+86-513 8659 8187

ข่าว

บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ระบบน้ำบริสุทธิ์พิเศษ RO + UV ในตัว: การออกแบบ การกำหนดขนาด และการเลือก

ระบบน้ำบริสุทธิ์พิเศษ RO + UV ในตัว: การออกแบบ การกำหนดขนาด และการเลือก

Sep 25, 2026

ตัวเลขสองตัวเป็นตัวตัดสินว่าระบบน้ำบริสุทธิ์พิเศษ RO UV แบบบูรณาการทำงานได้หรือไม่ ได้แก่ คุณภาพการซึมผ่านของระยะ RO ที่สามารถกักเก็บได้ตลอดสัปดาห์การป้อนอาหารที่แย่ที่สุดของปี และปริมาณรังสี UV ที่หลอดไฟยังคงส่งมอบในวันสุดท้ายของการบริการ มักจะไม่มีตัวเลขใดปรากฏในใบเสนอราคา

ทำให้ถูกต้องและส่วนที่เหลือของรถไฟประพฤติตัว เรซินขัดเงาคงอยู่ตามรอบที่คาดหวังไว้ ความต้านทานอยู่ที่ 18.2 MΩ·cm แทนที่จะคลาดเคลื่อนระหว่าง 17 ถึง 18 และ สารบัญ จะอยู่ภายใต้ขีดจำกัดโดยไม่มีการฆ่าเชื้อเพิ่มเติม หากทำผิดและคุณจะใช้เวลาเป็นปีแรกในการไล่ตามอาการต่างๆ ได้แก่ ความต้านทานที่ลดลงหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟทุกครั้ง จำนวนแบคทีเรียที่กลับมาสามสัปดาห์หลังจากการฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อน และเรซินที่หมดลงครึ่งหนึ่งของเวลาที่คาดการณ์ไว้

  • การวิเคราะห์การป้อนไม่ใช่ความจุที่กำหนด จะตั้งค่าพื้นที่เมมเบรนและประเภทขององค์ประกอบ
  • 185 นาโนเมตร UV ออกซิไดซ์สารอินทรีย์; รังสียูวี 254 นาโนเมตร ควบคุมจุลินทรีย์ พวกเขาถูกเลือกและวางไว้ต่างกัน
  • ปริมาณรังสี UV ที่ส่งมอบขึ้นอยู่กับอายุหลอดไฟและสภาพปลอกควอทซ์ ดังนั้นให้ระบุเอาท์พุตที่หมดอายุการใช้งาน
  • ระบบไฮดรอลิกแบบลูปจะตัดสินว่าน้ำบริสุทธิ์พิเศษจะยังคงบริสุทธิ์เป็นพิเศษหรือไม่หลังจากที่หลุดออกจากลื่นไถล

ส่วนด้านล่างนี้จะอธิบายการตัดสินใจตามลำดับที่จำกัดซึ่งกันและกัน

สิ่งที่บูรณาการครอบคลุมอย่างแท้จริงใน RO UV Skid

ระบบแบบรวมหมายถึงหนึ่งลื่นไถล ตัวควบคุมหนึ่งตัว และแพ็คเกจการตรวจสอบหนึ่งชุด ไม่ได้หมายถึงขั้นตอนเดียว รถไฟบริสุทธิ์พิเศษทั่วไปที่วิ่งจากน้ำประปาหรือน้ำในกระบวนการผลิตมีลักษณะดังนี้:

  1. การบำบัดล่วงหน้า: การกรองแบบมัลติมีเดียหรือแบบคาร์ทริดจ์ การเติมถ่านกัมมันต์หรือไบซัลไฟต์เพื่อกำจัดคลอรีน การทำให้อ่อนตัวหรือป้องกันตะกรัน และตัวกรองป้องกันขนาด 5 ไมครอน
  2. RO stage: ผ่านครั้งเดียวหรือสองครั้ง พร้อมปั๊มเสริมระหว่างสเตจที่เป้าหมายการฟื้นตัวต้องการ
  3. การขัดแบบระหว่างขั้นตอน: EDI ซึ่งหน้าที่ต่อเนื่องทำให้ต้นทุนเงินทุนเหมาะสม หรือการขัดแบบมิกซ์เบดสำหรับการไหลที่ต่ำกว่า
  4. UV: 185 นาโนเมตรสำหรับออกซิเดชันของ TOC และ 254 นาโนเมตรสำหรับการควบคุมจุลินทรีย์ บางครั้งทั้งสองแบบอนุกรมกัน
  5. การขัดขั้นสุดท้าย: เรซินผสมเบดตามด้วยแผ่นกรองขนาด 0.22 ไมครอนหรืออัลตราฟิลเตรชัน
  6. วงจรการกระจาย: หมุนเวียน พร้อมฆ่าเชื้อ และสร้างโดยไม่มีขาตาย

