**Die Umkehrosmose (UO) bzw. Reverse Osmose (RO) ist ein physikalisches Trennverfahren zur Konzentration von gelösten Stoffen aus Flüssigkeiten. Sie beruht auf einer Umkehrung des Osmose-Prinzips aus dem Stoffwechsel von Zellen. Häufig wird Umkehrosmose zur Entsalzung von Wasser genutzt. Das Reinwasser aus Umkehrosmoseanlagen kommt u.a. in Krankenhäusern, der Industrieproduktion oder in Kraftwerken zum Einsatz.**



 

 

 



- [Was ist Umkehrosmose?](#Definition)
- [Was kann Umkehrosmose filtern?](#Leistung)
- [Osmose versus Umkehrosmose](#Osmose)
- [Wie funktioniert Umkehrosmose?](#Funktion)



 

 

 

 

- [Wasseraufbereitung durch Umkehrosmose](#Einsatz)
- [Vorteile](#Vorteile) und [Nachteile](#Nachteile)
- [Osmosewasser versus destilliertes Wasser](<#Osmose und Destillation>)
- [Umkehrosmoseanlagen](/verfahren/umkehrosmose/umkehrosmoseanlage "Umkehrosmoseanlage")



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 





  
<a class="ck-anchor" id="Definition"></a>

## Was ist Umkehrosmose? - Definition

Die Umkehrosmose (UO) oder Reverse Osmose (RO) ist ein rein physikalisches Verfahren zur Filtration von gelösten Stoffen in Flüssigkeiten mithilfe einer halbdurchlässigen (semipermeablen) Membran. Häufig dient dieses Membranverfahren der Entsalzung von Wasser.



 

 

 



 Entfernt bis zu 99 % der Verunreinigungen aus Wasser



 

 

 

 

 

 



 

Umweltfreundlich, weil ohne Regenerationschemikalien



 

 

 

 

 

 



 

Kompakte und wartungsarme Technologie



 

 

 

 

 

 



 

 

 





<a class="ck-anchor" id="Leistung"></a>

## Was kann Umkehr-Osmose filtern?

Umkehrosmose-Membranen gibt es in Porengrößen von 0,0001mµ - 0,1nm. Mit diesen Filterfeinheiten entfernt Umkehrosmose bis zu 99 % aller Verunreinigungen aus dem Rohwasser. Dazu gehören Partikel (z.B. Asbest), viele Bakterien, Keime und Pyrogene, Schadstoffe (z.B. Uran, Nitrat, Nitrit, Pestizide, Hormone) sowie gelöste Salze. Daher spricht man bei Umkehrosmose auch häufig von Entsalzung.



 

 

 



<a name="Osmose"></a>

## Was ist der Unterschied zwischen Osmose und Umkehrosmose?

Die Umkehrosmose nutzt das natürliche Prinzip der **Osmose**: Trennt man zwei Lösungen oder Wässer mit unterschiedlichen Salzkonzentrationen durch eine halbdurchlässige Membran, so diffundieren die Moleküle der niederen Konzentration so lange in die höher konzentrierte Lösung, bis beide Konzentrationen ausgeglichen sind. Die dabei entstehende Druckdifferenz ist der osmotische Druck. Der osmotische Druck ist von der Konzentration einer Lösung abhängig und nimmt mit steigender Konzentration zu. Als Faustformel gilt: 0,7 kg/cm2 (bar) entsprechen 1000mg/l Salzgehalt.

Bei der **Umkehrosmose bzw. Reverse Osmose** läuft dieser Vorgang umgekehrt ab: Wird auf die höher konzentrierte Lösung ein Druck ausgeübt, der über dem natürlichen osmotischen Druck liegt, diffundiert nahezu vollständig entsalztes Wasser durch die Membran.

<a name="Funktion"></a>

## Wie funktioniert Umkehrosmose? - Funktion

Bei der Umkehrosmose wird das Rohwasser mit Druck durch eine halbdurchlässige (semipermeable) Membran gepresst. Der Druck muss dabei den natürlichen osmotischen Druck übertreffen. Über die Membran findet nun ein Druckausgleich statt. Da sie nur Wassermoleküle durchlässt, sammelt sich auf der anderen Seite der Membran das gereinigte Osmosewasser, während die meisten Salze, organischen Stoffe und nahezu alle Partikel von der Membran zurückgehalten werden. Doch was passiert nun mit den herausgefilterten Verunreinigungen? Sie würden das Verfahren im Laufe der Zeit zunehmend erschweren, weil höhere Konzentrationen mehr Druck erfordern. Daher wird die Membran durchgängig gespült und die Verunreinigungen werden abgeleitet. Der Abwasserstrom wird **Konzentrat (aufgesalztes Wasser)** genannt, das Umkehrosmose-Wasser bezeichnet man häufig auch als **Permeat (entsalztes Wasser)**.

