А„ —-АРИ, где АР — перепад давления на мембране; К — объем продавливаемой жидкости. Работа на продавливание 1 м° НоО, например, при давлении Р=4,9 МПа (50 кгс/см”) составляет всего 4,9 МДж (1,36 кВт-ч), по- этому теоретический расход энергии на обратноосмотическое разде- ление невелик и приближается к минимальной термодинамической работе разделения. Реальный расход энергии при обратном осмосе и ультрафильтрации составляет 2-2,5 кВт-ч на 1 м`° очищенной воды. Селективность и проницаемость мембран Селективность ф,% ф= -; 100=|1-3 |100, Х, Х, где х1, хо — концентрация растворенного вещества в исходной смеси и фильтрате; ф — часто называют коэффициентом солезадержания, или просто солезадержанием мембраны. Проницаемость (или удельная производительность) С С= У/Ет, где У — объем, получаемый в единицу времени т с единицы рабочей поверхности мембраны Ё. С= [л/м”:ч или л/м”сут.. Основными факторами, влияющими на скорость и селектив- ность процессов обратного осмоса и ультрафильтрации, являются ра- бочее давление, гидродинамические условия в аппарате, природа и концентрация разделяемого раствора, температура и тип мембраны. В качестве критерия вязкоэластичных свойств мембраны, а сле- довательно, и срока её службы может служить площадь петли гисте- резиса, описываемой кривой С=/(Р) при последовательном увеличе- нии Р от нуля до некоторого значения, а затем снижения давления в обратной последовательности (рис. 4.8). Чем более жесткая структура у мембраны, тем меньшую пло- щадь будет иметь петля гистерезиса. Для такой мембраны характерна повышенная селективность и более высокая устойчивость в работе. У мембраны с большой площадью петли гистерезиса значение селек- тивности при непрерывной работе снижается значительно быстрее. 37