ขั้นตอนต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการบูรณาการจึงเข้ามาแทนที่ หลอดไฟขนาด 185 นาโนเมตรแปลงอินทรีย์คาร์บอนเป็น CO2 และกรดอินทรีย์ปริมาณเล็กน้อย และต้องกำจัดสายพันธุ์เหล่านั้นออกโดยการแลกเปลี่ยนไอออนที่ปลายน้ำ ไม่เช่นนั้นค่าการนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น หลอดไฟขนาด 254 นาโนเมตรที่วางอยู่หลังเรซินขัดเงาทำหน้าที่เป็นตัวกั้นการปนเปื้อนซ้ำ หลอดไฟเดียวกันที่วางไว้ก่อนเรซินจะเพิ่มเฉพาะโหลดออกซิแดนท์เท่านั้น

0.55 0.95 1.30 0 0.5 1.0 1.5 RO 254 นาโนเมตร ยูวี RO UV ผ่านสองครั้ง RO EDI ยูวี

ตัวอย่างความต้องการพลังงานจำเพาะในหน่วย kWh ต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับการกำหนดค่าพิเศษพิเศษสามแบบ ยืนยันกับเส้นโค้งปั๊มและโปรไฟล์โหลดของคุณเอง

UV 185 nm และ 254 nm ไม่สามารถเปลี่ยนกันได้

ข้อผิดพลาดด้านข้อมูลจำเพาะส่วนใหญ่มาจากการรักษา UV ให้เป็นส่วนประกอบเดียวโดยใช้โดสเดียว ความยาวคลื่นทั้งสองที่ใช้ในน้ำบริสุทธิ์พิเศษทำหน้าที่ต่างกันและอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันในรถไฟ

ตารางที่ 1: ความยาวคลื่นทั้งสองที่ใช้ในน้ำบริสุทธิ์พิเศษทำหน้าที่ต่างกัน ดังนั้นจึงต้องระบุตำแหน่งและปริมาณแยกกัน
เวที ฟังก์ชั่นหลัก ตำแหน่งทั่วไป ปริมาณโดยทั่วไป ระวัง
ยูวี 185 นาโนเมตร ออกซิเดชันของ TOC ต้นน้ำของการขัดเรซินหรือ EDI 100 ถึง 200 mJ/cm2 กำหนดโดยเป้าหมาย TOC ผลิต CO2 และกรดอินทรีย์ที่ต้องการกำจัดไอออนที่ปลายน้ำ
ยูวี 254 นาโนเมตร การควบคุมจุลินทรีย์ ปลายน้ำของเรซินขัดเงาในวง 30 mJ/cm2 หรือมากกว่าเมื่อสิ้นสุดอายุหลอดไฟ หากวางไว้เร็วเกินไปจะปกป้องสิ่งใดๆ ที่มาถึงจุดใช้งานได้

ปริมาณที่ส่งมอบคือจำนวนที่สำคัญ เอาต์พุตของหลอดไฟตกตลอดอายุการใช้งาน และปลอกควอทซ์เสียด้วยเหล็ก ความแข็ง และสารอินทรีย์ที่ส่งต่อจากการปรับสภาพ ออกแบบเอาต์พุตเมื่อหมดอายุการใช้งานโดยมีค่าเผื่อการเปรอะเปื้อน และทริกเกอร์การเปลี่ยนบนเอาต์พุตที่วัดได้ แทนที่จะวางบนปฏิทิน

100% 90% 80% 70% 0 ชม 3,000 6,000 9,000 12,000 ปลอกแขนที่สะอาด แขนเหม็น

ตัวอย่างเอาต์พุต UV ที่สัมพันธ์กันเทียบกับชั่วโมงการทำงาน โดยเปรียบเทียบปลอกควอตซ์ที่สะอาดกับการเปรอะเปื้อนหนึ่งครั้งในอัตราคงที่

