Механизм обратноосмотической очистки
Принцип обратноосмотической очистки взят из микробиологии. Он является основой обмена веществ живых организмов. Способствует питанию клеток полезными веществами и выводу шлаков. Явление выглядит следующим образом: соляные растворы с разными концентрациями разделены мембраной, которая способна пропускать молекулы только определенного размера, а для других служит барьером. Обратноосмотическая очистка воды работает так же: специальная мембрана пропускает молекулы воды, но задерживает молекулы растворенных солей.
Особенности конструкции
Обратноосмотический фильтр – это устройство со сложной конструкцией с главным действующим элементом – мембраной. Чтобы защитить ее от загрязнения взвешенными частицами, фильтры оснащают эффективными элементами предварительной очистки. Обычно жидкость на первом этапе ждет ультрафильтрационный модуль, механический или сорбционный очиститель. После этого жидкость проходит три, четыре или пять ступеней в нескольких соединенных между собой колбах с мембранным материалом.
Домашние системы осмотической очистки воды представляют собой компактные устройства, которые устанавливают под мойку. Если речь идет о частном доме, то применяют полупромышленные модели, их монтируют на входе линии водоснабжения. Корпус такого фильтра изготавливают из прочных материалов: стали или пластика, мембрану – из тонкопористых полимерных материалов.
Чтобы система работала с установленной производительностью, требуется давление не меньше 3,5 атмосфер. Если это условие не соблюдается, комплект дополняется насосной станцией. Современные модификации домашних обратноосмотических комплексов снабжены гидроаккумулятором, увеличивающим производительность, и механизмом для промывки мембраны. Чтобы его реализовать, достаточно запустить фильтрацию в обратном направлении.
Владимир Лагутин
Инженер-гидрогеолог
Как функционируют системы очистки
Фильтры на основе обратного осмоса работают так, что молекулы и ионы проникают через мембрану из жидкости с повышенной концентрацией в жидкость с пониженной концентрацией при условии наличия давления. Примеси, молекулы которых имеют больший размер, чем способна пропустить мембрана, остаются на ее поверхности и впоследствии смываются. Мембраны чувствительны к качеству жидкости, особенно если она насыщена хлором и соединениями железа. Эти вещества губительны для полимерного материала, способны забить поры барьера.