Leave Your Message
Κατηγορίες ειδήσεων
Προτεινόμενα Νέα
0102030405

25 συνήθεις λύσεις προβλήματος τεχνολογίας μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης (Μέρος 1)

21-06-2024

Γενικά, όταν η τυποποιημένη ροή μειώνεται κατά 10-15% ή ο ρυθμός αφαλάτωσης του συστήματος μειώνεται κατά 10-15% ή η πίεση λειτουργίας και η διαφορά πίεσης μεταξύ των τμημάτων αυξάνονται κατά 10-15%, το σύστημα RO πρέπει να καθαρίζεται. Η συχνότητα καθαρισμού σχετίζεται άμεσα με τον βαθμό προεπεξεργασίας του συστήματος. Όταν SDI15

 

1. Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται το σύστημα αντίστροφης όσμωσης;

Γενικά, όταν η τυποποιημένη ροή μειώνεται κατά 10-15% ή ο ρυθμός αφαλάτωσης του συστήματος μειώνεται κατά 10-15% ή η πίεση λειτουργίας και η διαφορά πίεσης μεταξύ των τμημάτων αυξάνονται κατά 10-15%, το σύστημα RO πρέπει να καθαρίζεται. Η συχνότητα καθαρισμού σχετίζεται άμεσα με τον βαθμό προεπεξεργασίας του συστήματος. Όταν SDI15

 

2. Τι είναι η ΥΑΕ;

Η καλύτερη αποτελεσματική τεχνική για την αξιολόγηση της κολλοειδούς ρύπανσης στην εισροή συστημάτων RO/NF είναι επί του παρόντος η μέτρηση του δείκτη πυκνότητας καθίζησης (SDI) της εισροής, ο οποίος είναι μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να προσδιοριστεί πριν από τον σχεδιασμό της RO. Κατά τη λειτουργία της RO/NF, πρέπει να λαμβάνονται τακτικές μετρήσεις (2-3 φορές την ημέρα για τα επιφανειακά ύδατα). Το ASTM D4189-82 καθορίζει το πρότυπο για αυτήν τη δοκιμή. Η απαίτηση νερού εισόδου για το σύστημα μεμβράνης είναι ότι η τιμή SDI15 πρέπει να είναι ≤ 5. Οι αποτελεσματικές τεχνολογίες για τη μείωση της προεπεξεργασίας SDI περιλαμβάνουν φίλτρα πολυμέσων, υπερδιήθηση, μικροδιήθηση κ.λπ. Η προσθήκη ενός πολυμερικού διηλεκτρικού πριν από τη διήθηση μπορεί μερικές φορές να ενισχύσει την προαναφερθείσα φυσική διήθηση και να μειώσει την τιμή SDI.

 

3. Πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία αντίστροφης όσμωσης ή η διαδικασία ανταλλαγής ιόντων για γενική εισροή;

Υπό πολλές συνθήκες εισροής, η χρήση ρητίνης ανταλλαγής ιόντων ή αντίστροφης όσμωσης είναι τεχνικά εφικτή και η επιλογή της μεθόδου θα πρέπει να καθορίζεται με οικονομική σύγκριση. Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε αλάτι, τόσο πιο οικονομική είναι η αντίστροφη όσμωση, ενώ όσο χαμηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε αλάτι, τόσο πιο οικονομική είναι η ανταλλαγή ιόντων. Λόγω της ευρείας χρήσης της τεχνολογίας αντίστροφης όσμωσης, ο συνδυασμός αντίστροφης όσμωσης + διαδικασίας ανταλλαγής ιόντων ή αντίστροφης όσμωσης πολλαπλών σταδίων ή αντίστροφης όσμωσης + άλλων τεχνολογιών βαθιάς αφαλάτωσης έχει γίνει μια αναγνωρισμένη τεχνολογία και μια πιο οικονομικά λογική λύση επεξεργασίας νερού. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω κατανόηση, συμβουλευτείτε έναν εκπρόσωπο μιας εταιρείας μηχανικής επεξεργασίας νερού. Πόσα χρόνια μπορούν γενικά να χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης; Η διάρκεια ζωής μιας μεμβράνης εξαρτάται από τη χημική της σταθερότητα, τη φυσική σταθερότητα των εξαρτημάτων, την ικανότητα πλύσης, την πηγή νερού εισόδου, την προεπεξεργασία, τη συχνότητα καθαρισμού και το επίπεδο λειτουργικής διαχείρισης. Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, είναι συνήθως περισσότερο από 5 χρόνια.