การปรับขนาดเวที RO ก่อนที่คุณจะเลือกหลอด UV

ระยะ RO คือจุดที่การออกแบบได้รับการแก้ไขหรือแตกหัก เนื่องจากพื้นที่เมมเบรนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังโดยไม่ต้องสร้างการลื่นไถลขึ้นมาใหม่ พารามิเตอร์ฟีดห้าตัวจะตัดสินใจส่วนใหญ่:

  • ดัชนีความหนาแน่นของตะกอน: ต่ำกว่า 5 คือขีดจำกัดปกติสำหรับองค์ประกอบมาตรฐาน และต่ำกว่า 3 ให้ระยะขอบที่ปลอดภัยกว่ามากเมื่อเพอร์มิเอตป้อนลูปบริสุทธิ์พิเศษ
  • คลอรีนอิสระ: ให้ต่ำกว่า 0.1 ppm ที่ทางเข้าเมมเบรน ชั้นโพลีเอไมด์จะสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสารออกซิแดนท์แตกตัวผ่านการปรับสภาพล่วงหน้า
  • ความแข็ง แบเรียม สตรอนเซียม และซิลิกา: สิ่งเหล่านี้กำหนดปริมาณการฟื้นตัวสูงสุดและปริมาณสารต้านตะกรัน และซิลิกามักเป็นข้อจำกัดในการยึดเกาะ
  • อุณหภูมิ: การไหลเพอมิเอตและทางเดินของเกลือจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ดังนั้นให้ระบุอุณหภูมิที่ออกแบบไว้และแก้ไขให้ถูกต้อง
  • TOC และเหล็ก: สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนทั้งอัตราการเปรอะเปื้อนและช่วงการทำความสะอาดปลอกควอตซ์ ซึ่งเชื่อมโยงการออกแบบ RO กับการบำรุงรักษาด้วยรังสียูวี

ตรรกะทั่วไป ตั้งแต่การวิเคราะห์ฟีดไปจนถึงตระกูลองค์ประกอบและการกำหนดค่าอาร์เรย์ มีระบุไว้ในหมายเหตุนี้ หลักการทางเทคนิคของเมมเบรน RO และปัจจัยการคัดเลือก .

สำหรับอาหารกร่อยในช่วง 1,000 ถึง 3,000 มก./ลิตร ที่ป้อนให้กับขบวนรถไฟบริสุทธิ์พิเศษทางอุตสาหกรรม ส่วนประกอบของน้ำกร่อยขนาด 8 นิ้ว เช่น BW8040400 เป็นจุดเริ่มต้นทั่วไป โดยมีจำนวนองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนโดยขีดจำกัดฟลักซ์ แทนที่จะเป็นโดยการไหลของเพอมิเอตเพียงอย่างเดียว

Brackish Water RO Membrane Elements BW-8040-400 องค์ประกอบเมมเบรน RO น้ำกร่อย BW-8040-400 องค์ประกอบเมมเบรน Ro น้ำกร่อย BW-8040-400 เชี่ยวชาญในการบำบัดการแยกเกลือออกจากแหล่งน้ำที่หลากหลาย—ครอบคลุมน้ำกร่อย น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และ... ดูผลิตภัณฑ์ →

แก้ไขข้อกำหนดเฉพาะของน้ำสำเร็จรูป ถัดไป

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญคือข้อกำหนด ณ จุดใช้งาน ไม่ใช่ที่ช่องลื่นไถล เป้าหมายทั่วไปสำหรับน้ำบริสุทธิ์พิเศษในห้องปฏิบัติการและเภสัชกรรมมีดังต่อไปนี้ ยืนยันขีดจำกัดที่แน่นอนตามเภสัชตำรับหรือมาตรฐานที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากมีความแตกต่างกันระหว่างการใช้งาน

