రివర్స్ ఆస్మాసిస్ డేటా కలెక్షన్ అండ్ నార్మలైజేషన్ అంటే ఏమిటి?
1. ఫీడ్ టెంప్ (F⁰)
2. పారగమ్య ప్రవాహం (GPM)
3. ఏకాగ్రత ప్రవాహం (GPM)
4. ఫీడ్ ప్రెజర్ (PSI)
5. పారగమ్య పీడనం (PSI)
6. ఫీడ్ కండక్టివిటీ
7. పారగమ్య వాహకత
ఈ ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులన్నీ RO పొరలు ఉత్పత్తి చేయగల పెర్మియేట్ నీటి నాణ్యత మరియు మొత్తాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అయితే, ఈ ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులు నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి, ఒక సమయంలో కొన్ని పారామితుల యొక్క గమనించిన పనితీరును పోల్చడం మరియు వేర్వేరు ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులలో వాటిని మరొక పాయింట్తో పోల్చడం అసాధ్యం. ఉష్ణోగ్రత, ఫీడ్ నీటి నాణ్యత, పెర్మియేట్ ప్రవాహం మరియు సిస్టమ్ రికవరీలు వంటి మారుతున్న కారకాలు పొర పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి.
RO డేటాను సాధారణీకరించడం వలన వినియోగదారుడు RO పొర పనితీరును మారుతున్న ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులపై ఆధారపడని ఒక సెట్ ప్రమాణంతో పోల్చడానికి అనుమతిస్తుంది. సాధారణీకరించిన డేటా RO పొర యొక్క ప్రత్యక్ష స్థితిని కొలుస్తుంది మరియు నిజమైన RO పొర పనితీరు మరియు ఆరోగ్యాన్ని చూపుతుంది.

రివర్స్ ఆస్మాసిస్ డీశాలినేషన్ పరికరాలు
సాధారణీకరించబడని డేటా తప్పుదారి పట్టించేది కావచ్చు, ఎందుకంటే చాలా వేరియబుల్స్ సమస్యలుగా కనిపించే మార్పులకు కారణమవుతాయి, వాస్తవానికి అవి సమస్యలు కావు. ఫీడ్ నీటి ఉష్ణోగ్రత ప్రభావితం చేసే అత్యంత గుర్తించదగిన పరిస్థితి ro వ్యవస్థ పనితీరు. సాధారణ నియమం ఏమిటంటే డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ (F⁰) మార్పుకు 1.5% పెర్మియేట్ ఫ్లో మార్పును అంచనా వేయడం.
ఉదాహరణకు, ఫీడ్ వాటర్ 60 F⁰ ఉన్నప్పుడు ఒక RO 50 GPM పెర్మియేట్ ఉత్పత్తి చేసి, ఆపై ఫీడ్ వాటర్ ఉష్ణోగ్రత 5 F⁰ తగ్గితే, అప్పుడు RO సుమారు 46 GPM ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఉష్ణోగ్రత తగ్గుదలతో ఉత్పత్తిలో 4 GPM తగ్గుదల పూర్తిగా సాధారణం.
డేటా వివరణ
RO ఆపరేటర్ చివరికి రెండు ఫలితాల గురించి ఆందోళన చెందుతాడు: ఉత్పత్తి అవుతున్న నీటి నాణ్యత మరియు పరిమాణం. పైన చెప్పినట్లుగా, ఈ రెండు అంశాలు ఫీడ్ నీటి పీడనం, వ్యవస్థ పునరుద్ధరణ మరియు ఫీడ్ నీటి నాణ్యతలో మార్పులు వంటి అనేక వేరియబుల్స్ ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి, కొన్నింటిని పేర్కొనవచ్చు.