Die **Permeatausbeute** ist abhängig von:

- Salzgehalt und Zusammensetzung des Rohwassers
- Druck
- Temperatur
- RO-Membran



 

 

 



 

 

   ![Grafik Umkehrosmose in der Wasseraufbereitung](/sites/g/files/dvc2981/files/styles/media/public/image/2022/01/Umkehrosmose.jpg.webp?itok=vspjryaj)   





 

 





 

 

 

 





<a class="ck-anchor" id="Einsatz"></a>

## Umkehrosmose zur Wasseraufbereitung

Die Umkehrosmose findet in vielen Bereichen Anwendung. In der Getränkeindustrie wird das Verfahren zum Beispiel bei der Herstellung von Fruchtsaftkonzentraten oder zur Verdichtung von Most in der Weinherstellung verwendet. Am häufigsten wird es jedoch in der Wassertechnik genutzt.

Umkehrosmose ist in vielen Wasseraufbereitungsanlagen ein wesentlicher Verfahrensschritt:



 

 

 



###  Trinkwasseraufbereitung und Produktwassererzeugung 

  

   ![Hygienisches Osmose-System Berkefeld PurBev RO](/sites/g/files/dvc2981/files/styles/default/public/image/2022/01/Berkefeld-PurBev-RO-Veolia.png.webp?itok=LA3Ct40n)  Beispiel: Hygienische Umkehrosmose Berkefeld PurBev RO

   



Bei der **[Erzeugung von Trinkwasser](/anwendungen/trinkwasseraufbereitung "Trinkwasseraufbereitung")** kann Umkehrosmose u.a. zur Meerwasser-Entsalzung oder zur Entnitratisierung im Teilstromverfahren eingesetzt werden.

Umkehrosmoseanlagen in spezieller hygienegerechter Ausführung dienen der Aufbereitung von **[Produktwasser für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung](/maerkte/lebensmittelindustrie-getraenkeherstellung "Wasser für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung").**



 

 

 

 



###  Prozesswasser- und Brauchwasser-Produktion

  

   ![Umkehrosmoseanlage SIRION Advanced PP von Veolia](/sites/g/files/dvc2981/files/styles/default/public/image/2022/01/SIRION_Advanced_Umkehrosmoseanlage.png.webp?itok=Ahcwi-O9)  Beispiel: SIRION Advanced

   



In der industriellen Produktion wird Reversosmose zur **[Prozesswasseraufbereitung](/anwendungen/prozesswasser "Prozesswasser-Aufbereitung")** genutzt. Die Entsalzung von Rohwässern schützt Maschinen und Anlagen vor schädlichen Ablagerungen und Korrosion. Zu den typischen Anwendungen gehört hier etwa die:

- Produktion von **[Kühlwasser und Klimawasser](/anwendungen/kuehlwasseraufbereitung "Kühlwasseraufbereitung")**
- **[Kesselspeisewasser ](/anwendungen/speisewasser "Speisewasseraufbereitung")**für die Dampferzeugung
- die Entsalzung von Spülwasser



 

 

 

 



###  Rein- und Reinstwasseraufbereitung

  

   ![TERION S Umkehrosmoseanlage mit Elektrodeionisation (CEDI)](/sites/g/files/dvc2981/files/styles/default/public/image/2021/06/terion-s-umkehrosmose-cedi-veolia.png.webp?itok=a3vL1huV)  Beispiel: TERION S - RO-Anlage mit Elektrodeionisation

   



Mit Reverse Osmose wird auch Reinstwasser erzeugt, oft in Kombination mit anderen Verfahrensschritten wie Elektrodeionisation, Ionenaustausch, Ultrafiltration oder UV-Desinfektion. Typische Einsatzbereiche sind:

- Produktion von **[Krankenhaus-Wasser](/maerkte/krankenhaus-wasser "Wasser für Krankenhaus und Gesundheitswesen")** und [**vollentsalztem Wasser für die Speisung von Sterilisatoren in der ZSVA / AEMP**](/watertechnews/reinstwasser-din-en-285 "Reinstwasser nach DIN EN 285")
- **[Laborwasseraufbereitung ](/maerkte/laborwasser-laborwasseraufbereitung "Laborwasseraufbereitung")**(Produktion von Rein- und Reinstwasser der Qualitätstypen 1, 2, 3 und CLRW)
- **[Reinstwassererzeugung für die Elektronikherstellung](/maerkte/photovoltaikunternehmen-elektronikindustrie "Wasser für die Elektronikindustrie und Photovoltaik")**
- "Kalte" Erzeugung von WFI und PW mittels Membranverfahren in der [**Pharmawasseraufbereitung**](https://www.veoliawatertechnologies.de/maerkte/pharmawasseraufbereitung "Pharmawasseraufbereitung")



 

 

 

 



###  Abwasserbehandlung und Wasser-Recycling

  

   ![Umkehrosmoseanlage SIRION mega von Veolia](/sites/g/files/dvc2981/files/styles/default/public/image/2022/01/SIRION_mega_RO-Anlage-Veolia.png.webp?itok=R40SkQIb)  Beispiel: SIRION mega Umkehrosmose

   



Bei der Behandlung und **[Aufbereitung von Abwasser](/anwendungen/industrieabwasser "Aufbereitung von Industrieabwasser")** sowie bei der [**Wasserrückgewinnung** ](/anwendungen/wasser-recycling-wasserrueckgewinnung "Wasser-Recycling und Wasserrückgewinnung")aus Abwasser kann Reverseosmose als mechanisches Verfahren in der finalen bzw. dritten Reinigungsstufe (Tertiary Treatment) zum Einsatz kommen.



