25 reverse osmosis အမြှေးပါးနည်းပညာ၏ဘုံဖြေရှင်းနည်းများ (အပိုင်း 4)
- ဖယ်ရှားမှုနှုန်း၊ ရေထွက်ရှိမှုနှင့် အမြှေးပါးအသက်တာအပေါ် pH ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အဘယ်နည်း။
ပြောင်းပြန် osmosis အမြှေးပါးထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်သော pH အကွာအဝေးသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 2-11 ဖြစ်ပြီး pH သည် အခြားသော အမြှေးပါးထုတ်ကုန်များနှင့် ကွဲပြားသော ထူးခြားသောလက္ခဏာများဖြစ်သည့် အမြှေးပါးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော်၊ ရေတွင်ရှိသော အိုင်းယွန်းများစွာ၏ လက္ခဏာများသည် pH ၏ သက်ရောက်မှုကို များစွာထိခိုက်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ citric acid ကဲ့သို့သော အားနည်းသောအက်ဆစ်များသည် pH နိမ့်သောအခြေအနေအောက်တွင် အိုင်ယွန်မဟုတ်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ကွဲထွက်သွားပြီး pH တန်ဖိုးမြင့်မားသော အိုင်ယွန်ဖြစ်လာသည်။ တူညီသောအိုင်းယွန်း၏အားသွင်းမှုအဆင့်မြင့်မားသောကြောင့်၊ အမြှေးပါး၏ဖယ်ရှားမှုနှုန်းမြင့်မားသည်။ အားသွင်းမှုအဆင့်နိမ့်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိပါက၊ အမြှေးပါး၏ဖယ်ရှားမှုနှုန်းသည်နိမ့်သည်။ ထို့ကြောင့် pH သည် အချို့သော အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားမှုနှုန်းအပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။
- အဝင်ရေနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်မှု TDS အကြား ဆက်နွယ်မှုကား အဘယ်နည်း။
inlet conductivity တန်ဖိုးကို ရယူသောအခါ၊ ၎င်းကို software design အတွင်း ထည့်သွင်းနိုင်စေရန် ၎င်းကို TDS တန်ဖိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲရပါမည်။ ရေအရင်းအမြစ်အများစုအတွက် TDS နှင့် conductivity အချိုးသည် 1.2 နှင့် 1.7 ကြားဖြစ်သည်။ ROSA ဒီဇိုင်းအတွက်၊ ပင်လယ်ရေအတွက် အချိုးအစား 1.4 ကိုအသုံးပြုပြီး 1.3 အချိုးကို သရေကျသောရေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် အနီးစပ်ဆုံးပြောင်းလဲနှုန်းကို ကောင်းကောင်းထုတ်ပေးပါသည်။
၂၁။အမြှေးပါးကို ညစ်ညမ်းစေခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
အောက်ပါတို့သည် လေထုညစ်ညမ်းမှု၏ အဖြစ်များသော လက္ခဏာများဖြစ်သည် ။
- စံချိန်စံညွှန်းဖိအားအောက်တွင် ရေထွက်ရှိမှု လျော့နည်းသွားသည်။
- စံချိန်စံညွှန်းမီရေထုတ်လုပ်မှုကိုရရှိရန်၊ လည်ပတ်မှုဖိအား v ကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည်။
- ဝင်ပေါက်နှင့် စုစည်းထားသောရေကြားရှိ ဖိအားကျဆင်းမှုသည် v ဖြင့်တိုးလာသည်။
- အမြှေးပါးအစိတ်အပိုင်းများ၏အလေးချိန်သည် v အားဖြင့်တိုးလာသည်။
- အမြှေးပါးဖယ်ရှားမှုနှုန်းတွင် သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများ (တိုးသည် သို့မဟုတ် လျော့သွားသည်)
- အစိတ်အပိုင်းအား ဖိအားအိုးမှဖယ်ရှားသောအခါ၊ ဒေါင်လိုက်အမြှေးပါးအစိတ်အပိုင်း၏ အဝင်ဘက်ခြမ်းသို့ ရေလောင်းထည့်ပါ။ ရေသည် အမြှေးပါးအစိတ်အပိုင်းမှတဆင့် မစီးဆင်းနိုင်သည့်အပြင် အဆုံးမျက်နှာမှသာ လျှံထွက်သည် (အဝင်လမ်းကြောင်း၏ ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ညွှန်ပြသည်)။
- မူလထုပ်ပိုးထားသော အမြှေးပါးအစိတ်အပိုင်းများအတွင်းရှိ အဏုဇီဝပိုးမွှားများ ကြီးထွားမှုကို မည်သို့တားဆီးမည်နည်း။
အကာအကွယ်ဖြေရှင်းချက်သည် တိမ်ထူလာသောအခါ၊ ၎င်းသည် အဏုဇီဝသက်ရှိများ ကြီးထွားမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုဒီယမ်ဘစ်ဆဖိုက်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော အမြှေးပါးအစိတ်အပိုင်းများကို သုံးလတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးသင့်သည်။ အကာအကွယ်ပစ္စည်း တိမ်ထူလာသောအခါ အစိတ်အပိုင်းများကို အလုံပိတ် သိုလှောင်အိတ်မှ ဖယ်ထုတ်ပြီး အစားအစာတန်း ဆိုဒီယမ်ဘစ်ဆဖိုက် (အလေးချိန်အလိုက်) 1% (အလေးချိန်အလိုက်) ပြင်းအား 1% ဖြင့် လတ်ဆတ်သောအကာအကွယ်ရည်တွင် စိမ်ထားသင့်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ ရေစစ်ထားပါ။
- RO အမြှေးပါးအစိတ်အပိုင်းများအတွက် ရေဝင်ပေါက်လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
သီအိုရီအရ၊ RO နှင့် IX စနစ်များသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် အောက်ပါ အညစ်အကြေးများ မပါဝင်သင့်ပါ။
- ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများ၊ ကော်လွိုက်များ၊ ကယ်လ်စီယမ်ဆာလဖိတ်၊ ရေညှိများ၊ ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ၊ ကျန်ရှိသော ကလိုရင်း၊ စသည်တို့
- ဆီ သို့မဟုတ် lipid ပစ္စည်းများ (ကိရိယာ၏အောက်ပိုင်းထောက်လှမ်းမှုကန့်သတ်ချက်အောက်ရှိရမည်)
- အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်နှင့် သံအော်ဂဲနစ်အရာများ၏ Chromium ရှုပ်ထွေးမှုများ
- သံ၊ ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယံတို့၏ သံချေးတက်ခြင်းကဲ့သို့သော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ
- RO အမြှေးပါးများသည် မည်သည့်အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားနိုင်သနည်း။
RO အမြှေးပါးသည် အိုင်းယွန်းနှင့် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ Reverse osmosis အမြှေးပါးသည် nanofiltration အမြှေးပါးထက် ဖယ်ရှားမှုနှုန်း မြင့်မားသည်။ Reverse osmosis သည် များသောအားဖြင့် အစာကျွေးရေတွင် ဆား 99% ကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး အစာကျွေးရေတွင် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များကို ဖယ်ရှားမှုနှုန်းမှာ ≥ 99% ဖြစ်သည်။
- သင့်အမြှေးပါးစနစ်အတွက် မည်ကဲ့သို့ သန့်စင်နည်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ သိနိုင်သနည်း။
အကောင်းဆုံး သန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေရန်အတွက် ပစ်မှတ်ထားသော သန့်စင်ဆေးများနှင့် သန့်ရှင်းရေးအဆင့်များကို ရွေးချယ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မမှန်ကန်သော သန့်ရှင်းရေးသည် စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမှန်တကယ် ဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ inorganic scaling pollutants များအတွက် acidic cleaning solutions၊ microbial သို့မဟုတ် organic pollutants နှင့် alkaline cleaning solutions များကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားပါသည်။
RO မှထုတ်လုပ်သောရေ၏ pH တန်ဖိုးသည် သြဇာလွှမ်းမိုးသောရေ၏ pH တန်ဖိုးထက် အဘယ်ကြောင့်နည်းသနည်း။
CO2၊ HCO3- နှင့် CO3 = ချိန်ခွင်လျှာကို နားလည်သောအခါ၊ ဤမေးခွန်းအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အပိတ်စနစ်တွင် CO2၊ HCO3- နှင့် CO3 = ဆက်စပ်ပါဝင်မှု pH တန်ဖိုးနှင့် ကွဲပြားသည်။ pH နိမ့်သောအခြေအနေများအောက်တွင်၊ CO2 သည် အများစုအတွက်ဖြစ်ပြီး၊ HCO3- အလယ်အလတ် pH အကွာအဝေးတွင် လွှမ်းမိုးနေပြီး CO3 = မြင့်မားသော pH အကွာအဝေးတွင် လွှမ်းမိုးထားသည်။ RO အမြှေးပါး၏ ပျော်ဝင်နိုင်သော အိုင်းယွန်းများကို ဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်း မပျော်ဝင်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့များကို ဖယ်ရှားနိုင်သောကြောင့် RO ထုတ်လုပ်မှုရေတွင် CO2 ပါဝင်မှုသည် အခြေခံအားဖြင့် RO သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည့်အတိုင်း တူညီပါသည်။ သို့သော်၊ HCO3- နှင့် CO3 = မကြာခဏ CO2၊ HCO3- နှင့် CO3 = သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွင် CO2 အကြားချိန်ခွင်လျှာကိုချိုးဖျက်နိုင်သည့်ပြင်းအား 1-2 အမှာစာဖြင့်လျှော့ချနိုင်သည်။ တုံ့ပြန်မှုများ ဆက်တိုက်တွင်၊ CO2 သည် H2O နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး မျှခြေအသစ်တစ်ခု မတည်ဆောက်မချင်း အောက်ပါတုံ့ပြန်မှု မျှခြေလွှဲပြောင်းမှုကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွင် CO2 ပါ၀င်ပါက၊ RO မှထုတ်လုပ်သောရေ၏ pH တန်ဖိုးသည် အမြဲတမ်းကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ RO စနစ်အများစုအတွက်၊ ထုတ်လုပ်ထားသော reverse osmosis ၏ pH တန်ဖိုးသည် 1-2 ဆ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော အယ်ကာလီဓာတ်နှင့် HCO3- မြင့်မားလာသောအခါ၊ ထုတ်လုပ်ထားသော ရေ၏ pH တန်ဖိုးသည် ပို၍ပင် လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။
CO2၊ HCO3- သို့မဟုတ် CO3= နည်းပါးသော CO2၊ HCO3- သို့မဟုတ် CO3= ပါ၀င်သော အလွန်သေးငယ်သော ပမာဏသည် ထုတ်လုပ်ထားသော ရေ၏ pH တန်ဖိုး ကွဲလွဲမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ အချို့နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် 6.5 မှ 9.0 အတွင်း သောက်ရေ၏ pH တန်ဖိုးအတွက် စည်းမျဉ်းများရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုအရ၊ ၎င်းသည် ရေပေးဝေရေးပိုက်လိုင်း၏ သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ pH နိမ့်သောရေကို ကိုယ်တိုင်သောက်သုံးခြင်းသည် ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို မဖြစ်စေပါ။ လူသိများသည့်အတိုင်း၊ စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သော ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာများစွာတွင် pH တန်ဖိုးသည် 2 နှင့် 4 ကြားရှိသည်။










