Principiul osmozei inverse
Osmoza
este un proces pe care sunt bazate aproape toate procesele metabolice
naturale. Dacă două soluţii de concentrate diferite sunt separate intr-un sistem de o membrană semipermeabilă, soluţia cu concentraţia
mai mare va avea intotdeauna tendinţa de a deveni mai diluată. Acest
proces (osmoză) va continua pană cand este atins echilibrul osmotic. In
procesul de osmoză inversă, direcţia fluxului osmotic este inversă.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să fie exercitată o presiune
asupra soluţiei concentrate. Această presiune trebuie să fie
considerabil mai mare decat presiunea osmotică care apare datorită
echilibrului natural a diferitelor concentraţii.
 Membranele
sintetice sunt utilizate in sistemele de tratare a apei care
funcţionează pe principiul osmozei inverse. Aceste membrane sunt
permeabile pentru moleculele de apă. Conţinutul de materiale dizolvate
în apa sunt păstrate de către membrană. Presiunea inaltă face ca
soluţia concentrată (de ex: apa potabilă sau apa tratată) să curgă prin
aceste membrane. Rezultatul este o separare a acestei soluţii într-un
flux parţial de apă în care conţinutul de materiale sunt reţinute şi
amplasate (concentrat).
NUMAI MOLECULELE DE APA PURA TREC PRIN MEMBRANA !!!!!!!
Osmoza este un fenomen natural care apare de cite
ori doua solutii apoase cu concentratii diferite de ioni (materii
dizolvate in apa) sint separate printr-o membrana semipermeabila.
Datorita fortelor de difuzie are loc un transfer de molecule de apa
dinspre solutia cu concentratie mai scazuta de ioni spre solutia cu
concentratie mai ridicata de ioni, pina cind concentratiile celor doua
solutii devin egale.
Membrana semipermeabila permite doar difuzia
moleculelor de apa spre solutia mai concentrata nu insa si pe cea a
materiilor dizolvate din solutia mai concentrata spre solutia cu
concentratie mai scazuta. Osmoza inversa este un proces tehnic
care aplica fenomenul de osmoza in sens invers. Pe partea cu
concentratia de ioni mai ridicata (apa de intrare care trebuie
filtrata) este aplicata o presiune care preseaza moleculele de apa spre
partea cu concentratia mai scazuta de ioni (apa de iesire filtrata).
Materiile organice si anorganice dizolvate in apa de intrare precum si
microorganismele prezente in ea au dimensiuni moleculare mult mai mari
decit porii ultrafini ai membranei semipermeabile si nu pot difuza spre
partea cu apa filtrata.
Astfel pe partea cu apa filtrata se acumuleaza
numai moleculele de apa, impuritatile din apa de intrare fiind retinute
de membrana semipermeabila. De exemplu, porii membranei semipermeabile
au o dimensiune de ca. 0,0001 microni, virusii au dimensiuni cuprinse
intre 0,02 si 0,4 microni iar bacteriile au dimensiuni cuprinse intre 1
si 4 microni.
Pentru a
impiedica blocarea membranei cu impuritatile din apa de intrare,
impuritatile retinute de membrana trebuie spalate continuu de pe
membrana (clatirea membranei). O instalatie cu osmoza inversa produce
deci in afara de apa pura (permeat) si apa reziduala (concentrat) care
contine impuritatile din apa de intrare si este deversata in canalizare.
Echipamentele cu
proces de osmoza inversa reprezinta actualmente cea mai buna si cea mai
eficienta metoda ptr. producerea apei potabile de uz casnic, medical si
industrial. Agentia americana ptr. protectia mediului inconjurator EPA
(Environmental Protection Agency - USA) a confirmat si recomandat
osmoza inversa si distilarea ca fiind singurele doua metode sigure si
efective ptr. potabilizarea apei.
Echipamentele cu
proces de osmoza inversa nu necesita tratarea chimica a apei, elimina
peste 99% din impuritatile organice si anorganice dizolvate in apa,
elimina peste 99% din impuritatile biologice (bacterii, virusi,
streptococi fecali) din apa si asigura o calitate ideala a apei
filtrate, independent de calitatea apei de intrare.
Apa obtinuta
prin osmoza inversa este o apa pura, demineralizata si aproape sterila.
Datorita faptului ca marea majoritate a mineralelor necesare
organismului uman provin din hrana solida asimilata zilnic, apa poate
fi privita doar ca un material dizolvant si un mediu ptr. eliminarea
toxinelor din organismul uman. "Apa actioneaza nu prin ceea ce
introduce in organism, ci prin ceea ce indeparteaza din organism."
(Prof. Hucher)
SURSA: www.ecotec-engineering.com
Calculul ecuaţiilor:
| Randament [%] = |
Debit permeat [l/h.100%] intrare apa de alimentare [l/h] |
|
|
| intrare alimentare apă = debit permeat + debit concentrat |
| debit concentrat [l/h] = |
Debit permeat [l/h.100%] randament [%] |
|
- debit permeat [l/h] |
| rată desalinizare [%] = [1- |
Cy permeat Cy strat brut |
|
*100% |
| Model |
Observatii |
Debit |
| Undersink unit 130 l/h |
| UO budbet 130 RSE |

