ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಎಂದರೇನು?
1. ಫೀಡ್ ಟೆಂಪ್ (F⁰)
2. ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ (GPM)
3. ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಹರಿವು (GPM)
4. ಫೀಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ (PSI)
5. ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಒತ್ತಡ (ಪಿಎಸ್ಐ)
6. ಫೀಡ್ ವಾಹಕತೆ
7. ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ವಾಹಕತೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು RO ಪೊರೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಗಮನಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ತಾಪಮಾನ, ಫೀಡ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಹರಿವು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯಂತಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಪೊರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
RO ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು RO ಪೊರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರದ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವು RO ಪೊರೆಯ ನೇರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ RO ಪೊರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಡಿಸಲಿನೇಷನ್ ಉಪಕರಣ
ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸದ ದತ್ತಾಂಶವು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವು ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಆಹಾರ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ro ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ (F⁰) ಬದಲಾವಣೆಗೆ 1.5% ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೀಡ್ ನೀರು 60 F⁰ ಆಗಿದ್ದಾಗ RO 50 GPM ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಫೀಡ್ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು 5 F⁰ ಗೆ ಇಳಿದರೆ, RO ಸರಿಸುಮಾರು 46 GPM ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ 4 GPM ಇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
RO ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ: ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಫೀಡ್ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಸ್ಥಿರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಾದರೆ.
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ (RO) ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಪೊರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು RO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಭಾವ್ಯ RO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ (RO ಪೊರೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ) RO ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು:
• ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ (NPF)
• ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ತಿರಸ್ಕಾರ (NSR)
• ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಒತ್ತಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (NPD)
ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ (NPF)
NPF RO ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. NPF ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 10% ರಿಂದ 15% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ (ಹೊಸ ಪೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದಾಗ NPF ಓದುವಿಕೆ), ಆಗ ಇದು RO ಪೊರೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು RO ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
NPF ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, RO ಪೊರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು (ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ (ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಂತಹ) ಪೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ (ಒ-ರಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ).
RO ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ: ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಫೀಡ್ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಸ್ಥಿರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಾದರೆ.
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ (RO) ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಪೊರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು RO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಭಾವ್ಯ RO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ (RO ಪೊರೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ) RO ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು:
• ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ (NPF)
• ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ತಿರಸ್ಕಾರ (NSR)
• ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಒತ್ತಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (NPD)
ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ (NPF)
NPF RO ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. NPF ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 10% ರಿಂದ 15% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ (ಹೊಸ ಪೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದಾಗ NPF ಓದುವಿಕೆ), ಆಗ ಇದು RO ಪೊರೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು RO ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
NPF ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, RO ಪೊರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು (ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ (ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಂತಹ) ಪೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ (ಒ-ರಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ).
NPF RO ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. NPF ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 10% ರಿಂದ 15% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ (ಹೊಸ ಪೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದಾಗ NPF ಓದುವಿಕೆ), ಆಗ ಇದು RO ಪೊರೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು RO ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
NPF ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, RO ಪೊರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು (ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ (ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಂತಹ) ಪೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ (ಒ-ರಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ).

ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ (NPF) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ ಹರಿವನ್ನು (NPF) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವು:
- NPF = ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ x (ಬೇಸ್ಲೈನ್ aNDP/aNDP) x (ಬೇಸ್ಲೈನ್ TCF/TCF)
ಎಲ್ಲಿ:
- ಫೀಡ್ ಟಿಡಿಎಸ್ = ಫೀಡ್ ವಾಹಕತೆ/2
- ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಂಶ = (ವ್ಯಾಪಕ ಹರಿವು + ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹರಿವು) / ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹರಿವು
- ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಟಿಡಿಎಸ್ = ಫೀಡ್ ಟಿಡಿಎಸ್ x ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂಶ
- ಸರಾಸರಿ ನಿವ್ವಳ ಚಾಲನಾ ಒತ್ತಡ (aNDP) = (((ಫೀಡ್ ಒತ್ತಡ + ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಒತ್ತಡ)/2) – ((ಫೀಡ್ TDS – ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ TDS)/200)) – ಪರ್ಮೀಟ್ ಒತ್ತಡ
- ಫೀಡ್ ತಾಪಮಾನ C = (5/9) x (ಫೀಡ್ ತಾಪಮಾನ – 32)
- TCF (ತಾಪಮಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶ) = EXP (2640 x ((1/298) – (1/(273+ಫೀಡ್ ತಾಪಮಾನ C))))
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ತಿರಸ್ಕಾರ (NSR)
RO ಪೊರೆಯು ಲವಣಗಳನ್ನು (ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು) ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು NSR ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. NSR ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, RO ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಲವಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. NSR ಇಳಿಕೆಯು RO ಪೊರೆಯ ಫೌಲಿಂಗ್, ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅವನತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ RO ಪೊರೆಯು 97% ರಿಂದ 99% ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. RO ನಿರಾಕರಣೆ 90% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಪೊರೆಯನ್ನು "ಕೆಟ್ಟದು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ RO ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯು ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ NSR ಕುಸಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. RO ಪೊರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು NSR ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತವು ವಯಸ್ಸಾದ ಪೊರೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ RO ಪೊರೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ NSR ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೈವಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು NSR ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಜೈವಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ, NSR ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು NPF ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ RO ಪೊರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲವಣಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪದರವು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು CO2, ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸಾವಯವದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು
ಆಮ್ಲಗಳು ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ (ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ನಿರಾಕರಣೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ NSR ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ).
ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ನಿರಾಕರಣೆ (NSR) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರಾಟ ತಿರಸ್ಕಾರ (NSR) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವು:
- NSR = 100 ((ಉಪ್ಪು ಮಾರ್ಗ x (ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ/ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೋ) x TCF) x 100)
ಎಲ್ಲಿ:
- ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಟಿಡಿಎಸ್ = ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ವಾಹಕತೆ x 0.67
- ಫೀಡ್ ಟಿಡಿಎಸ್ = ಫೀಡ್ ವಾಹಕತೆ / 2
- ಉಪ್ಪು ತಿರಸ್ಕಾರ = 1 – (ಪರ್ಮೀಟ್ ಟಿಡಿಎಸ್ / ಫೀಡ್ ಟಿಡಿಎಸ್)
- ಉಪ್ಪು ಸಾಗಣೆ = 1 – ಉಪ್ಪು ತಿರಸ್ಕಾರ
- ಫೀಡ್ ತಾಪಮಾನ C = (5/9) x (ಫೀಡ್ ತಾಪಮಾನ – 32)
- ತಾಪಮಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶ (TCF) = EXP (2640 x ((1/298) – (1/(273+ ಫೀಡ್ ತಾಪಮಾನ C))))
ತಾಪಮಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶ (TCF) ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಪೊರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪೊರೆಯ ತಯಾರಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತಯಾರಕರಿಂದ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, NPF ಮತ್ತು NSR ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ 2640 ರ ಮೆಂಬರೇನ್ ಗುಣಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ASTM ವಿಧಾನವನ್ನು RO ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2640 ರ ಮೆಂಬರೇನ್ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊರೆಗಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಪೊರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (NPD)
NPD ನಮಗೆ ಫೀಡ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಪೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ಸ್ಪೇಸರ್ಗಳು ಕೇವಲ 30- ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದಪ್ಪವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ, ಹರಿವಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಡಾಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಫೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ NPD ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. DPD ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 15% ರಿಂದ 25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ RO ಮೆಂಬರೇನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. RO ಮೆಂಬರೇನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು NPD ಮತ್ತು NPF ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಾಗ್ಗೆ NPF ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು NPD ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಫೌಲಿಂಗ್/ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಫೀಡ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, NPF ನಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ NPD ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. NPD ಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಷಯುಕ್ತ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
RO ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ NPD ಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಫೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. RO ನ ಮುಂಭಾಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ NPD ಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಫೌಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ NPD ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು (NPD) ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು (NPD) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವು:
- NPD = ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ x (ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಸರಾಸರಿ ಹರಿವು / ಸರಾಸರಿ ಹರಿವು)
ಎಲ್ಲಿ:
- ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ = ಫೀಡ್ ಒತ್ತಡ – ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಒತ್ತಡ
- ಸರಾಸರಿ ಹರಿವು = (ಪರ್ಮೀಟ್ ಹರಿವು + ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಹರಿವು)/2
