Πόσα χρόνια μπορούν γενικά να χρησιμοποιηθούν τα εξαρτήματα μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης;

Η διάρκεια ζωής μιας μεμβράνης εξαρτάται από τη χημική της σταθερότητα, τη φυσική σταθερότητα των εξαρτημάτων, την ικανότητα πλύσης, την πηγή εισόδου νερού, την προεπεξεργασία, τη συχνότητα καθαρισμού και το επίπεδο λειτουργικής διαχείρισης. Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, είναι συνήθως περισσότερο από 5 χρόνια.

 

4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αντίστροφης όσμωσης και της νανοδιήθησης;

Η νανοδιήθηση είναι μια τεχνολογία διαχωρισμού υγρών με μεμβράνη που βρίσκεται μεταξύ της αντίστροφης όσμωσης και της υπερδιήθησης. Η αντίστροφη όσμωση μπορεί να απομακρύνει τη μικρότερη διαλυμένη ουσία με μοριακό βάρος μικρότερο από 0,0001 μικρόμετρα, ενώ η νανοδιήθηση μπορεί να απομακρύνει διαλυμένες ουσίες με μοριακό βάρος περίπου 0,001 μικρόμετρα. Η νανοδιήθηση είναι ουσιαστικά ένας τύπος αντίστροφης όσμωσης χαμηλής πίεσης, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η καθαρότητα του επεξεργασμένου νερού δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Η νανοδιήθηση είναι κατάλληλη για την επεξεργασία νερού γεωτρήσεων και επιφανειακών υδάτων. Η νανοδιήθηση είναι κατάλληλη για συστήματα επεξεργασίας νερού που δεν απαιτούν υψηλούς ρυθμούς αφαλάτωσης όπως η αντίστροφη όσμωση, αλλά έχουν υψηλή ικανότητα αφαίρεσης συστατικών σκληρότητας, που μερικές φορές αναφέρονται ως "μεμβράνες μαλάκυνσης". Τα συστήματα νανοδιήθησης έχουν χαμηλή πίεση λειτουργίας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τα αντίστοιχα συστήματα αντίστροφης όσμωσης.

 

5. Ποια είναι η ικανότητα διαχωρισμού της τεχνολογίας μεμβρανών;

Η αντίστροφη όσμωση είναι σήμερα η πιο ακριβής τεχνολογία διήθησης υγρών. Οι μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης συγκρατούν ανόργανα μόρια όπως διαλυτά άλατα και οργανικές ουσίες με μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 100. Από την άλλη πλευρά, τα μόρια του νερού μπορούν να διέρχονται ελεύθερα μέσω μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και ο τυπικός ρυθμός απομάκρυνσης των διαλυτών αλάτων είναι>95-99%. Η πίεση λειτουργίας κυμαίνεται από 7 bar (100 psi) για υφάλμυρο νερό έως 69 bar (1000 psi) για θαλασσινό νερό. Η νανοδιήθηση μπορεί να απομακρύνει ακαθαρσίες σε σωματίδια στο 1nm (10A) και οργανική ύλη με μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 200-400. Ο ρυθμός απομάκρυνσης των διαλυτών στερεών είναι 20-98%. Ο ρυθμός απομάκρυνσης αλάτων που περιέχουν μονοσθενή ανιόντα (όπως NaCl ή CaCl2) είναι 20-80%, ενώ τα άλατα που περιέχουν δισθενή ανιόντα (όπως MgSO4) έχουν υψηλότερο ρυθμό απομάκρυνσης 90-98%. Η υπερδιήθηση έχει διαχωριστικό αποτέλεσμα σε μακρομόρια μεγαλύτερα από 100-1000 angstroms (0,01-0,1 μικρόμετρα). Όλα τα διαλυτά άλατα και τα μικρά μόρια μπορούν να διέλθουν από τις μεμβράνες υπερδιήθησης και οι ουσίες που μπορούν να απομακρυνθούν περιλαμβάνουν κολλοειδή, πρωτεΐνες, μικροοργανισμούς και μακρομοριακή οργανική ύλη. Το μοριακό βάρος συγκράτησης των περισσότερων μεμβρανών υπερδιήθησης κυμαίνεται από 1000 έως 100000. Το εύρος απομάκρυνσης σωματιδίων με μικροδιήθηση είναι περίπου 0,1-1 μικρόμετρα. Γενικά, τα αιωρούμενα στερεά και τα κολλοειδή μεγάλων σωματιδίων μπορούν να αναχαιτιστούν για να σχηματίσουν μεγάλα μόρια και διαλυτά άλατα.