|
3/4" |
| conductivity display |
|
| Wall mounted units 50 - 500 l/h |
| UO 100 W/S |

|
100 l/h |
| UO 300 W/S3/h
|
300 l/h |
| UO 400 W/S |
400 l/h |
| UO 500 W/S |
500 l/h |
| UO 50 W |

|
50 l/h |
| UO 100 W
|
100 l/h |
| UO 250 W |
250 l/h |
| UO 400 W |
50 l/h |
| Stand-type units 50 - 500 l/h |
| UO 50 RSE |

|
50 l/h |
| UO 100 RSE
|
100 l/h |
| UO 250 RSE |
250 l/h |
| UO 300 RSE |
300 l/h |
| UO 400 RSE |
400 l/h |
| UO 500 RSE |
500 l/h |
| UO 50 RS |

|
50 l/h |
| UO 100 RS |
100 l/h |
| UO 250 RS |
250 l/h |
| UO 300 RS |
300 l/h |
| UO 400 RS |
400 l/h |
| UO 500 RS |
500 l/h |
| Comb-units 50 - 500 l/h |
| UO 50 COMBI |

|
50 l/h |
| UO 100 COMBI |
100 l/h |
| UO 250 COMBI |
250 l/h |
| UO 300 COMBI |
300 l/h |
| UO 400 COMBI |
400 l/h |
| UO 500 COMBI |
500 l/h |
| UO 100 COMBI D |

|
100 l/h |
| UO 250 COMBI D |
250 l/h |
| UO 300 COMBI D |
300 l/h |
| UO 400 COMBI D |
400 l/h |
| Counter pressure units 30 - 850 l/h |
| UO-ED 30 |

|
30 l/h |
| UO-ED 90 |
90 l/h |
| UO-ED 170 |
170 l/h |
| UO-ED 340 |
340 l/h |
| UO-ED 500 |
500 l/h |
| UO-ED 660 |
660 l/h |
| UO-ED 850 |
850 l/h |
| Standard units 600 - 3500 l/h |
| UO 600 ND |

|
600 l/h |
| UO 900 ND |
900 l/h |
| UO 1200 ND |
1200 l/h |
| UO 1500 ND |
1500 l/h |
| UO 2000 ND |

|
2000 l/h |
| UO 2500 ND |
2500 l/h |
| UO 3000 ND |
3000 l/h |
| UO 3500 ND |
3500 l/h |
| Standard units 4300 - 12000 l/h |
| UO 4300 ND |

|
4300 l/h |
| UO 5400 ND |
5400 l/h |
| UO 7000 ND |
7000 l/h |
| UO 8000 ND |
8000 l/h |
| UO 8500 ND |
8500 l/h |
| UO 120000 ND |
12000 l/h |
| Unitati speciale, recuperare pana la 90% si rejectie saruri >98,5% |
| UO 3000 KR |
stand type units with RO 5000 control cu membrane de 4" pana la RO 3500 KR si membrane de 8" pentru RO 4000 KR sau mai mari |
3000 l/h |
| UO 3500 KR |
3500 l/h |
| UO 4000 KR |
4000 l/h |
| UO 5000 KR |
5000 l/h |
| UO 6000 KR |
6000 l/h |
| UO 7000 KR |
7000 l/h |
| UO 8500 KR |
8500 l/h |
| UO 10000 KR |
10000 l/h |
| Ultra low pressure units 1650 - 30000 l/h |
| UO 1650 ES |
consum
redus de energie stand type units with RO 1000 control cu membrane de
4" pana la RO 3300 ES si membrane de 8" pentru RO 3800 ES sau mai mari |
1650 l/h |
| UO 2200 ES |
2200 l/h |
| UO 2500 ES |
2500 l/h |
| UO 3300 ES |
3300 l/h |
| UO 3800 ES |
3800 l/h |
| UO 5000 ES |
5000 l/h |
| UO 6000 ES |
6000 l/h |
| UO 7000 ES |
7000 l/h |
| UO 8000 ES |
8000 l/h |
| UO 10000 ES |
10000 l/h |
| UO 12000 ES |
12000 l/h |
| UO 15000 ES |
15000 l/h |
| UO 18000 ES |
18000 l/h |
| UO 20000 ES |
20000 l/h |
| UO 25000 ES |
25000 l/h |
| UO 30000 ES |
30000 l/h |
|