Leave Your Message
Катэгорыі навін
Рэкамендаваныя навіны
0102030405

25 распаўсюджаных рашэнняў праблемы тэхналогіі мембран зваротнага осмасу (частка 3)

2024-09-01
  1. Што такое часціцавае і калоіднае забруджванне? Як іх вымераць?

Пасля таго, як у сістэмах зваротнага осмасу або нанафільтрацыі адбываецца забруджванне часціцамі і калоідамі, гэта можа сур'ёзна паўплываць на вытворчасць вады мембранай і часам знізіць хуткасць апраснення. Раннімі сімптомамі калоіднага забруджвання з'яўляюцца павелічэнне перападу ціску ў сістэме, а крыніцы часціц або калоідаў у крыніцы вады на ўваходзе мембраны адрозніваюцца ў залежнасці ад месца, часта уключаючы бактэрыі, асадак, калоідны крэмній, прадукты карозіі жалеза і г.д. Прэпараты, якія выкарыстоўваюцца ў папярэдняй ачыстцы, такія як поліалюміній і хларыд жалеза або катыённы поліэлектраліт, таксама могуць выклікаць забруджванне, калі іх нельга эфектыўна выдаліць у ачышчальным баку або фільтры асяроддзя. Акрамя таго, катыённыя палімерныя дыэлектрыкі таксама могуць рэагаваць з аніённымі інгібітарамі накіпу, і іх асадкі могуць забруджваць кампаненты мембраны. SDI15 выкарыстоўваецца для ацэнкі тэндэнцыі такога забруджвання або папярэдняй ачысткі ў вадзе. Калі ласка, звярніцеся да падрабязнага ўвядзення ў адпаведных раздзелах.

 

  1. Які максімальны дазволены час адключэння без прамывання сістэмы?

Калі ў сістэме выкарыстоўваюцца інгібітары накіпу, пры тэмпературы вады ад 20 да 38 ℃ гэта зойме каля 4 гадзін; пры тэмпературы ніжэй за 20 ℃ — каля 8 гадзін; калі ў сістэме не выкарыстоўваюцца інгібітары накіпу, гэта зойме каля 1 дня.

 

  1. Як можна знізіць спажыванне энергіі мембраннай сістэмай?

Дастаткова нізкаэнергаспажывальных мембранных элементаў, але варта адзначыць, што хуткасць апраснення іх крыху ніжэйшая, чым у стандартных мембранных элементаў.

Ён можа свабодна праходзіць праз мікрафільтрацыйную мембрану, якая выкарыстоўваецца для выдалення бактэрый, мікрафлокулаў або завіслых цвёрдых рэчываў (TSS). Тыповы ціск з абодвух бакоў мембраны складае 1-3 бар.

 

16. Ці можа сістэма ачысткі вады з зваротным осмасам часта запускацца і спыняцца?

Мембранная сістэма распрацавана з улікам бесперапыннай працы, але ў рэальнай эксплуатацыі заўсёды будзе пэўная частата запускаў і адключэнняў. Пры адключэнні мембраннай сістэмы неабходна выкарыстоўваць яе пластовую ваду або папярэдне ачышчаную кваліфікаваную ваду для прамывання пад нізкім ціскам, каб замяніць канцэнтраваную ваду высокай канцэнтрацыі, якая змяшчае інгібітары накіпу ў мембранных кампанентах. Таксама неабходна прыняць меры для прадухілення ўцечкі вады ў сістэму і траплення паветра, бо калі кампанент працячэ і высахне, гэта можа прывесці да незваротнай страты патоку вытворчасці вады. Калі адключэнне працягваецца менш за 24 гадзіны, няма неабходнасці прымаць меры для прадухілення росту мікробаў. Але калі час адключэння перавышае вышэйзгаданыя нормы, варта выкарыстоўваць ахоўную вадкасць для кансервацыі сістэмы або прамыўку мембраннай сістэмы па раскладзе.

 

17. Як вызначыць кірунак усталёўкі ўшчыльняльных кольцаў для салёнай вады на мембранныя кампаненты?

Ушчыльняльнае кольца для салёнай вады на мембранным элеменце павінна быць усталявана на ўваходным канцы элемента, адтулінай да ўваходу. Калі ёмістасць пад ціскам напаўняецца вадой, яе адтуліна (край) яшчэ больш адкрываецца, цалкам герметызуючы бакавы паток вады ад мембраннага элемента да ўнутранай сценкі ёмістасці пад ціскам.

 

18. Як выдаліць крэмній з вады?

Крэмній у вадзе існуе ў дзвюх формах: актыўны крэмній (манамерны крэмній) і калоідны крэмній (полікрэмній): калоідны крэмній не валодае характарыстыкамі іонаў, але мае адносна вялікія маштабы. Калоідны крэмній можа быць перахоплены працэсамі тонкай фізічнай фільтрацыі, такімі як зваротны осмас, а ўтрыманне вады можа быць зменшана з дапамогай тэхналогіі каагуляцыі, напрыклад, з дапамогай каагуляцыйных ачышчальных рэзервуараў. Аднак тэхналогіі падзелу, якія абапіраюцца на характарыстыкі зарада іонаў, такія як іонаабменныя смалы і працэсы бесперапыннай электрадэянізацыі (CDI), маюць абмежаваную эфектыўнасць у выдаленні калоіднага крэмнію.

Памер актываванага крэмнію значна меншы, чым у калоіднага крэмнію, таму большасць тэхналогій фізічнай фільтрацыі, такіх як каагуляцыйнае ачышчэнне, фільтраванне і паветраная флотацыя, не могуць выдаліць актываваны крэмній. Працэсы, якія могуць эфектыўна выдаліць актываваны крэмній, уключаюць зваротны осмас, іённы абмен і бесперапынную электрадэянізацыю.