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一、月面着陸計画は水によって阻まれた 1968年、アメリカのアポロ月面着陸のための各種技術準備が急ピッチで進められていたが、最も頭を悩ませた難関は、実はごく普通の水だった。当時の計算によると、宇宙船の機器や宇宙飛行士のための水を含め、月面着陸計画全体で必要な水の量はなんと6トンにも上った。もしこれらの水を再利用できれば、ごくわずかな量で済むはずだ。そこで、工業廃水や洗面用の水、尿をどのように回収・精製するかが、最大の課題となった。数十億ドルの投資が実を結んだ――それが逆浸透技術、通称RO水であり、当時アメリカ航空宇宙局の極秘特許でした。 二、逆浸透(RO)の解説 逆浸透の基本的な動作原理は、特殊な高圧ポンプを用いて原水に6~9キログラムの圧力をかけ、その圧力によって原水が孔径がわずか0.0001マイクロメートルの逆浸透膜を通過するというものです。化学イオンや細菌、真菌、ウイルスは通過できず、廃水として排出される。0.0001マイクロメートル未満の大きさの水分子と酸素分子のみが通過を許される。この原理は、水の性質や酸素溶解量を変えることなく水を浄化するもので、専門家たちから水処理技術における「ロールス・ロイス」と称賛されています。 逆浸透技術は1970年代からアメリカの潜水艦、航空母艦、戦闘艦に搭載され、海水を直接飲料水に変えるために使用されている。現在、アメリカ人が飲む飲料水の80%は逆浸透技術によって製造されており、アメリカではこの技術を「体外の腎臓」と喩えている。 90年代初、我が国は逆浸透技術を導入し、潜水艦や軍艦に搭載し始めました。92年に中央直属機関は中南海に逆浸透式浄水場を建設し、外国人や**指導者向けに飲料水を供給している。逆浸透を実現するための核心的な部品であり、生物の半透膜を模倣して作られた、特定の特性を持つ人工半透膜です。一般的には高分子材料で作られている。例えば、酢酸セルロース膜、芳香族ポリアミドヒドラジド膜、芳香族ポリアミド膜などです。表面の微小孔の直径は一般的に0.5~10nmの間であり、透過性の大きさは膜自体の化学構造に関連している。一部の高分子材料は塩に対する斥力が強いが、水の透過速度は良くない。一部の高分子材料は化学構造に多くの親水基を持っているため、水の透過速度が比較的速い。したがって、満足のいく逆浸透膜は、適切な透過量または脱塩率を持つべきである。逆浸透膜は以下の特性を有している必要がある:(1)高い流速下でも高い脱塩率を発揮すること、(2)高い機械的強度と長い使用寿命を持つこと、(3)低い操作圧力下でも機能すること、(4)化学的または生化学的な影響に耐えられること、(5)pH値や温度などの要因の影響を受けにくいこと、(6)膜製造のための原材料が入手しやすく、加工が簡単でコストが安いこと。逆浸透膜の構造には、非対称膜と均一膜の2種類がある。現在使用されている膜材料は、主に酢酸セルロースと芳香族ポリアミド系です。そのコンポーネントには、中空繊維式、巻き式、板枠式、および管式がある。分離、濃縮、精製などの化学プロセスに利用され、主に純水製造や水処理業界で使用されます。原文の掲載先:水処理装置 http://www.aoliyuan.cn
浄水器メーカーが最も宣伝しているのはRO逆浸透です。。。