సంబంధించి రివర్స్ ఓస్మోసిస్ (RO) డేటా సేకరణ మరియు సాధారణీకరణలో, నిజమైన పొర పనితీరు యొక్క మెరుగైన చిత్రాన్ని ఇవ్వడానికి మరియు RO వ్యవస్థ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన నీటి పరిమాణం మరియు నాణ్యతతో కూడిన సంభావ్య RO వ్యవస్థ సమస్యలను ఖచ్చితంగా పరిష్కరించడంలో సహాయపడే మూడు లెక్కించిన విలువలు ఉన్నాయి. ఆపరేటింగ్ డేటాను సేకరించడం, డేటాను సాధారణీకరించడం, ఆపై కాలక్రమేణా సాధారణీకరించిన డేటాను ట్రెండ్ చేయడం మరియు విలువలను బేస్లైన్తో పోల్చడం ద్వారా (RO పొరలు కొత్తగా ఉన్నప్పుడు లేదా వాటిని శుభ్రం చేసిన తర్వాత లేదా భర్తీ చేసిన తర్వాత ప్రారంభ విలువల నుండి లెక్కించబడుతుంది) RO పొరలకు కోలుకోలేని నష్టం సంభవించే ముందు ఏవైనా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చురుకైన చర్యను అనుమతిస్తుంది.
పర్యవేక్షించడానికి మరియు ట్రెండ్ చేయడానికి ఉపయోగించే మూడు లెక్కించిన విలువలు:
• సాధారణీకరించబడిన పారగమ్య ప్రవాహం (NPF)
• సాధారణీకరించిన ఉప్పు తిరస్కరణ (NSR)
• సాధారణీకరించిన పీడన అవకలన (NPD)
సాధారణీకరించిన పారగమ్య ప్రవాహం (NPF)
NPF అనేది RO ఉత్పత్తి చేస్తున్న పెర్మియేట్ వాటర్ మొత్తాన్ని కొలుస్తుంది. NPF బేస్లైన్ విలువ కంటే 10% నుండి 15% తక్కువగా ఉంటే (కొత్త పొరలతో ప్రారంభించేటప్పుడు లేదా పొరలను మార్చినప్పుడు లేదా శుభ్రం చేసినప్పుడు NPF రీడింగ్) అప్పుడు ఇది RO పొర ఫౌలింగ్ లేదా స్కేలింగ్ను సూచిస్తుంది మరియు RO పొరలను శుభ్రం చేయాలి.
NPF పెరిగితే, RO పొరకు నష్టం జరిగిందని దీని అర్థం. రసాయన దాడి వల్ల నష్టం సంభవించవచ్చు (ఒక ఆక్సిడైజర్ పొరపై క్లోరిన్ లాంటిది) లేదా యాంత్రిక సమస్య (O-రింగ్ వైఫల్యం లాంటిది).
RO ఆపరేటర్ చివరికి రెండు ఫలితాల గురించి ఆందోళన చెందుతాడు: ఉత్పత్తి అవుతున్న నీటి నాణ్యత మరియు పరిమాణం. పైన చెప్పినట్లుగా, ఈ రెండు అంశాలు ఫీడ్ నీటి పీడనం, వ్యవస్థ పునరుద్ధరణ మరియు ఫీడ్ నీటి నాణ్యతలో మార్పులు వంటి అనేక వేరియబుల్స్ ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి, కొన్నింటిని పేర్కొనవచ్చు.
సంబంధించి రివర్స్ ఓస్మోసిస్ (RO) డేటా సేకరణ మరియు సాధారణీకరణలో, నిజమైన పొర పనితీరు యొక్క మెరుగైన చిత్రాన్ని ఇవ్వడానికి మరియు RO వ్యవస్థ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన నీటి పరిమాణం మరియు నాణ్యతతో కూడిన సంభావ్య RO వ్యవస్థ సమస్యలను ఖచ్చితంగా పరిష్కరించడంలో సహాయపడే మూడు లెక్కించిన విలువలు ఉన్నాయి. ఆపరేటింగ్ డేటాను సేకరించడం, డేటాను సాధారణీకరించడం, ఆపై కాలక్రమేణా సాధారణీకరించిన డేటాను ట్రెండ్ చేయడం మరియు విలువలను బేస్లైన్తో పోల్చడం ద్వారా (RO పొరలు కొత్తగా ఉన్నప్పుడు లేదా వాటిని శుభ్రం చేసిన తర్వాత లేదా భర్తీ చేసిన తర్వాత ప్రారంభ విలువల నుండి లెక్కించబడుతుంది) RO పొరలకు కోలుకోలేని నష్టం సంభవించే ముందు ఏవైనా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చురుకైన చర్యను అనుమతిస్తుంది.
