Пригласить на тендер
Телефон

8 (800) 500 21 74

Работаем

Пн — Чт 8:00-17:00
Пт 8:00-16:00

© 2026 Группа компаний ГЕОН. Все права сайта защищены
© 2026 Группа компаний ГЕОН. Все права сайта защищены

Схема системы обратного осмоса

Наше оборудование

2-х этапная проверка качества

Модельный ряд

Не нашли что искали? Заполняйте небольшую форму и наш специалисты свяжутся с вами для подбора оптимального решения

Наименование модели
Производительность, м³/час
Размер мембраны, дюймы
Извлечения пермеата, %
Селективность мембраны, %
Рабочее давление, бар
Электропитание, В
Мощность, кВт
Мин давление, бар
Установка обратного осмоса ГЕОН-УОО-3
0.07-0.3
2.5-40
30-70
95-99
6-16
220-230
0.4-0.75
0.5-3.0
Установка обратного осмоса ГЕОН-УОО-25
0.4-2.5
4.0-40
45-75
96-99
6-22
3х380-400
1.5-3.0
0.5-3.0
Установка обратного осмоса ГЕОН-УОО-25
3.0-18.0
8.0-40
60-75
97-99
7-20
3х380-400
От 4.0
0.5-3.0

О нашей компании

Группа компаний ГЕОН — российская инженерно-производственная компания с опытом более 8 лет, специализирующаяся на проектировании, изготовлении и монтаже очистных сооружений и насосных станций различного уровня сложности

Услуги, которые предоставляет наша компания:

— Монтаж промышленных установок
— Обслуживание оборудования очистных сооружений
— Строительство очистных сооружений
— Пусконаладка оборудования
— Технологический аудит очистных сооружений сточных вод
— Проектирование очистных сооружений и насосных станций

История возникновения технологии

Технология обратного осмоса основана на использовании специальной мембраны, которая выполняет роль фильтра. Благодаря чрезвычайно малым по размеру порам — около 0,0001 микрон — через нее способны проходить только молекулы воды и вещества аналогичного размера. Первым, кто провел эксперименты, связанные с подобным процессом, был Аристотель: он пытался опреснять морскую воду, пропуская ее через стенки сосуда из воска. Однако систематическое изучение обратного осмоса началось только в XVIII веке, когда ученый Реомюр применил в экспериментах природные полупроницаемые мембраны. До начала XX века знания в этой области оставались преимущественно теоретическими, и лишь в 1927 году немецкая компания «Сарториус» представила первые синтетические мембраны.
Эта разработка положила начало промышленному производству нитроцеллюлозных и ацетатцеллюлозных мембран. Активное развитие технологии обратного осмоса произошло в 1970-х годах, когда ее начали широко использовать для опреснения морской воды, а также в медицине, промышленности и других сферах, где требуется чистая вода для стабильной работы оборудования.

Обратный осмос позволяет эффективно очищать воду, устраняя до 99% вредных примесей и полностью освобождая ее от патогенных микроорганизмов.

Что такое система обратного осмоса и её назначение

Система обратного осмоса — это современная технология очистки воды, основанная на прохождении жидкости через полупроницаемые мембраны под высоким давлением. Главная цель — отделить воду от растворённых веществ, примесей, загрязнений и других соединений, которые невозможно устранить обычными методами. В результате получается стабильная по составу, чистая вода высокой степени очистки. В промышленности такие установки используются там, где необходима стабильная подача очищенной воды — будь то производство напитков, пищевая отрасль, фармацевтика, котельные, лаборатории или сельское хозяйство

Виды систем обратного осмоса

Подбирается под задачи — от малого до масштабного производства

Промышленные системы обратного осмоса делятся по уровню производительности, числу мембранных модулей, схемам прохождения потока и типу воды, с которой они работают:

Системы для пресной воды — стандартные решения для водопроводной или скважинной воды

Установки для солоноватой воды — повышенное давление и усиленные мембраны

Осмос для морской воды — специализированное оборудование для высокой солёности

Многоступенчатые схемы — с повторной обработкой концентрата для увеличения выхода чистой воды

Преимущества системы обратного осмоса

Инвестиции, которые работают на качество, экономию и экологию

1

Глубокая фильтрация - удаление до 99,8% примесей

2

Отказ от химии - не требует агрессивных реагентов

3

Универсальность - использование в разных отраслях

4

Компактность - вся установка занимает минимум пространства

Конструкция системы обратного осмоса

Промышленная система обратного осмоса включает следующие основные узлы:

Фильтры предварительной очистки — удаляют механические загрязнения, песок, ржавчину

Высоконапорные насосы — обеспечивают необходимое давление для прохождения воды через мембраны

Мембранные модули — сердце системы, где и происходит основной процесс фильтрации

Панель управления — для автоматического контроля, мониторинга и настройки параметров

Бак или емкость для сбора очищенной воды

Сбросный тракт для концентрата — воды с удаленными веществами

Принцип работы установки обратного осмоса

Пошаговый процесс прохождения воды через систему

Механическая предварительная очистка
Вода проходит через грубые фильтры, которые задерживают частицы песка, ила, глины. Это защищает оборудование от преждевременного износа

