1. Verschillende technologieën
Het grootste verschil tussen omgekeerde osmosetechnologie van zuiverwatermachines en ultrafiltratiemembraantechnologie van ultrafiltratiemachines is de filtratienauwkeurigheid.
Omgekeerde osmose: verwijst naar het proces waarbij een externe druk wordt uitgeoefend die hoger is dan de osmotische druk van de oplossing op de waterinlaatzijde van het membraan, waardoor alleen water en bepaalde componenten in de oplossing selectief worden doorgelaten, terwijl andere stoffen er niet doorheen kunnen en worden gevangen op het oppervlak van het membraan. , ook wel RO genoemd, is de filtratieprecisie 0.0001 micron.
Ultrafiltratie: een fysiek screeningproces waarbij drukverschillen als drijvende kracht worden gebruikt om molecuulgewichten variërend van honderden tot miljoenen te scheiden en met een membraanporiegrootte van ongeveer {{0}}.001 tot 0,2 micron . Het wordt UF genoemd. De filtratieprecisie bedraagt 0,001 micron.
2. Verschillende structuren
Zuiver watermachine: hij heeft een boosterpomp, heeft stroom nodig, heeft een wateropslagtank en is over het algemeen een vijftrapsfiltratie. De eerste fase is een PP-katoenfilterelement, de tweede en derde fase zijn actieve kool, de vierde fase is RO-omgekeerde osmosemembraan dat wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaarttechnologie, en de vijfde fase is geraffineerde actieve kool, die voornamelijk wordt gebruikt om de smaak te verbeteren.
Pijpleiding-ultrafiltratiemachine: Er is geen motor en geen stroomvoorziening. Het is afhankelijk van de waterdruk om de filtratie aan te drijven. Het maakt gebruik van roestvrijstalen buizen als behuizing en heeft een ingebouwd high-flow ultrafiltratiemembraan. Vertrouwend op het principe van fysieke screening om waterbronnen te zuiveren.
Minerale meertraps ultrafiltratiemachine: Geen elektriciteit nodig, meestal met filterelementen van niveau 5 of hoger. Het filtratieproces heeft de functies van onderschepping, adsorptie en aanpassing. Het is geschikt voor zuidelijke steden met een lage waterhardheid en een laag kalkgehalte, die voornamelijk oppervlaktewaterbronnen zijn. . en enkele noordelijke steden.
3. Functionele aspecten
Omgekeerde osmose zuivere watermachine: het kan onzuiverheden, roest, sediment, colloïden, bacteriën, virussen, maar ook radioactieve deeltjes, organisch materiaal, fluorescerende stoffen en pesticiden verwijderen die schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Het kan ook alkaliën en zware metalen verwijderen; het kan water, alkaliën en zware metalen uit water verwijderen. Allemaal sporenelementen.
Waterzuiveraar met ultrafiltratiemembraan: Het kan onzuiverheden, roest, sommige bacteriën, virussen, colloïden enz. uit leidingwater filteren. Het gefilterde water behoudt het oorspronkelijke mineraalgehalte in het water.
4. Nadelen
Omgekeerde osmose zuiver watermachine: De zuiver watermachine produceert afvalwater tijdens het waterproductieproces. Het is over het algemeen geschikt voor gebieden met grote kalkaanslag, hoge waterhardheid en ernstige watervervuiling. Wat de huidige situatie in ons land betreft, zijn zuiverwatermachines in de meeste gebieden een effectieve manier om watervervuiling op te lossen.
Ultrafiltratie waterzuiveraar: adsorbeert resterend chloor, verwijdert bijzondere kleuren, geuren en onzuiverheden, maar is niet erg effectief tegen zware metalen en alkalische wateren. De meest kritische factor is het bepalen welke technologie van de waterzuiveringsinstallatie moet worden geïnstalleerd op basis van de regionale waterkwaliteitsomgeving.