పర్యవేక్షించడానికి మరియు ట్రెండ్ చేయడానికి ఉపయోగించే మూడు లెక్కించిన విలువలు:
• సాధారణీకరించబడిన పారగమ్య ప్రవాహం (NPF)
• సాధారణీకరించిన ఉప్పు తిరస్కరణ (NSR)
• సాధారణీకరించిన పీడన అవకలన (NPD)
సాధారణీకరించిన పారగమ్య ప్రవాహం (NPF)
NPF అనేది RO ఉత్పత్తి చేస్తున్న పెర్మియేట్ వాటర్ మొత్తాన్ని కొలుస్తుంది. NPF బేస్లైన్ విలువ కంటే 10% నుండి 15% తక్కువగా ఉంటే (కొత్త పొరలతో ప్రారంభించేటప్పుడు లేదా పొరలను మార్చినప్పుడు లేదా శుభ్రం చేసినప్పుడు NPF రీడింగ్) అప్పుడు ఇది RO పొర ఫౌలింగ్ లేదా స్కేలింగ్ను సూచిస్తుంది మరియు RO పొరలను శుభ్రం చేయాలి.
NPF పెరిగితే, RO పొరకు నష్టం జరిగిందని దీని అర్థం. రసాయన దాడి వల్ల నష్టం సంభవించవచ్చు (ఒక ఆక్సిడైజర్ పొరపై క్లోరిన్ లాంటిది) లేదా యాంత్రిక సమస్య (O-రింగ్ వైఫల్యం లాంటిది).
NPF అనేది RO ఉత్పత్తి చేస్తున్న పెర్మియేట్ వాటర్ మొత్తాన్ని కొలుస్తుంది. NPF బేస్లైన్ విలువ కంటే 10% నుండి 15% తక్కువగా ఉంటే (కొత్త పొరలతో ప్రారంభించేటప్పుడు లేదా పొరలను మార్చినప్పుడు లేదా శుభ్రం చేసినప్పుడు NPF రీడింగ్) అప్పుడు ఇది RO పొర ఫౌలింగ్ లేదా స్కేలింగ్ను సూచిస్తుంది మరియు RO పొరలను శుభ్రం చేయాలి.
NPF పెరిగితే, RO పొరకు నష్టం జరిగిందని దీని అర్థం. రసాయన దాడి వల్ల నష్టం సంభవించవచ్చు (ఒక ఆక్సిడైజర్ పొరపై క్లోరిన్ లాంటిది) లేదా యాంత్రిక సమస్య (O-రింగ్ వైఫల్యం లాంటిది).