Тонкая очистка и защита мембран
Используются картриджи с активированным углём или полипропиленом, которые удаляют хлор, органику и мелкодисперсные включения

Нагнетание давления насосами
Высоконапорные насосы создают давление (до 60 бар), необходимое для прохождения воды через полупроницаемую мембрану

Процесс обратного осмоса
Под давлением вода проходит через мембраны, которые пропускают только молекулы воды, задерживая соли, тяжёлые металлы, бактерии и вирусы

Разделение потока
Поток делится на:
Пермеат — очищенная, питьевая вода, направляется в бак.
Концентрат — насыщенная примесями жидкость, уходит в дренаж или повторно обрабатывается

Мембраны, используемые в системах обратного осмоса, изготавливаются из материалов, обладающих высокой проницаемостью для растворителя (чаще всего воды) и низкой проницаемостью для растворенных веществ. Под «сродством» понимается способность материала пропускать определённые компоненты: вода легко проходит через мембрану, тогда как большинство растворенных соединений задерживаются. Благодаря этому эффекту такие мембраны называются полупроницаемыми.

На сегодняшний день применяются три основные разновидности обратноосмотических мембран: на основе целлюлозы, изготовленные из смеси триацетата и ацетата целлюлозы, полностью из ароматического полиамида, а также тонкоплёночные композитные мембраны.

К мембранным материалам предъявляются следующие ключевые требования:
высокая проницаемость для воды
высокая избирательность (селективность)
способность работать при повышенных давлениях
устойчивость к широкому диапазону pH и температур
стойкость к воздействию химических веществ, включая окислители (например, свободный хлор)
устойчивость к биологическому загрязнению (бактериям)
низкое сцепление с веществами, склонными к осаждению
надёжность и долговечность в эксплуатации
прочная структура, способная выдерживать внутренние и внешние нагрузки

Область применения установки обратного осмоса

Где особенно важна стабильность качества воды

Монтаж системы обратного осмоса

Установка промышленного осмоса требует профессионального подхода:

Подготовка места, подвод воды, соединения с электросетью

Монтаж насосных узлов, фильтров, мембранных корпусов

Промывка системы перед запуском

Программирование и проверка автоматики

Пуско-наладочные работы с тестированием качества воды

Обслуживание системы обратного осмоса

Обслуживание включает:

Периодическую замену картриджей и предварительных фильтров
Очистку мембран от отложений и биоплёнок
Проверку работы насосов, автоматики и давления
Анализ качества очищенной воды
Своевременное обслуживание соединений и герметизации

Как происходит расчет системы обратного осмоса

Расчет включает:

Анализ исходной воды (минерализация, органика, микробиология)
Необходимый объём чистой воды в сутки или час
Тип и количество мембран, их производительность
Давление, создаваемое насосами
Объём бака, конструкция и схемы разводки потока

Основные аспекты, которые важно учитывать при расчете:
Нюансы, которые влияют на эффективность
Температура воды (влияет на производительность)
Состав и концентрация веществ в воде
Возможность повторного использования концентрата
Условия размещения и подвод коммуникаций
Планируемая нагрузка и пик потребления

Как происходит проектирование системы обратного осмоса

Проектирование включает:

Этап 1
Сбор технического задания от заказчика

Этап 2
Анализ и интерпретация исходной воды

Этап 3
Выбор конфигурации: одноступенчатая, двухступенчатая, рециркуляция

Этап 4
Разработка схемы трубопроводов и электрики

Этап 5
Подбор оборудования по параметрам и производительности

Этап 6
Визуализация схемы, согласование

Эффективность очистки системы обратного осмоса

Ион
Содержание в исходной воде, мг/л
Содержание в пермеате, мг/л
Селективность, %
Кальций
61
0.2
99.6
Натрий
150
3.0
98.0
Калий
12
0.3
97.4
Гидрокарбонат
19
0.7
96.2
Сульфат
189
0.4
99.8
Хлорид
162
2.9
98.2
Нитрат
97
3.5
96.4
Общее солесодержание (TDS)
693
11.0
98.4

Наши проекты

Гравотэк
Строительство очистных сооружений для гальванического производства в Пензе
Новая Кузнечиха
Ливневые очистные сооружения для ЖК «Новая Кузнечиха»
Доброград
Строительство очистных сооружений для особой экономической зоны «Доброград-1»
Вайлдберриз
Строительство очистных сооружений для склада Wildberries в Краснодаре
Нам доверяют
К нам обращаются крупнейшие госкорпорации и компании, которые умеют считать деньги и выбирают лучшие
Мы даем им возможность полностью делегировать проект по строительству очистных сооружений и быть уверенными в результате
Сертификаты

Имеем все допуски, включая особо опасные объекты

Регулярно проходим сертификацию и лицензирование

Сертификат соответствия

Сертификат соответствия от 01.02.2024

Скачать

[PDF]

Сертификат ВПР

Сертификат ВПР от 07.02.2022

Скачать

[PDF]

ЭКО сертификат

Сертификат ЭКО от 29.02.2022

Скачать

[PDF]

Сертификат сейсмостойкости

Сертификат сейсмостойкости от 31.08.2022

Скачать

[PDF]
Васильев Максим
Ведущий руководитель проектов
Остались вопросы?
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на все интересующие вопросы