从基础的渗透现象来看,当用一张只允许水分子通过、不允许溶质分子通过的半透膜,分隔两侧浓度不同的溶液时,水分子会遵循 “渗透压” 的物理规律,自发地从低浓度溶液一侧,向高浓度溶液一侧流动。这个过程无需外力驱动,是分子热运动和浓度差共同作用的结果,最终会使两侧溶液浓度逐渐趋于平衡。 而反渗透则是通过外力干预,逆转这一自然过程。在高浓度溶液一侧施加一个大于其自然渗透压的外部压力,此时水分子的流动方向会被改变,不再向高浓度侧扩散,反而会从高浓度溶液一侧,透过半透膜流向低浓度溶液一侧。溶液中的盐分、重金属、胶体等溶质分子,因无法通过半透膜的纳米级微孔,会被截留在原水侧,最终实现水与杂质的分离。 在反渗透设备中,半透膜的选择和外部压力的控制是关键。半透膜的微孔直径仅为 0.1-1 纳米,可精准截留分子量大于 100 的物质;而施加的外部压力需根据原水浓度动态调整,通常在 1.0-4.0MPa 之间,确保在打破渗透平衡的同时,不会对膜元件造成不可逆损伤。
从基础的渗透现象来看,当用一张只允许水分子通过、不允许溶质分子通过的半透膜,分隔两侧浓度不同的溶液时,水分子会遵循 “渗透压” 的物理规律,自发地从低浓度溶液一侧,向高浓度溶液一侧流动。这个过程无需外力驱动,是分子热运动和浓度差共同作用的结果,最终会使两侧溶液浓度逐渐趋于平衡。
而反渗透则是通过外力干预,逆转这一自然过程。在高浓度溶液一侧施加一个大于其自然渗透压的外部压力,此时水分子的流动方向会被改变,不再向高浓度侧扩散,反而会从高浓度溶液一侧,透过半透膜流向低浓度溶液一侧。溶液中的盐分、重金属、胶体等溶质分子,因无法通过半透膜的纳米级微孔,会被截留在原水侧,最终实现水与杂质的分离。
在反渗透设备中,半透膜的选择和外部压力的控制是关键。半透膜的微孔直径仅为 0.1-1 纳米,可精准截留分子量大于 100 的物质;而施加的外部压力需根据原水浓度动态调整,通常在 1.0-4.0MPa 之间,确保在打破渗透平衡的同时,不会对膜元件造成不可逆损伤。


