逆浸透、一般的に知られているロは、高純度水を製造するために最も広く使用されている膜濾過技術の 1 つとなっています。-これは、家庭用飲料水システム、商業用水処理装置、産業施設、および溶解汚染物質を非常に低いレベルまで低減する必要がある用途で見られます。
逆浸透は広く使用されているにもかかわらず、誤解されることがあります。一部の議論では、RO 水に十分なミネラルが含まれているかどうかに重点が置かれており、より重要な問題が無視されています。逆浸透は実際に何を除去するのでしょうか?また、このレベルの浄化が意味を持つのはいつですか?
プロセスがどのように機能するかを理解すると、答えがより明確になります。
逆浸透とは何ですか?

逆浸透は、圧力駆動の膜分離プロセスです。-
自然浸透では、水は半透膜を通って、溶解物質の濃度が低い溶液から濃度の高い溶液に向かって移動します。このプロセスは、浸透圧が平衡に達するまで続きます。
逆浸透は逆方向に作用します。
高圧ポンプは流入水に圧力を加え、半透性 RO 膜に押し付けます。{0}この膜は、多くの溶解塩、イオン、微生物、その他の汚染物質を大幅に制限しながら、水を通過させます。
膜を通過した精製水は次のように呼ばれます。浸透する、一方、拒否された物質を含む濃縮流は次のように排出されます。集中または廃水。
この基本原理が RO を従来の濾過と異なるものとしています。
RO膜はどれくらい細かいのですか?
RO 膜は、効果的な分離スケールを備えているとよく説明されます。0.0001マイクロメートル。ただし、この数値は、従来のフィルター カートリッジの細孔サイズが説明されているのと同じように、単純な物理的な細孔サイズとして解釈されるべきではありません。
逆浸透は、緻密な膜分離プロセスです。その性能は、単純なふるいのような機構ではなく、膜の構造、圧力、水の化学的性質、温度、操作条件によって決まります。{1}}
RO では、通常機械フィルターで捕捉される粒子よりもはるかに小さい物質を削減できるため、この区別は重要です。
膜とシステムの設計に応じて、逆浸透は以下を大幅に削減できます。
- 溶解した塩と多くの無機イオン
- 総溶解固形分 (TDS)
- 重金属
- フッ素
- 硝酸塩およびその他の溶解した汚染物質
- 多くの微生物
- 幅広い有機化合物

したがって、RO は、通常の沈殿物や炭素のろ過では望ましい水質を達成できない場合に重要な役割を果たします。
逆浸透にはなぜ高圧が必要なのでしょうか?
RO システムで使用される圧力は、単に水を小さなフィルターに押し出すために存在するわけではありません。
供給水の自然浸透圧を克服する必要があります。
正確な動作圧力は、水源、膜の種類、温度、溶解固形分濃度、システム設計によって異なります。
家庭用システムは比較的中程度の圧力で動作する可能性がありますが、産業用 RO 装置はかなり高い圧力を必要とする場合があります。
圧力が上昇すると、水は膜を通って移動しますが、溶解物質の大部分は供給側に残ります。

これは、RO システムが通常 1 つではなく 2 つの水流、つまり精製された透過水と濃縮された排泄水の流れを生成する理由でもあります。
RO水にはミネラルが含まれていますか?
逆浸透に対する最も一般的な批判の 1 つは、このプロセスにより飲料水からミネラルが除去されてしまうというものです。
その部分は本当です。
ROは多くの溶存物質を減少させるため、水中に自然に存在するカルシウムやマグネシウムなどのミネラルも除去できます。
しかし、より重要な問題は、飲料水が平均的な人にとってこれらのミネラルの主な供給源であるかどうかです。
一般的にはそうではありません。
食事性ミネラルのほとんどは、飲料水ではなく食べ物から摂取されます。カルシウム、マグネシウム、カリウム、その他の必須栄養素は、主に乳製品、野菜、穀物、ナッツ、肉、その他の栄養価の高い食品を含むバランスの取れた食事によって摂取されます。-
このため、RO水に含まれるミネラルが少ないという理由だけでRO水は本質的に有害であるという主張は広範すぎます。
水質はミネラル含有量だけで判断するのではなく、全体として評価する必要があります。
ミネラル豊富な水は常に優れていますか?{0}
必ずしもそうとは限りません。
自然に存在するミネラルは飲料水の味や成分に影響を与える可能性がありますが、ミネラルの存在が水源の安全性を自動的に意味するわけではありません。
水には有益なミネラルが含まれている一方で、望ましくない汚染物質も含まれている可能性があります。
これは、農業排水、産業活動、老朽化したインフラ、または地下水中の自然発生汚染物質の影響を受ける地域では特に重要です。
言い換えると、ミネラル含有量と水の安全性は異なる考慮事項です.
ミネラル濃度が高い水源が、適切に処理された低 TDS 水よりも自動的に優れた飲料水源になるわけではありません。{0}{1}{1}
適切な処理方法は、流入する水の質と管理が必要な汚染物質によって異なります。
RO水と水道水の比較
RO 飲料水システムを検討している家庭にとって、より実際的な比較は RO 水とミネラルウォーターではないことがよくありますが、処理水と未処理または不十分に処理された水道水の比較.
自治体の水道水は通常、配水前に処理されますが、最終的な品質は、水源、配水ネットワーク、建物の配管、保管条件、および地域の汚染物質の影響を受ける可能性があります。
RO システムは、使用時に追加の治療障壁を提供できます。
高い TDS、特定の溶存汚染物質、または不快な水質などの懸念に対処している家庭にとって、適切に設計された RO システムは飲料水の質を改善する効果的な方法となり得ます。
ただし、RO がすべての水源にとって最適なソリューションであると自動的にみなされるべきではありません。流入水がすでに高品質である場合は、より単純な処理方法で十分な場合があります。
重要なのは、濾過技術を実際の水質問題に適合させることです。{0}}
ROだけが濾過技術ではない
逆浸透は強力ですが、広範な水ろ過産業の一部にすぎません。
さまざまな濾過ステージは、さまざまな問題を解決するために設計されています。
一般的な多段階飲料水システムには次のものが含まれます。-
1. 沈殿物ろ過
水がより敏感な処理成分に到達する前に、砂、錆、堆積物などの大きな浮遊粒子を除去します。
2.活性炭濾過
塩素、臭い、味、および特定の有機化合物を減らすのに役立ちます。
3. 逆浸透
溶解物質をターゲットにし、大幅に低い TDS 水を生成します。{0}}
4. 処理後の濾過-
システム設計に応じて、味を改善したり、追加の処理を提供したりするために使用できます。

