ວິທີການປັບຂະໜາດລະບົບ RO ອຸດສາຫະກຳ
ນີ້ແມ່ນຄູ່ມືແນະນຳເທື່ອລະຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບຕົວກຳນົດຫຼັກ ແລະ ການຄິດໄລ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບຂະໜາດລະບົບ RO ອຸດສາຫະກຳ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຫຼັກ ("ສິ່ງທີ່")
- ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳຜະລິດຕະພັນ (Qp): ນີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຫຼັກຂອງທ່ານ. ຈຳນວນແກລອນຕໍ່ນາທີ (GPM) ຫຼື ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (ມ3)³/ຊມ) ຂອງນ້ຳບໍລິສຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ? (ຕົວຢ່າງ, 100 GPM ສຳລັບໂຮງງານຜະລິດ).
- ຄຸນນະພາບນ້ຳຂອງຜະລິດຕະພັນ: ກຳນົດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂອງແຂງທີ່ລະລາຍທັງໝົດ (TDS) ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ຊິລິກາ, ໂຊດຽມ, ຄລໍໄຣດ໌) ສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃນນ້ຳທີ່ຊຶມເຂົ້າ. ອັນນີ້ກຳນົດອັດຕາສ່ວນການປະຕິເສດເກືອທີ່ຕ້ອງການ.
- ແຫຼ່ງນ້ຳປ້ອນ ແລະ ການວິເຄາະ: ນີ້ແມ່ນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ການວິເຄາະນ້ຳທີ່ຄົບຖ້ວນແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ຕົວກຳນົດຫຼັກ:
◦TDS, ຄວາມນຳໄຟຟ້າ
◦ດັດຊະນີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕະກອນ (SDI) ຫຼື ຄວາມຂຸ່ນ (ວັດແທກທ່າແຮງຂອງການເປິະເປື້ອນ)
◦ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ: ແຄວຊຽມ, ແມກນີຊຽມ (ຄວາມແຂງ), ບາຣຽມ, ສະຕຣອນຊຽມ (ຕົວສ້າງຕະກອນ), ຊິລິກາ, ທາດເຫຼັກ, ແມງການີສ
◦pH, ອຸນຫະພູມ
◦ຄລໍຣີນເສລີ (ຕ້ອງເປັນສູນເພື່ອປົກປ້ອງເຍື່ອຫຸ້ມ)
- ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານ: ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບທີ່ຕ້ອງການ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຄິດໄລ່ການອອກແບບຫຼັກ ("ຈຳນວນເງິນ")
ດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດຂ້າງເທິງ, ທ່ານປະຕິບັດການຄິດໄລ່ເຫຼົ່ານີ້:
- ອັດຕາການຟື້ນຟູລະບົບ (%R): ເປີເຊັນຂອງນ້ຳປ້ອນທີ່ປ່ຽນເປັນນ້ຳຜະລິດຕະພັນ.
◦ສູດ: R (%) = (ການໄຫຼຂອງຜະລິດຕະພັນ / ການໄຫຼຂອງອາຫານ) x 100
◦ປັດໄຈຈຳກັດ: ການຟື້ນຕົວແມ່ນຖືກຈຳກັດໂດຍຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂອງນ້ຳປ້ອນ. ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນໝາຍຄວາມວ່າກະແສນ້ຳທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ (ການປະຕິເສດ) ຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກຕະກອນຂອງຕະກອນເທິງເຍື່ອຫຸ້ມເຊລ. ຊອບແວ (ເຊັ່ນ ROSA ຈາກ Dow/Chemours) ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງແບບຈຳລອງການຟື້ນຕົວສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍອີງໃສ່ເຄມີນ້ຳ, ການໃຫ້ຢາຕ້ານຕະກອນ, ແລະ ການປັບ pH.
- ປັດໄຈຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ (CF): ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟື້ນຟູ.
◦ສູດ: CF = 1 / (1 - R) ຫຼື CF = TDS ສຳລັບອາຫານສັດ / TDS ເຂັ້ມຂຸ້ນ
◦ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອອາຫານຟື້ນຕົວໄດ້ 75%, ສານເຂັ້ມຂຸ້ນຈະເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າອາຫານສັດເຖິງ 4 ເທົ່າ (CF = 1/(1-0.75) = 4).
- ຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼຂອງອາຫານ (Qf):
◦ສູດ: Qf = Qp / R
◦ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນ 100 GPM (Qp) ທີ່ການຟື້ນຟູ 75% (R), ທ່ານຕ້ອງການກະແສການປ້ອນຂອງ: 100 / 0.75 = 133.3 GPM.