ตารางที่ 2: เป้าหมายการใช้งานสำหรับน้ำบริสุทธิ์พิเศษ ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นค่าทั่วไปและตรวจสอบกับมาตรฐานที่ควบคุมกระบวนการของคุณ
พารามิเตอร์ เป้าหมายทั่วไป หมายเหตุการวัด
ความต้านทาน 18.2 MΩ·cm ที่ 25 °C วัดแบบอินไลน์ด้วยการชดเชยอุณหภูมิ
TOC 5 ppb หรือต่ำกว่า บางแอปพลิเคชันยอมรับ 10 ppb
แบคทีเรีย ต่ำกว่า 1 CFU/มล. หรือต่ำกว่า 10 CFU/100 มล ขึ้นอยู่กับวิธีการและจุดสุ่มตัวอย่าง
ซิลิกา ต่ำกว่า 3 ppb ในกรณีที่มีขีดจำกัด ขับเคลื่อนด้วยสเตจ RO และประสิทธิภาพของเรซิน

สังเกตว่ามีอะไรหายไปจากตารางนั้น: ไม่มีเป้าหมายสำหรับการซึมผ่าน RO ระยะ RO เป็นหนทางในการยุติ ดังนั้นข้อกำหนดคุณสมบัติเพอมิเอตควรได้รับย้อนกลับจากขีดจำกัด ณ จุดใช้งาน โดยเหลือส่วนต่างสำหรับประสิทธิภาพของ UV และเรซินระหว่างทั้งสอง

โหมดความล้มเหลวที่ปรากฏขึ้นในปีแรก

  • การเปรอะเปื้อนของปลอกควอตซ์: เหล็กหรือความแข็งที่สะสมอยู่บนปลอกและตัดการส่งผ่านรังสียูวี ดังนั้นเอาท์พุตจึงตกเป็นเวลานานก่อนที่หลอดไฟจะถึงชั่วโมงที่กำหนด
  • รังสียูวี 185 นาโนเมตรวางอยู่หลังเรซินขัดเงา: สารอินทรีย์ที่ถูกออกซิไดซ์ไม่มีทางไปและค่าการนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง
  • ขาที่ตายแล้วและกิ่งก้านที่มีความเร็วต่ำ: แบคทีเรียเจริญเติบโตในส่วนที่นิ่งแม้จะอยู่ภายใต้รังสียูวีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรังสียูวีจะทำหน้าที่ในน้ำ ไม่ใช่บนแผ่นชีวะ
  • การฆ่าเชื้อเกินขีดจำกัดของเมมเบรน: น้ำร้อนหรือรอบสารเคมีซ้ำๆ จะทำให้อายุการใช้งานขององค์ประกอบสั้นลง เมื่อเมมเบรนและลูปไม่ได้ระบุอุณหภูมิและซอง pH เดียวกัน
  • การเปลี่ยนหลอดไฟตามเวลา: การเปลี่ยนหลอดไฟที่ค่าคงที่ 8,000 ชั่วโมง โดยไม่สนใจเอาท์พุตที่วัดได้ ทำให้หลอดไฟสิ้นเปลืองหรือปล่อยลูปให้ปริมาณไม่เพียงพอ
  • ความอ่อนล้าของเรซินอ่านได้ว่าเป็นปัญหารังสียูวี: TOC ที่เพิ่มขึ้นและความต้านทานลดลงมีลักษณะคล้ายกันในแผนภูมิแนวโน้ม แต่มีสาเหตุที่แตกต่างกัน

โหมดความล้มเหลวสองโหมดนั้นเป็นแบบฝั่งเมมเบรน สำหรับอาหารที่มีฤทธิ์อินทรีย์ เหล็ก หรือทางชีวภาพสูง องค์ประกอบมาตรฐานจะเกิดการฟาวล์อย่างรวดเร็วและช่วงเวลาการทำความสะอาดจะลดลง องค์ประกอบที่ต้านทานการเปรอะเปื้อน เช่น BW8040400FR พร้อมพื้นผิวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ต้านทานการเกาะติดของสารอินทรีย์และทางชีวภาพ ช่วยให้คาดการณ์ช่วงเวลาการทำความสะอาดได้ และป้องกันระดับ UV จากการพกพา

Fouling Resistant RO Membrane Elements BW-8040-400FR องค์ประกอบเมมเบรน RO ที่ทนต่อการเปรอะเปื้อน BW-8040-400FR โดยปกติแล้วเมมเบรนต้านทานการเปรอะเปื้อนของซีรีส์ FR เหมาะสำหรับการบำบัดแหล่งน้ำที่ซับซ้อนซึ่งมี TDS น้อยกว่า 10,000 ppm ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ PU ... ดูผลิตภัณฑ์ →