すべての汚染物質に最適な単一のフィルター技術はないため、この段階的なアプローチが重要です。
RO システムにおいてフィルター素材が依然として重要な理由
RO 膜は中核となる分離コンポーネントですが、水処理システムの全体的な性能は膜そのもの以上のものに依存します。
前処理フィルターは、汚れを増加させたり、膜の耐用年数を短くしたりする可能性がある懸濁物質やその他の汚染物質から下流のコンポーネントを保護するのに役立ちます。
ここで、より広範な濾過サプライチェーンが重要になります。
カートリッジ濾過に使用される材料には以下が含まれます。ポリプロピレン (PP) 濾材と濾糸、要求されるろ過性能、化学的適合性、強度、使用条件に応じて選択できます。
したがって、メーカーや濾過装置のサプライヤーにとって、適切な上流濾過材の選択は膜自体の選択と同じくらい重要になります。{0}
国内外のマーケットに対応するメーカーとして、アンダ工業用途や水処理用途で使用される濾過材と関連製品に焦点を当てています。{0}}その製品範囲には、糸巻きフィルター カートリッジなどの用途向けのポリプロピレン-ベースのフィルター素材とフィルター糸が含まれます。
これらの製品の役割は、RO 膜に代わるものではなく、必要に応じて適切な上流または補完的な濾過を提供することで濾過プロセスをサポートすることです。
RO浄水器は誰にでも必要ですか?
いいえ。
RO システムを設置するかどうかは、流入する水の品質とユーザーの実際の処理要件に基づいて決定する必要があります。
RO は次のような場合に検討する価値があります。
- 水道水の TDS は比較的高い
- 特定の溶解汚染物質が懸念されます
- 家庭には高純度の飲料水が必要です-
- 既存のろ過では望ましい水質が得られない
- 水は低溶解固形物を必要とする用途のために処理されています
他の状況では、沈殿物濾過、活性炭、限外濾過、またはその他の処理技術がより適切な解決策を提供する可能性があります。
水処理は最終的には水質に合わせたテクノロジー.
結論
逆浸透を、単に水からすべてを除去するプロセスや、本質的に不健康な「ミネラルフリー」の水を生成する技術として見るべきではありません。-
その真価は、従来の機械濾過では効果的に除去できなかった広範囲の溶解物質を低減できることにあります。
同時に、RO はすべての水質問題に対する普遍的な解決策ではありません。-適切な前処理、適切な運転条件、定期的なメンテナンス、給水に適したシステム設計が必要です。
消費者にとって最も賢明なアプローチは、ろ過システムを選択する前に、処理される水の品質を理解することです。ろ過メーカーとサプライヤーにとって、課題はさらに広範囲に及びます。-前処理材料から膜分離まで-システムのあらゆる段階が、信頼できる水質を実現する役割を担っています。
水処理の要件がますます多様化する中、逆浸透などの技術は、従来の濾過を完全に置き換えるのではなく、従来の濾過と並行して機能し続けるでしょう。最良の結果は、多くの場合、さまざまな濾過原理を特定の用途向けに設計されたシステムに組み合わせることで得られます。