- ການໄຫຼຂອງນ້ຳຢາສະກັດ (ການປະຕິເສດ):
◦ສູດ: Qc = Qf - Qp
◦ຕົວຢ່າງ: 133.3 - 100 = 33.3 GPM.
- ການອອກແບບອາເຣເຍື່ອ:
◦ລະບົບອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ "ແຖວ" (ເຊັ່ນ: ແຖວ 2:1, 3:2:1) ເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂ້າມທີ່ພຽງພໍຜ່ານໜ້າຜິວຂອງເຍື່ອ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເປິະເປື້ອນ.
◦ຈຳນວນຂອງຖັງຄວາມດັນ (ເຮືອນ) ແລະ ເຍື່ອຫຸ້ມແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບກະແສ.
- ຟລັກຊ໌ (GPD/ຟຸດ)² ຫຼື LMH): ອັດຕາການໄຫຼຂອງ permeate ຕໍ່ໜ່ວຍພື້ນທີ່ຂອງເຍື່ອຫຸ້ມ.
◦ສູດສຳລັບພື້ນທີ່ເຍື່ອຫຸ້ມທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການ: ເນື້ອທີ່ = Qp / Flux
◦ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳ: ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄຸນນະພາບນ້ຳປ້ອນ (ການໄຫຼຂອງນ້ຳຕ່ຳກວ່າສຳລັບນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເປິະເປື້ອນ).
▪RO Permeate (ຜ່ານຄັ້ງທີ 2): 20-30 GFD
▪ນ້ຳບໍ່: 12-18 GFD
▪ນ້ຳໜ້າດິນ: 8-14 GFD
▪ນ້ຳເສຍ: 7-12 GFD
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການປະເມີນຂະໜາດກ່ອນການປິ່ນປົວ ແລະ ຫຼັງການປິ່ນປົວ ("ລະບົບສະໜັບສະໜູນ")
RO ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ຂະໜາດຂອງມັນກຳນົດຂະໜາດຂອງອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ.
- ການບຳບັດກ່ອນ (ຕ້ອງຖືກອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະນ້ຳປ້ອນ):
◦ຕົວກອງມັນຕິມີເດຍ: ສຳລັບການກຳຈັດຂອງແຂງທີ່ລະລາຍ. ຂະໜາດສຳລັບການໄຫຼເຂົ້າ (Qf) ທີ່ອັດຕາການໄຫຼບໍລິການປົກກະຕິ 5-10 GPM/ft².
◦ການສີດນໍ້າຢາເຮັດໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມ ຫຼື ຢາຕ້ານຕະກອນ: ເພື່ອຄວບຄຸມການເກີດຕະກອນ. ນໍ້າຢາເຮັດໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມຖືກປັບຂະໜາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບການໄຫຼເຂົ້າ (Qf) ແລະ ການໂຫຼດຄວາມແຂງ.
◦ຕົວກອງຄາບອນ ຫຼື ການສີດໂຊດຽມໄບຊູນໄຟທ໌: ສຳລັບການກຳຈັດຄລໍຣີນ. ຂະໜາດສຳລັບ Qf.
◦ຕົວກອງຕະຫຼັບໝຶກ (5ໄມໂຄຣ ຕົວກອງຄວາມປອດໄພ): ຂະໜາດສຳລັບ Qf.
- ການເລືອກປໍ້າຄວາມດັນສູງ:
◦ຕ້ອງສົ່ງ Qf ຕາມຄວາມດັນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມດັນອອສໂມຕິກຂອງການປ້ອນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມດັນຂອງລະບົບ.
◦ຄວາມດັນໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 150-300 psi ສຳລັບນ້ຳກ່ອມ, 800-1200 psi ສຳລັບນ້ຳທະເລ.
- ຫຼັງການປິ່ນປົວ:
◦ເຄື່ອງກຳຈັດອາຍແກັສ ຫຼື ຄອນແທັກເຍື່ອ: ເພື່ອກຳຈັດ CO2₂ ຖ້າ pH ຖືກປັບ.