నార్మలైజ్డ్ పెర్మీట్ ఫ్లో (NPF) ఎలా లెక్కించబడుతుంది
నార్మలైజ్డ్ పెర్మియేట్ ఫ్లో (NPF) ను లెక్కించడానికి సూత్రం:
- NPF = పారగమ్య ప్రవాహం x (బేస్లైన్ aNDP/aNDP) x (బేస్లైన్ TCF/TCF)
ఎక్కడ:
- ఫీడ్ TDS = ఫీడ్ వాహకత/2
- గాఢత కారకం = (పారగమ్య ప్రవాహం + గాఢత ప్రవాహం) / గాఢత ప్రవాహం
- కాన్సంట్రేట్ TDS = ఫీడ్ TDS x కాన్సంట్రేట్ ఫ్యాక్టర్
- సగటు నికర చోదక పీడనం (aNDP) = (((ఫీడ్ పీడనం + గాఢత పీడనం)/2) – ((ఫీడ్ TDS – గాఢత TDS)/200)) – పారగమ్య పీడనం
- ఫీడ్ ఉష్ణోగ్రత C = (5/9) x (ఫీడ్ ఉష్ణోగ్రత – 32)
- TCF (ఉష్ణోగ్రత దిద్దుబాటు కారకం) = EXP (2640 x ((1/298) – (1/(273+ఫీడ్ ఉష్ణోగ్రత C))))
సాధారణీకరించిన ఉప్పు తిరస్కరణ (NSR)
RO పొర లవణాలను (కలుషితాలు) ఎంత బాగా తిరస్కరిస్తుందో NSR సూచిస్తుంది మరియు అందువల్ల పెర్మియేట్ నీటి నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తుంది. NSR తగ్గితే, RO పొర గుండా వెళ్ళే లవణాల పరిమాణం పెరుగుతుంది, ఇది తక్కువ నాణ్యత గల పెర్మియేట్ను సృష్టిస్తుంది. NSR తగ్గుదల RO పొర ఫౌలింగ్, స్కేలింగ్ లేదా క్షీణతను సూచిస్తుంది. బాగా పనిచేసే RO పొర 97% నుండి 99% తిరస్కరణను అందించాలి. RO తిరస్కరణ 90% లేదా అంతకంటే తక్కువకు పడిపోయినప్పుడు పొరను "చెడు"గా పరిగణించాలి. సాధారణ RO ఆపరేషన్ వ్యవధి నిరంతర ఉపయోగంలో స్థిరమైన NSR క్షీణతను కలిగి ఉంటుంది. RO పొరలు సాధారణంగా భర్తీ అవసరమయ్యే ముందు చాలా సంవత్సరాలు ఉంటాయి మరియు NSRలో స్థిరమైన క్షీణత వృద్ధాప్య పొర యొక్క సాధారణ సంకేతం. సరైన RO పొర శుభ్రపరిచే రెజిమెంట్ NSRను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
బయోఫౌలింగ్ సమస్యలను గుర్తించడంలో NSR సహాయపడుతుంది. బయోఫౌలింగ్ ఒక సమస్యగా ఉన్నప్పుడు, తరచుగా NSR పెరుగుతుంది మరియు NPF తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే బయోఫౌలెంట్ వాస్తవానికి RO పొరలోని చిన్న లోపాలను మూసివేస్తుంది, తద్వారా లవణాల తిరస్కరణ పెరుగుతుంది. కాలక్రమేణా, బయోఫౌలెంట్ పొర వయస్సు పెరిగి చనిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది మరియు CO2, మీథేన్ మరియు/లేదా సేంద్రీయ వంటి రసాయనాలు
ఆమ్లాలు పొర ద్వారా వ్యాపించడం ప్రారంభిస్తాయి, ఇది నీటి నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తుంది (తక్కువ ఉప్పు తిరస్కరణ ఫలితంగా తక్కువ NSR వస్తుంది).
సాధారణీకరించిన ఉప్పు తిరస్కరణ (NSR) ఎలా లెక్కించబడుతుంది
నార్మలైజ్డ్ సేల్ రిజెక్షన్ (NSR) ను లెక్కించడానికి ఫార్ములా:
- NSR = 100 ((ఉప్పు పారగమ్యం x (పర్మియేట్ ఫ్లో/బేస్లైన్ పర్మియేట్ ఫ్లో) x TCF) x 100)
ఎక్కడ:
- పర్మిట్ TDS = పర్మిట్ కండక్టివిటీ x 0.67
- ఫీడ్ TDS = ఫీడ్ వాహకత / 2
- ఉప్పు తిరస్కరణ = 1 – (పర్మీట్ TDS / ఫీడ్ TDS)
- ఉప్పు మార్గం = 1 – ఉప్పు తిరస్కరణ
- ఫీడ్ ఉష్ణోగ్రత C = (5/9) x (ఫీడ్ ఉష్ణోగ్రత – 32)
- ఉష్ణోగ్రత దిద్దుబాటు కారకం (TCF) = EXP (2640 x ((1/298) – (1/(273+ ఫీడ్ ఉష్ణోగ్రత C))))
ఉష్ణోగ్రత దిద్దుబాటు కారకం (TCF) వివరించబడింది
రివర్స్ ఆస్మాసిస్ పొరల పనితీరులో నీటి ఉష్ణోగ్రత కీలకమైన అంశాలలో ఒకటి. మెంబ్రేన్ తయారీదారులు ఇచ్చిన ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రతలకు ఉష్ణోగ్రత దిద్దుబాటు కారకాలను అందిస్తారు, ఇది తయారీదారుని బట్టి మారవచ్చు మరియు వివిధ మార్గాల్లో లెక్కించవచ్చు. NPF మరియు NSR గణనలలో పైన చూపిన విధంగా, 2640 యొక్క మెంబ్రేన్ గుణకంతో ASTM పద్ధతి RO వైవిధ్యాలను కనుగొనే మా ఉద్దేశ్యం కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. 2640 యొక్క మెంబ్రేన్ గుణకం ఉపయోగించబడుతుంది ఎందుకంటే మన పొరలలో ఎక్కువ భాగం ఈ సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉంటాయి మరియు ప్రతి పొరకు నిర్దిష్ట గుణకాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల గణనలపై ప్రభావం చాలా తక్కువ.
