25 izplatīti reversās osmozes membrānu tehnoloģijas problēmu risinājumi (3. daļa)
- Kas ir daļiņu un koloīdu piesārņojums? Kā tos izmērīt?
Kad reversās osmozes vai nanofiltrācijas sistēmās notiek daļiņu un koloīdu piesārņojums, tas var nopietni ietekmēt membrānas ūdens ražošanu un dažreiz samazināt atsāļošanas ātrumu. Agrīnie koloīdo piesārņojumu simptomi ir sistēmas spiediena starpības palielināšanās, un daļiņu vai koloīdu avoti membrānas ieplūdes ūdens avotā dažādās vietās atšķiras, bieži vien ietverot baktērijas, dūņas, koloidālo silīciju, dzelzs korozijas produktus utt. Priekšapstrādes daļā izmantotās zāles, piemēram, polialumīnijs un dzelzs hlorīds vai katjoniskais polielektrolīts, arī var izraisīt piesārņojumu, ja tās nevar efektīvi noņemt dzidrināšanas tvertnē vai barotnes filtrā. Turklāt katjoniskie polimēru dielektriķi var reaģēt arī ar anjonu kaļķakmens inhibitoriem, un to nogulsnes var piesārņot membrānas komponentus. SDI15 tiek izmantots, lai novērtētu šādas piesārņojuma vai priekšapstrādes tendences ūdenī. Lūdzu, skatiet detalizētu ievadu attiecīgajās nodaļās.
- Cik ilgi ir maksimāli atļauts izslēgt sistēmu bez skalošanas?
Ja sistēmā tiek izmantoti kaļķakmens inhibitori, tad, ja ūdens temperatūra ir no 20 līdz 38 ℃, tas aizņem apmēram 4 stundas; ja temperatūra ir zem 20 ℃, tas aizņem apmēram 8 stundas; ja sistēmā netiek izmantoti kaļķakmens inhibitori, tas aizņems apmēram 1 dienu.
- Kā var samazināt membrānas sistēmas enerģijas patēriņu?
Pietiek ar membrānas elementiem ar zemu enerģijas patēriņu, taču jāatzīmē, ka to atsāļošanas ātrums ir nedaudz zemāks nekā standarta membrānas elementiem.
Tas var brīvi iziet cauri mikrofiltrācijas membrānai, ko izmanto baktēriju, mikrofloku vai kopējo suspendēto cietvielu (TSS) atdalīšanai. Tipiskais spiediens abās membrānas pusēs ir 1–3 bāri.
16. Vai reversās osmozes tīrā ūdens sistēma var bieži ieslēgties un izslēgties?
Membrānas sistēma ir projektēta nepārtrauktai darbībai, taču faktiskā darbībā tā vienmēr tiks regulāri iedarbināta un izslēgta. Kad membrānas sistēma tiek izslēgta, ir jāizmanto tās saražotais ūdens vai iepriekš apstrādāts kvalificēts ūdens zemspiediena skalošanai, lai aizstātu augstas koncentrācijas koncentrētu ūdeni, kas satur kaļķakmens inhibitorus no membrānas komponentiem. Jāveic arī pasākumi, lai novērstu ūdens noplūdi sistēmā un gaisa iekļūšanu, jo, ja komponents noplūst un izžūst, tas var izraisīt neatgriezeniskus ūdens ražošanas plūsmas zudumus. Ja izslēgšanas laiks ir mazāks par 24 stundām, nav nepieciešams veikt pasākumus mikrobu augšanas novēršanai. Taču, ja izslēgšanas laiks pārsniedz iepriekš minētos noteikumus, sistēmas saglabāšanai jāizmanto aizsargšķidrums vai jāveic membrānas sistēmas skalošana ar laika ierobežojumu.
17. Kā noteikt sālsūdens blīvgredzenu uzstādīšanas virzienu uz membrānas komponentiem?
Sālsūdens blīvgredzens uz membrānas elementa jāuzstāda elementa ieplūdes galā ar atveri ieplūdes virzienā. Kad spiedientvertne ir piepildīta ar ūdeni, tās atvere (lūpas mala) vēl vairāk atvērsies, pilnībā noslēdzot ūdens sānu plūsmu no membrānas elementa uz spiedientvertnes iekšējo sienu.
18. Kā no ūdens izvadīt silīciju?
Silīcijs ūdenī pastāv divās formās: aktīvais silīcijs (monomēriskais silīcijs) un koloidālais silīcijs (polisilīcijs): koloīdajam silīcijam nepiemīt jonu īpašības, bet tam ir relatīvi liels mērogs. Koloidālo silīciju var pārtvert ar smalkas fizikālas filtrācijas procesiem, piemēram, reversās osmozes metodi, un ūdens saturu var samazināt, izmantojot koagulācijas tehnoloģiju, piemēram, koagulācijas dzidrināšanas tvertnes. Tomēr atdalīšanas tehnoloģijām, kas balstās uz jonu lādiņa īpašībām, piemēram, jonu apmaiņas sveķiem un nepārtrauktas elektrodejonizācijas procesiem (CDI), ir ierobežota efektivitāte koloidālā silīcija noņemšanā.
Aktivētā silīcija izmērs ir daudz mazāks nekā koloidālā silīcija izmērs, tāpēc lielākā daļa fizikālās filtrācijas tehnoloģiju, piemēram, koagulācijas dzidrināšana, filtrēšana un gaisa flotācija, nevar noņemt aktivēto silīciju. Procesi, kas var efektīvi noņemt aktivēto silīciju, ir reversā osmoze, jonu apmaiņa un nepārtraukta elektrodejonizācija.