การเลือกองค์ประกอบสำหรับระยะ RO ของรถไฟบริสุทธิ์พิเศษ

ภายในขบวนอัลตร้าเพียว การเลือกเมมเบรนเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธสูงสุดน้อยลง แต่เกี่ยวกับความเสถียรมากกว่า ข้อพิจารณาสามประการครอบงำ

  • ประเภทองค์ประกอบ: ธาตุน้ำกร่อยสำหรับความเค็มปานกลาง รุ่นที่ต้านทานการเปรอะเปื้อนซึ่งมีสารอินทรีย์หรือเหล็กอยู่ และการกรองระดับนาโนก่อน RO ในกรณีที่ความแข็งหรือสารอินทรีย์จำเพาะจำเป็นต้องกำจัดแบบเฉพาะเจาะจง
  • ระดับแรงดัน: องค์ประกอบแรงดันต่ำพิเศษจะตัดพลังงานของปั๊ม และในโรงงานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง การประหยัดนั้นเกิดขึ้นได้จริง แต่องค์ประกอบนั้นจะต้องเป็นไปตามฟลักซ์และการปฏิเสธที่กำหนดที่อุณหภูมิการออกแบบ
  • จำนวนองค์ประกอบและฟลักซ์: ฟลักซ์ต่อองค์ประกอบที่ลดลงหมายถึงการเปรอะเปื้อนช้าลงและระยะเวลาการทำความสะอาดนานขึ้น โดยจ่ายให้กับพื้นที่เมมเบรนที่มากขึ้น

องค์ประกอบแรงดันต่ำพิเศษ เช่น ULP8040400 เหมาะกับบริเวณที่มีความเค็มของฟีดปานกลางและพลังงานเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง โดยมีเงื่อนไขว่าอาร์เรย์ได้รับการออกแบบโดยใช้ฟลักซ์แบบอนุรักษ์ เพื่อให้การเปรอะเปื้อนไม่ลบล้างพลังงานที่ได้รับ

Ultra-low Pressure RO Membrane Elements ULP-8040-400 องค์ประกอบเมมเบรน RO ความดันต่ำพิเศษ ULP-8040-400 องค์ประกอบเมมเบรนออสโมซิย้อนกลับแรงดันต่ำ ULP-8040-400 เป็นเมมเบรนคอมโพสิตโพลีเอไมด์สำหรับน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งมีคุณสมบัติ... ดูผลิตภัณฑ์ →

เมมเบรนเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของคำถามด้านการจัดหา ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่อองค์ประกอบ ความพร้อมใช้งานของแผ่นเมมเบรนสำหรับรูปแบบพิเศษ และความสามารถในการทำซ้ำข้อกำหนดเดียวกันในปีต่อมา ทั้งหมดนี้มีความสำคัญเมื่อโรงงานได้รับการตรวจสอบ สายการผลิตเบื้องหลังองค์ประกอบ คุ้มค่าที่จะทบทวนก่อนที่จะมีความมุ่งมั่นในการจัดหาระยะยาว

เงินไปอยู่ที่ไหนตลอดอายุของระบบ

ต้นทุนทุนเป็นส่วนเล็ก ๆ ของเรื่องราว ตลอดระยะเวลาสิบปี วัสดุสิ้นเปลือง พลังงาน และระยะเวลาในการตรวจสอบยืนยันต้นทุนของน้ำบริสุทธิ์พิเศษ การแยกด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง สัดส่วนจะเคลื่อนที่ไปตามคุณภาพการป้อนและปริมาณภาระที่ขั้นตอน RO จะถูกกำจัดออกไป

ประจำปี โอเป็กซ์
  • เมมเบรน 30%
  • พลังงาน 26%
  • หลอด UV และปลอกแขน 18%
  • เรซินขัดเงา 16%
  • บริการและการตรวจสอบ 10%

ตัวอย่างการแบ่งต้นทุนการดำเนินงานสิบปีสำหรับระบบบริสุทธิ์พิเศษขนาดกลาง ทดแทนบันทึกการบำรุงรักษาของคุณเองก่อนที่จะจัดทำงบประมาณ

