25 често срещани решения на проблема с технологията на мембраната за обратна осмоза (част 3)
- Какво представлява замърсяването с частици и колоиди? Как се измерва?
След като в системите за обратна осмоза или нанофилтрация възникне замърсяване с частици и колоиди, това може сериозно да повлияе на производството на вода от мембраната и понякога да намали скоростта на обезсоляване. Ранните симптоми на колоидно замърсяване са увеличаване на разликата в налягането в системата, а източниците на частици или колоиди във водоизточника на входа на мембраната варират от място на място, често включително бактерии, утайки, колоиден силиций, продукти от корозия на желязото и др. Лекарствата, използвани в частта за предварителна обработка, като полиалуминий и железен хлорид или катионен полиелектролит, също могат да причинят замърсяване, ако не могат да бъдат ефективно отстранени в резервоара за пречистване или средния филтър. Освен това, катионните полимерни диелектрици могат също да реагират с анионни инхибитори на котлен камък и техните утайки могат да замърсят компонентите на мембраната. SDI15 се използва за оценка на тенденцията на такова замърсяване или предварителна обработка във вода. Моля, вижте подробното въведение в съответните глави.
- Колко време е максимално допустимото изключване без промиване на системата?
Ако системата използва инхибитори на котлен камък, когато температурата на водата е между 20-38 ℃, това ще отнеме около 4 часа; приблизително 8 часа под 20 ℃; ако системата не използва инхибитори на котлен камък, това ще отнеме около 1 ден.
- Как може да се намали консумацията на енергия на мембранната система?
Мембранните елементи с ниска консумация на енергия са достатъчни, но трябва да се отбележи, че скоростта им на обезсоляване е малко по-ниска от тази на стандартните мембранни елементи.
Може свободно да преминава през микрофилтрационната мембрана, която се използва за отстраняване на бактерии, микрофлокули или общи суспендирани твърди вещества (TSS). Типичното налягане от двете страни на мембраната е 1-3 бара.
16. Може ли системата за пречистване на вода с обратна осмоза да се включва и изключва често?
Мембранната система е проектирана на базата на непрекъсната работа, но в реална експлоатация винаги ще има определена честота на стартиране и спиране. Когато мембранната система е спряна, е необходимо да се използва произведена вода или предварително обработена квалифицирана вода за промиване с ниско налягане, за да се замени концентрираната вода с висока концентрация, съдържаща инхибитори на котлен камък от компонентите на мембраната. Трябва също да се вземат мерки за предотвратяване на изтичане на вода в системата и навлизане на въздух, тъй като ако компонентът изтече и изсъхне, това може да доведе до необратима загуба на производствен поток на вода. Ако спирането е по-малко от 24 часа, няма нужда да се вземат мерки за предотвратяване на растежа на микроби. Но ако времето за спиране надвишава горните разпоредби, трябва да се използва защитна течност за консервация на системата или да се промие мембранната система с определено време.
17. Как да се определи посоката на монтиране на уплътнителни пръстени за солена вода върху мембранни компоненти?
Уплътнителният пръстен за солена вода на мембранния елемент трябва да бъде монтиран на входния край на елемента, с отвор, обърнат към посоката на входа. Когато съдът под налягане се напълни с вода, отворът му (ръбът на устната) ще се отвори допълнително, като напълно запечата страничния поток на вода от мембранния елемент към вътрешната стена на съда под налягане.
18. Как да премахнем силиций от водата?
Силицият във водата съществува в две форми: активен силиций (мономерен силиций) и колоиден силиций (полисилиций): колоидният силиций няма характеристиките на йоните, но е с относително голям мащаб. Колоидният силиций може да бъде уловен чрез фини физически филтрационни процеси, като обратна осмоза, а съдържанието на силиций във водата може да бъде намалено чрез коагулационна технология, като например коагулационни резервоари за избистряне. Технологиите за разделяне, които разчитат на характеристиките на йонния заряд, като йонообменни смоли и процеси на непрекъсната електродейонизация (CDI), обаче имат ограничена ефективност при отстраняването на колоиден силиций.
Размерът на активирания силиций е много по-малък от този на колоидния силиций, така че повечето технологии за физична филтрация, като коагулационно избистряне, филтриране и въздушна флотация, не могат да отстранят активирания силиций. Процесите, които могат ефективно да отстранят активирания силиций, включват обратна осмоза, йонен обмен и непрекъсната електродейонизация.