◦ເຄື່ອງຂັດພື້ນປະສົມ (CEDI/EDI): ສຳລັບນ້ຳທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງພິເສດ. ຂະໜາດສຳລັບ Qp.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຮູບແບບ ແລະ ການຈັດລຽງລະບົບ
- ການຜ່ານຄັ້ງດຽວ ທຽບກັບ ການຜ່ານສອງ (ສອງ): ການຜ່ານຄັ້ງດຽວອາດຈະພຽງພໍ. ຖ້າຕ້ອງການ TDS ຕ່ຳຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ສຳລັບໝໍ້ຕົ້ມຄວາມດັນສູງ, ເຊມິຄອນດັກເຕີ), ນ້ຳທີ່ຊຶມເຂົ້າຈາກການຜ່ານຄັ້ງທຳອິດຈະກາຍເປັນຕົວສົ່ງໄປຫາລະບົບ RO ທີສອງ.
- ການຈັດລຽງສານເຂັ້ມຂຸ້ນ: ເພື່ອເພີ່ມການຟື້ນຕົວໂດຍລວມ, ສານເຂັ້ມຂຸ້ນຈາກແຖບເຍື່ອຫຸ້ມເຊລທຳອິດຈະກາຍເປັນອາຫານໄປຫາແຖບທີສອງ. ນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ "ແຖວ 2:1".
ສະຫຼຸບ: ລາຍການກວດສອບຂະໜາດ
ສັນຍາລັກພາລາມິເຕີ ວິທີການກຳນົດມັນ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະບວນການຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບກະແສຜະລິດຕະພັນ Qp
ການວິເຄາະນ້ຳປ້ອນ - ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ. ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບ.
ການກູ້ຄືນລະບົບ R ຈຳກັດໂດຍການຂະຫຍາຍທ່າແຮງ (ຜ່ານການສ້າງແບບຈຳລອງຊອບແວ)
ການໄຫຼຂອງອາຫານ Qf Qp / R
ກະແສການໄຫຼຂອງນ້ຳເຂັ້ມຂຸ້ນ Qc Qf - Qp
ອັດຕາການໄຫຼ J ອີງຕາມຄຸນນະພາບແຫຼ່ງນ້ຳປ້ອນ (ແນວທາງ)
ພື້ນທີ່ເຍື່ອຫຸ້ມ Am Qp / J
ຈຳນວນເຍື່ອ N Am / ເນື້ອທີ່ຕໍ່ເຍື່ອ (ຕົວຢ່າງ, 400 ຟຸດ²)
ຈຳນວນຖັງຄວາມດັນ - N / (ເຍື່ອຕໍ່ຖັງ, ໂດຍປົກກະຕິ 6-7)
ອາເຣ ຕົວຢ່າງ, 4:2:1 ຖືກອອກແບບມາເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການໄຫຼ ແລະ ຄວາມໄວ
ປໍ້າຄວາມດັນສູງ - ຕ້ອງສົ່ງ Qf ຕາມຄວາມດັນທີ່ຕ້ອງການ
ຄຳເຕືອນ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນ
- ຢ່າເຮັດແບບນັ້ນ. ການປິ່ນປົວກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ອັດຕາການຟື້ນຟູທີ່ທະເຍີທະຍານເກີນໄປຈະນໍາໄປສູ່ການເນົ່າເປື່ອຍຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊລຢ່າງໄວວາ ຫຼື ການຂູດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຢຸດເຮັດວຽກຊໍາເຮື້ອ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານສູງ.
- ໃຊ້ຊອບແວມືອາຊີບ. ຜູ້ຜະລິດເຍື່ອຫຸ້ມເຊລ (DuPont, Hydranautics, LG) ໃຫ້ຊອບແວອອກແບບຟຣີ (ເຊັ່ນ: ROSA, IMSDesign) ເຊິ່ງເປັນແບບຈຳລອງການພົວພັນທັງໝົດລະຫວ່າງເຄມີສາດນ້ຳ, ການຟື້ນຕົວ, ການໄຫຼ, ແລະ ການປັບຂະໜາດ.
- ປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ແທ້ຈິງ (> 50 GPM), ມັນເປັນການປະຕິບັດມາດຕະຖານທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບວິສະວະກອນລະບົບບຳບັດນ້ຳ ຫຼື ຜູ້ປະສົມປະສານ. ພວກເຂົາຈະດຳເນີນການທົດສອບນຳສະເໜີນ້ຳປ້ອນຕົວຈິງ, ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານຄຳສຳລັບການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການອອກແບບ ແລະ ຮັບປະກັນຂະໜາດທີ່ດີທີ່ສຸດ. HID ເປັນຜູ້ຜະລິດເຍື່ອ RO ແລະ ລະບົບ RO ທີ່ເປັນມືອາຊີບ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບປຶກສາ HID ສຳລັບວິທີແກ້ໄຂ ຫຼື ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນມືອາຊີບ.