จุดวางแผนที่ตามมาจากการแยกดังกล่าว: ช่วงเวลาการเปลี่ยนหลอดไฟโดยทั่วไปคือ 8,000 ถึง 12,000 ชั่วโมงสำหรับหลอดแรงดันต่ำ เมมเบรนมักจะใช้งานได้สองถึงสี่ปีขึ้นอยู่กับความถี่ในการทำความสะอาด และเรซินขัดเงาอาจหมดไปใน 12 ถึง 24 เดือนเมื่อระยะ RO ผ่านภาระอินทรีย์มากกว่าที่ออกแบบไว้ การกำหนดขนาดระยะ RO อย่างเหมาะสมเป็นวิธีที่ถูกที่สุดในการขยายทุกรายการบนแผนภูมิ

คำถามที่พบบ่อย

หลอด UV หลอดเดียวสามารถจัดการทั้งออกซิเดชันของ TOC และการควบคุมจุลินทรีย์ได้หรือไม่

ไม่ดี. หลอดไฟขนาด 185 นาโนเมตรปล่อยเอาต์พุตขนาด 254 นาโนเมตร แต่ปริมาณและตำแหน่งที่จำเป็นสำหรับการควบคุมจุลินทรีย์ในลูปนั้นแตกต่างจากที่จำเป็นสำหรับการออกซิเดชันของ TOC ในกรณีที่ขีดจำกัดทั้งสองมีความสำคัญ ให้ใช้หลอดไฟสองดวงในตำแหน่งที่อธิบายไว้ในตารางที่ 1

ฉันจำเป็นต้องมี RO แบบ double-pass สำหรับลูปที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารสัตว์ หากเพอร์มีเอตแบบผ่านครั้งเดียวยังคงมีเสถียรภาพ และ EDI หรือเรซินขัดเงาสามารถรับน้ำหนักได้ การผ่านครั้งที่สองจะเพิ่มต้นทุนโดยไม่ต้องเพิ่มมากนัก หากฟีด TDS หรือ TOC มีความผันผวน การขัดครั้งที่สองมักจะถูกกว่าความสามารถในการขัดเงาพิเศษและความถี่ในการฆ่าเชื้อที่มาพร้อมกับมัน

ควรเปลี่ยนหลอด UV บ่อยแค่ไหน?

เปลี่ยนตามเอาต์พุตที่วัดได้ ไม่ใช่ตามกำหนดเวลาคงที่ โดยทั่วไปแล้ว หลอดไฟแรงดันต่ำจะมีอายุการใช้งาน 8,000 ถึง 12,000 ชั่วโมง แต่การเปรอะเปื้อนที่แขนเสื้อสามารถลดเอาต์พุตที่มีประสิทธิภาพลงครึ่งหนึ่งก่อนหน้านั้น ตรวจสอบปริมาณและปลอกทำความสะอาดตามกำหนดเวลาเดียวกันกับการทำความสะอาดเมมเบรน

UV สามารถทดแทนการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีในลูปได้หรือไม่

ไม่ได้ UV ควบคุมจุลินทรีย์ในน้ำที่ผ่านหลอดไฟ ไบโอฟิล์มในขาที่ตายแล้ว ตัววาล์ว และกิ่งก้านที่มีการไหลต่ำนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อม ดังนั้นการฆ่าเชื้อเป็นระยะจึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบวงจร

ระบบน้ำบริสุทธิ์พิเศษ RO UV แบบบูรณาการคือห่วงโซ่การตัดสินใจที่เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ฟีดและสิ้นสุดด้วยข้อกำหนดเฉพาะ ณ จุดใช้งาน แก้ไขเป้าหมายของน้ำที่เสร็จแล้วก่อน ปรับขนาดระยะ RO สำหรับสัปดาห์การป้อนที่แย่ที่สุดแทนที่จะเป็นค่าเฉลี่ย วางความยาวคลื่น UV แต่ละรายการซึ่งสามารถทำให้เคมีสมบูรณ์ได้ที่ปลายน้ำ และตรวจสอบปริมาณที่ส่งแทนชั่วโมงหลอดไฟ สี่ตัวเลือกเหล่านี้กำหนดความมั่นคงส่วนใหญ่ที่คุณจะเห็นในปีแรก และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่คุณจะแบกรับสำหรับสิบปีถัดไป

อัพเดทล่าสุด