從基礎的滲透現象來看,當用一張只允許水分子通過、不允許溶質分子通過的半透膜,分隔兩側濃度不同的溶液時,水分子會遵循 “滲透壓” 的物理規律,自發地從低濃度溶液一側,向高濃度溶液一側流動。這個過程無需外力驅動,是分子熱運動和濃度差共同作用的結果,最終會使兩側溶液濃度逐漸趨于平衡。 而反滲透則是通過外力干預,逆轉這一自然過程。在高濃度溶液一側施加一個大于其自然滲透壓的外部壓力,此時水分子的流動方向會被改變,不再向高濃度側擴散,反而會從高濃度溶液一側,透過半透膜流向低濃度溶液一側。溶液中的鹽分、重金屬、膠體等溶質分子,因無法通過半透膜的納米級微孔,會被截留在原水側,最終實現水與雜質的分離。 在反滲透設備中,半透膜的選擇和外部壓力的控制是關鍵。半透膜的微孔直徑僅為 0.1-1 納米,可精準截留分子量大于 100 的物質;而施加的外部壓力需根據原水濃度動態調整,通常在 1.0-4.0MPa 之間,確保在打破滲透平衡的同時,不會對膜元件造成不可逆損傷。
從基礎的滲透現象來看,當用一張只允許水分子通過、不允許溶質分子通過的半透膜,分隔兩側濃度不同的溶液時,水分子會遵循 “滲透壓” 的物理規律,自發地從低濃度溶液一側,向高濃度溶液一側流動。這個過程無需外力驅動,是分子熱運動和濃度差共同作用的結果,最終會使兩側溶液濃度逐漸趨于平衡。
而反滲透則是通過外力干預,逆轉這一自然過程。在高濃度溶液一側施加一個大于其自然滲透壓的外部壓力,此時水分子的流動方向會被改變,不再向高濃度側擴散,反而會從高濃度溶液一側,透過半透膜流向低濃度溶液一側。溶液中的鹽分、重金屬、膠體等溶質分子,因無法通過半透膜的納米級微孔,會被截留在原水側,最終實現水與雜質的分離。
在反滲透設備中,半透膜的選擇和外部壓力的控制是關鍵。半透膜的微孔直徑僅為 0.1-1 納米,可精準截留分子量大于 100 的物質;而施加的外部壓力需根據原水濃度動態調整,通常在 1.0-4.0MPa 之間,確保在打破滲透平衡的同時,不會對膜元件造成不可逆損傷。


