Leave Your Message
სიახლეების კატეგორიები
რჩეული სიახლეები
0102030405

უკუოსმოსის მემბრანული ტექნოლოგიის პრობლემის 25 გავრცელებული გადაწყვეტა (ნაწილი 3)

2024-09-01
  1. რა არის ნაწილაკური და კოლოიდური დაბინძურება? როგორ გავზომოთ?

უკუოსმოსის ან ნანოფილტრაციის სისტემებში ნაწილაკებითა და კოლოიდებით დაბინძურების შემთხვევაში, ამან შეიძლება სერიოზული გავლენა მოახდინოს მემბრანის წყლის წარმოებაზე და ზოგჯერ შეამციროს გამტკნარების სიჩქარე. კოლოიდური დაბინძურების ადრეული სიმპტომებია სისტემის წნევის სხვაობის ზრდა, ხოლო მემბრანის შესასვლელ წყლის წყაროში ნაწილაკების ან კოლოიდების წყაროები განსხვავდება ადგილიდან ადგილზე და ხშირად მოიცავს ბაქტერიებს, ნალექს, კოლოიდურ სილიციუმს, რკინის კოროზიის პროდუქტებს და ა.შ. წინასწარი დამუშავების ნაწილში გამოყენებულმა პრეპარატებმა, როგორიცაა პოლიალუმინი და რკინის ქლორიდი ან კათიონური პოლიელექტროლიტი, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს დაბინძურება, თუ მათი ეფექტურად მოცილება გამწმენდ ავზში ან გარემოს ფილტრში შეუძლებელია. გარდა ამისა, კათიონურ პოლიმერულ დიელექტრიკებს ასევე შეუძლიათ რეაქციაში შევიდნენ ანიონურ ნალექის ინჰიბიტორებთან და მათ ნალექებს შეუძლიათ მემბრანის კომპონენტების დაბინძურება. SDI15 გამოიყენება წყალში ასეთი დაბინძურების ან წინასწარი დამუშავების ტენდენციის შესაფასებლად. გთხოვთ, იხილოთ დეტალური შესავალი შესაბამის თავებში.

 

  1. რამდენ ხანს შეიძლება იყოს სისტემის გაწმენდის გარეშე მაქსიმალური დაშვებული გამორთვა?

თუ სისტემა იყენებს ნადების ინჰიბიტორებს, წყლის ტემპერატურის 20-38 ℃ დიაპაზონში ყოფნისას ამას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება; 20 ℃-ზე დაბალ ტემპერატურაზე დაახლოებით 8 საათი; თუ სისტემა არ იყენებს ნადების ინჰიბიტორებს, ამას დაახლოებით 1 დღე დასჭირდება.

 

  1. როგორ შეიძლება შემცირდეს მემბრანული სისტემის ენერგომოხმარება?

დაბალი ენერგომოხმარების მემბრანული ელემენტები საკმარისია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მათი გამტკნარების სიჩქარე ოდნავ დაბალია, ვიდრე სტანდარტული მემბრანული ელემენტების.

მას შეუძლია თავისუფლად გაიაროს მიკროფილტრაციის მემბრანა, რომელიც გამოიყენება ბაქტერიების, მიკროფლოკების ან მთლიანად შეწონილი მყარი ნაწილაკების (TSS) მოსაშორებლად. მემბრანის ორივე მხარეს ტიპიური წნევაა 1-3 ბარი.

 

16. შეიძლება თუ არა უკუოსმოსის სუფთა წყლის სისტემა ხშირად ჩაირთოს და გამორთოს?

მემბრანული სისტემა შექმნილია უწყვეტი მუშაობის პრინციპით, თუმცა, ფაქტობრივი მუშაობისას, ყოველთვის იქნება ჩართვისა და გამორთვის გარკვეული სიხშირე. მემბრანული სისტემის გამორთვისას, აუცილებელია დაბალი წნევის გამორეცხვისთვის გამოყენებული იქნას მის მიერ წარმოებული წყალი ან წინასწარ დამუშავებული კვალიფიციური წყალი, რათა ჩანაცვლდეს მემბრანული კომპონენტებიდან ნადების ინჰიბიტორების შემცველი მაღალი კონცენტრაციის კონცენტრირებული წყალი. ასევე უნდა იქნას მიღებული ზომები სისტემაში წყლის გაჟონვისა და ჰაერის შეყვანის თავიდან ასაცილებლად, რადგან თუ კომპონენტი გაჟონავს და გაშრება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს წყლის წარმოების ნაკადის შეუქცევადი დაკარგვა. თუ გამორთვა 24 საათზე ნაკლებია, მიკრობების ზრდის თავიდან ასაცილებლად ზომების მიღება საჭირო არ არის. თუმცა, თუ გამორთვის დრო აღემატება ზემოთ მოცემულ რეგულაციებს, სისტემის შესანარჩუნებლად ან მემბრანული სისტემის დროული გამორეცხვისთვის უნდა იქნას გამოყენებული დამცავი სითხე.

 

17. როგორ განვსაზღვროთ მემბრანის კომპონენტებზე მარილიანი წყლის დალუქვის რგოლების დამონტაჟების მიმართულება?

მემბრანული ელემენტის მარილიანი წყლისგან დამცავი რგოლი უნდა დამონტაჟდეს ელემენტის შესასვლელ ბოლოში, ღიობი შესასვლელი მიმართულებით იყოს მიმართული. როდესაც წნევის ჭურჭელი წყლით ივსება, მისი ღიობი (ტუჩის კიდე) კიდევ უფრო გაიხსნება, რაც მთლიანად დალუქავს წყლის გვერდით ნაკადს მემბრანული ელემენტიდან წნევის ჭურჭლის შიდა კედელზე.

 

18. როგორ მოვაშოროთ სილიციუმი წყლიდან?

წყალში სილიციუმი ორი ფორმით არსებობს: აქტიური სილიციუმი (მონომერული სილიციუმი) და კოლოიდური სილიციუმი (პოლისილიციუმი): კოლოიდურ სილიციუმს არ გააჩნია იონების მახასიათებლები, მაგრამ შედარებით დიდი მასშტაბისაა. კოლოიდური სილიციუმის დაჭერა შესაძლებელია წვრილი ფიზიკური ფილტრაციის პროცესებით, როგორიცაა უკუოსმოსი, ხოლო წყლის შემცველობის შემცირება შესაძლებელია კოაგულაციის ტექნოლოგიით, როგორიცაა კოაგულაციის გამწმენდი ავზები. თუმცა, გამოყოფის ტექნოლოგიებს, რომლებიც ეყრდნობა იონური მუხტის მახასიათებლებს, როგორიცაა იონური გაცვლის ფისები და უწყვეტი ელექტროდიონიზაციის პროცესები (CDI), შეზღუდული ეფექტურობა აქვთ კოლოიდური სილიციუმის მოცილებაში.

გააქტიურებული სილიციუმის ზომა გაცილებით მცირეა კოლოიდური სილიციუმის ზომასთან შედარებით, ამიტომ ფიზიკური ფილტრაციის ტექნოლოგიების უმეტესობა, როგორიცაა კოაგულაციური გაწმენდა, ფილტრაცია და ჰაერის ფლოტაცია, ვერ აშორებს გააქტიურებულ სილიციუმს. პროცესები, რომლებსაც შეუძლიათ გააქტიურებული სილიციუმის ეფექტურად მოშორება, მოიცავს უკუოსმოსს, იონურ გაცვლას და უწყვეტ ელექტროდიონიზაციას.