నార్మలైజ్డ్ ప్రెజర్ డిఫరెన్షియల్ (NPD)
పొరపై ఫీడ్ వాటర్ స్పేసర్ ఎంత శుభ్రంగా ఉందో NPD మనకు చెబుతుంది, ఈ స్పేసర్లు ఒక అంగుళంలో 30- వేల వంతు మందం మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి మరియు ప్లగింగ్కు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. ప్లగింగ్ జరిగినప్పుడు, ప్రవాహానికి నిరోధకత పెరుగుతుంది మరియు ప్రెజర్ డోప్ పెరుగుతుంది.
కాలక్రమేణా NPD ఫౌలింగ్ మరియు స్కేలింగ్ కారణంగా పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. DPD బేస్లైన్ విలువ కంటే 15% నుండి 25% పెరిగినప్పుడు RO పొరలను శుభ్రం చేయాలి. RO పొరలను ఎప్పుడు శుభ్రం చేయాలో నిర్ణయించడానికి NPD మరియు NPF కలిసి పర్యవేక్షించాలి. తరచుగా NPF తగ్గుతుంది మరియు NPD మారదు. ఫౌలింగ్/స్కేలింగ్ సమస్యలు ఇంకా ఫీడ్ వాటర్ స్పేసర్లను ప్లగ్ చేయకపోవడమే దీనికి కారణం. కాలక్రమేణా, NPF తగ్గడంతో పాటు NPD పెరుగుతుంది. NPDలో తగ్గుదల సాధారణంగా తప్పు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లేదా డేటా సేకరణ సమయంలో చేసిన తప్పుల కారణంగా ఉంటుంది.
RO యొక్క ప్రతి దశకు NPDని కొలవగలిగితే, సాధారణంగా పెరిగిన పీడన తగ్గుదల స్థానం ఆధారంగా ఫౌలింగ్ మరియు స్కేలింగ్ మధ్య సమస్యలను గుర్తించవచ్చు. RO యొక్క ముందు దశలో NPD పెరుగుదల ఫౌలింగ్ సమస్యను సూచిస్తుంది మరియు రెండవ దశలో NPD పెరుగుదల స్కేలింగ్ను సూచిస్తుంది.
నార్మలైజ్డ్ ప్రెజర్ డిఫరెన్షియల్ (NPD) ఎలా లెక్కించబడుతుంది
నార్మలైజ్డ్ ప్రెజర్ డిఫరెన్షియల్ (NPD) ను లెక్కించడానికి సూత్రం:
- NPD = పీడన తగ్గుదల x (బేస్లైన్ సగటు ప్రవాహం / సగటు ప్రవాహం)
ఎక్కడ:
- పీడన తగ్గుదల = ఫీడ్ పీడనం – గాఢత పీడనం
- సగటు ప్రవాహం = (పారగమ్య ప్రవాహం + గాఢత ప్రవాహం)/2
















