Leave Your Message
Категории новини
Препоръчани новини
0102030405

25 често срещани решения на проблема с технологията на мембраната за обратна осмоза (част 1)

21.06.2024 г.

Като цяло, когато стандартизираният поток намалее с 10-15%, или скоростта на обезсоляване на системата намалее с 10-15%, или работното налягане и разликата в налягането в пресечните секции се увеличат с 10-15%, RO системата трябва да се почисти. Честотата на почистване е пряко свързана със степента на предварителна обработка на системата. Когато SDI15

 

1. Колко често трябва да се почиства системата за обратна осмоза?

Като цяло, когато стандартизираният поток намалее с 10-15%, или скоростта на обезсоляване на системата намалее с 10-15%, или работното налягане и разликата в налягането в пресечните секции се увеличат с 10-15%, RO системата трябва да се почисти. Честотата на почистване е пряко свързана със степента на предварителна обработка на системата. Когато SDI15

 

2. Какво е SDI?

Най-ефективната техника за оценка на колоидното замърсяване във входящия поток на RO/NF системите в момента е измерването на индекса на плътност на утаяването (SDI) на входящия поток, който е важен параметър, който трябва да се определи преди проектирането на RO. По време на експлоатацията на RO/NF трябва да се правят редовни измервания (2-3 пъти на ден за повърхностни води). ASTM D4189-82 определя стандарта за този тест. Изискването за входящата вода за мембранната система е стойността на SDI15 да бъде ≤ 5. Ефективните технологии за намаляване на предварителната обработка на SDI включват мултимедийни филтри, ултрафилтрация, микрофилтрация и др. Добавянето на полимерен диелектрик преди филтрация понякога може да подобри гореспоменатата физическа филтрация и да намали стойността на SDI.

 

3. Трябва ли да се използва процес на обратна осмоза или процес на йонообмен за общ приток?

При много условия на входящия поток, използването на йонообменна смола или обратна осмоза е технически осъществимо и изборът на процес трябва да се определи чрез икономическо сравнение. Обикновено, колкото по-високо е съдържанието на сол, толкова по-икономична е обратната осмоза, докато колкото по-ниско е съдържанието на сол, толкова по-икономичен е йонообменът. Поради широкото използване на технологията за обратна осмоза, комбинацията от обратна осмоза + процес на йонообмен или многоетапна обратна осмоза или обратна осмоза + други технологии за дълбоко обезсоляване се е превърнала в призната технология и по-икономично разумно решение за пречистване на вода. Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, консултирайте се с представител на инженерна компания за пречистване на вода. Колко години обикновено могат да се използват компонентите на мембраната за обратна осмоза? Срокът на експлоатация на мембраната зависи от нейната химическа стабилност, физическа стабилност на компонентите, миеемост, източник на входяща вода, предварителна обработка, честота на почистване и ниво на оперативно управление. Според икономическия анализ, той обикновено е повече от 5 години.

Колко години обикновено могат да се използват компонентите на мембраната за обратна осмоза?

Срокът на експлоатация на мембраната зависи от нейната химическа стабилност, физическа стабилност на компонентите, миеемост, източник на входяща вода, предварителна обработка, честота на почистване и ниво на оперативно управление. Според икономическия анализ, той обикновено е повече от 5 години.

 

4. Каква е разликата между обратната осмоза и нанофилтрацията?

Нанофилтрацията е технология за мембранно разделяне на течности, разположена между обратната осмоза и ултрафилтрацията. Обратната осмоза може да премахне най-малките разтворени вещества с молекулно тегло по-малко от 0,0001 микрометра, докато нанофилтрацията може да премахне разтворени вещества с молекулно тегло около 0,001 микрометра. Нанофилтрацията е по същество вид обратна осмоза с ниско налягане, използвана в ситуации, когато чистотата на пречистената вода не е особено строга. Нанофилтрацията е подходяща за пречистване на кладенчова вода и повърхностни води. Нанофилтрацията е подходяща за системи за пречистване на вода, които не изискват високи скорости на обезсоляване като обратната осмоза, но имат висока способност за отстраняване на компоненти на твърдост, понякога наричани „омекотяващи мембрани“. Системите за нанофилтрация имат ниско работно налягане и по-ниска консумация на енергия от съответните им системи за обратна осмоза.

 

5. Каква е разделителната способност на мембранната технология?

Обратната осмоза в момента е най-прецизната технология за филтриране на течности. Мембраните за обратна осмоза задържат неорганични молекули като разтворими соли и органични вещества с молекулно тегло по-голямо от 100. От друга страна, водните молекули могат свободно да преминават през мембраните за обратна осмоза, а типичната скорост на отстраняване на разтворими соли е >95-99%. Работното налягане варира от 7 бара (100 psi) за бракична вода до 69 бара (1000 psi) за морска вода. Нанофилтрацията може да премахне примеси в частици с размер 1 nm (10 Å) и органични вещества с молекулно тегло по-голямо от 200-400. Скоростта на отстраняване на разтворими твърди вещества е 20-98%. Скоростта на отстраняване на соли, съдържащи едновалентни аниони (като NaCl или CaCl2), е 20-80%, докато солите, съдържащи двувалентни аниони (като MgSO4), имат по-висока скорост на отстраняване от 90-98%. Ултрафилтрацията има разделителен ефект върху макромолекули с размер над 100-1000 ангстрьома (0,01-0,1 микрометра). Всички разтворими соли и малки молекули могат да преминат през ултрафилтрационните мембрани, а веществата, които могат да бъдат отстранени, включват колоиди, протеини, микроорганизми и макромолекулни органични вещества. Молекулното тегло на задържане на повечето ултрафилтрационни мембрани варира от 1000 до 100000. Диапазонът на отстраняване на частици чрез микрофилтрация е около 0,1-1 микрометра. Обикновено суспендираните твърди вещества и колоидите с големи частици могат да бъдат прихванати, за да образуват големи молекули и разтворими соли.