 

 

 

 



 

 





<a name="Vorteile"></a>

### Vorteile der osmotischen Wasseraufbereitung

- Kontinuierlicher Betrieb
- Umweltfreundlich (keine Regenerationsabwässer)
- Geringer Platzbedarf
- Wartungsarm
- Einsatz auch bei hohen Salzgehalten



 

 

 

 

<a name="Nachteile"></a>

### Nachteile der Wasseraufbereitung mit Osmose-Systemen

- Häufig Optimierte Voraufbereitung erforderlich
- Keine Vollentsalzung
- Erzeugt Abwasser, das jedoch teilweise recycelt werden kann



 

 

 

 

 

 





Um die **mechanische Verschmutzung (Verblockung)** der Membranmodule zu vermeiden, muss das aufzubereitende Wasser trübstofffrei sein. Eine weitere Verblockungsgefahr ist durch die Löslichkeitsgrenze der Salze bei der Aufkonzentrierung an der Membrane gegeben. Die größte Gefahr stellt dabei die Ausfällung von Calciumsulfat und Calciumkarbonat dar. Die meisten RO-Membranen bestehen aus dünnen polymeren Kunststoffschichten, die durch Oxidationsmittel wie Chlor beschädigt werden können. Je nach Beschaffenheit des Rohwassers muss daher eine **Voraufbereitung** erfolgen, z. B. Aktivkohlefiltration, Enteisenung, Entmanganung, Enthärtung, Zusatz von Säuren oder stabilisierend wirkender Chemikalien.

Umkehrosmoseanlagen produzieren **Abwasser**. Um Wasser zu sparen und Abwasserkosten zu minimieren, können Lösungen zum Wasser-Recycling in den Kreislauf eingebunden werden. Dazu wird das Konzentrat, also der Abwasserstrom aus den Umkehrosmose-Modulen, häufig wieder der Speisewasserversorgung zugeführt. Die **Permeat-Ausbeute** kann so je nach Rohwasserbeschaffenheit, Temperatur und Membran auf 80-85 % gesteigert werden. Bei einer Ausbeute von 85% bleiben bei 100 Litern Rohwasser also 15 Liter Abwasser-Konzentrat zurück. ​Resultierend stehen somit 85 Liter aufbereitetes **Produktwasser (Permeat)** für nachfolgende Prozesse und Anwendungen zur Verfügung.

<a class="ck-anchor" id="Osmose und Destillation"></a>

## Was ist der Unterschied zwischen Osmosewasser und destilliertem Wasser?

Sowohl Osmosewasser als auch destilliertes Wasser sind fast zu 100% reines Wasser. Der Unterschied besteht hauptsächlich im Verfahren zur Gewinnung der jeweiligen Wasserart: Osmosewasser wird mechanisch hergestellt, indem es durch eine semipermeable Membrane gepresst wird. Bei der Destillation wird Wasser durch Erhitzen verdampft und bei der anschließenden Verflüssigung im gekühlten Kondensator von Verunreinigungen getrennt, die aufgrund eines höheren Siedepunktes im Verdampfungsgefäß zurückbleiben. Der Energieverbrauch bei der Destillation ist um ein vielfaches höher als bei der Umkehrosmose.

<a class="ck-anchor" id="Anlagen"></a>

## [Umkehrosmoseanlagen](/verfahren/umkehrosmose/umkehrosmoseanlage "Umkehrosmoseanlage")

Veolia Water Technologies liefert ein breites Portfolio an effizienten Umkehrosmoseanlagen für verschiedenste Anwendungen und für **Kapazitäten von 10 Liter bis 50m3 pro Stunde**. Je nach Rohwasserart und Einsatzgebiet stehen einstufige oder doppelstufige Umkehrosmosesysteme sowie RO-Anlagen in Kombination mit kontinuierlicher Elektrodeionisation zur Verfügung. Auch zahlreiche unserer [**Laborwasseranlagen**](https://de.elgalabwater.com/products "Laborwasseranlagen") nutzen Umkehrosmose, häufig zusammen mit weiteren Filtrationstechnologien, Ionenaustausch und UV-Behandlung.

Für den Betrieb und die Werterhaltung von Umkehrosmosesystemen bietet Veolia passende [**Hydrex Spezialchemikalien**](/services/hydrex-chemikalien-zur-wasseraufbereitung "Hydrex Chemikalien für Membrananlagen") und zahlreiche Dienstleistungen, u.a. [**Wartungen und einen Ersatzteilservice**](https://www.veoliawatertechnologies.de/service/montage-ersatzteile-reparatur-wartung "Wartungen und Ersatzteil-Service")**.**



 

 

 



  
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