນ້ຳທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງພິເສດ. ຂະໜາດສຳລັບ Qp.

 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຮູບແບບ ແລະ ການຈັດລຽງລະບົບ

  • ການຜ່ານຄັ້ງດຽວ ທຽບກັບ ການຜ່ານສອງ (ສອງ): ການຜ່ານຄັ້ງດຽວອາດຈະພຽງພໍ. ຖ້າຕ້ອງການ TDS ຕ່ຳຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ສຳລັບໝໍ້ຕົ້ມຄວາມດັນສູງ, ເຊມິຄອນດັກເຕີ), ນ້ຳທີ່ຊຶມເຂົ້າຈາກການຜ່ານຄັ້ງທຳອິດຈະກາຍເປັນຕົວສົ່ງໄປຫາລະບົບ RO ທີສອງ.
  • ການຈັດລຽງສານເຂັ້ມຂຸ້ນ: ເພື່ອເພີ່ມການຟື້ນຕົວໂດຍລວມ, ສານເຂັ້ມຂຸ້ນຈາກແຖບເຍື່ອຫຸ້ມເຊລທຳອິດຈະກາຍເປັນອາຫານໄປຫາແຖບທີສອງ. ນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ "ແຖວ 2:1".

ສະຫຼຸບ: ລາຍການກວດສອບຂະໜາດ

ສັນຍາລັກພາລາມິເຕີ ວິທີການກຳນົດມັນ

 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະບວນການຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບກະແສຜະລິດຕະພັນ Qp

ການວິເຄາະນ້ຳປ້ອນ - ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ. ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບ.

ການກູ້ຄືນລະບົບ R ຈຳກັດໂດຍການຂະຫຍາຍທ່າແຮງ (ຜ່ານການສ້າງແບບຈຳລອງຊອບແວ)

ການໄຫຼຂອງອາຫານ Qf Qp / R

ກະແສການໄຫຼຂອງນ້ຳເຂັ້ມຂຸ້ນ Qc Qf - Qp

ອັດຕາການໄຫຼ J ອີງຕາມຄຸນນະພາບແຫຼ່ງນ້ຳປ້ອນ (ແນວທາງ)

ພື້ນທີ່ເຍື່ອຫຸ້ມ Am Qp / J

ຈຳນວນເຍື່ອ N Am / ເນື້ອທີ່ຕໍ່ເຍື່ອ (ຕົວຢ່າງ, 400 ຟຸດ²)

ຈຳນວນຖັງຄວາມດັນ - N / (ເຍື່ອຕໍ່ຖັງ, ໂດຍປົກກະຕິ 6-7)

ອາເຣ ຕົວຢ່າງ, 4:2:1 ຖືກອອກແບບມາເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການໄຫຼ ແລະ ຄວາມໄວ

ປໍ້າຄວາມດັນສູງ - ຕ້ອງສົ່ງ Qf ຕາມຄວາມດັນທີ່ຕ້ອງການ

ຄຳເຕືອນ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນ

  • ຢ່າເຮັດແບບນັ້ນ. ການປິ່ນປົວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ອັດຕາການຟື້ນຟູທີ່ທະເຍີທະຍານເກີນໄປຈະນໍາໄປສູ່ການເນົ່າເປື່ອຍຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊລຢ່າງໄວວາ ຫຼື ການຂູດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຢຸດເຮັດວຽກຊໍາເຮື້ອ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານສູງ.
  • ໃຊ້ຊອບແວມືອາຊີບ. ຜູ້ຜະລິດເຍື່ອຫຸ້ມເຊລ (DuPont, Hydranautics, LG) ໃຫ້ຊອບແວອອກແບບຟຣີ (ເຊັ່ນ: ROSA, IMSDesign) ເຊິ່ງເປັນແບບຈຳລອງການພົວພັນທັງໝົດລະຫວ່າງເຄມີສາດນ້ຳ, ການຟື້ນຕົວ, ການໄຫຼ, ແລະ ການປັບຂະໜາດ.
  • ປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ແທ້ຈິງ (> 50 GPM), ມັນເປັນການປະຕິບັດມາດຕະຖານທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບວິສະວະກອນລະບົບບຳບັດນ້ຳ ຫຼື ຜູ້ປະສົມປະສານ. ພວກເຂົາຈະດຳເນີນການທົດສອບນຳສະເໜີນ້ຳປ້ອນຕົວຈິງ, ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານຄຳສຳລັບການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການອອກແບບ ແລະ ຮັບປະກັນຂະໜາດທີ່ດີທີ່ສຸດ. HID ເປັນຜູ້ຜະລິດເຍື່ອ RO ແລະ ລະບົບ RO ທີ່ເປັນມືອາຊີບ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບປຶກສາ HID ສຳລັບວິທີແກ້ໄຂ ຫຼື ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນມືອາຊີບ.