Bieži sastopamas problēmas rūpniecisko reversās osmozes membrānas komponentu lietošanā
1.Ūdens plūsmas vājināšanās
Iemesls: Membrānas piesārņojums, organiskās vielas, neorganiskās vielas, suspendētās cietās vielas, mikroorganismi un citi piesārņotāji ūdens avotā pakāpeniski uzkrājas uz membrānas virsmas, veidojot membrānas piesārņojuma slāni; Katlakmens problēma, kad ūdens cietības joni reaģē ar citiem joniem uz membrānas virsmas, veidojot nogulsnes; Membrānas novecošanās, palielinoties lietošanas laikam, membrānas materiāls zināmā mērā noveco; Nepareizi ekspluatācijas apstākļi, piemēram, pārmērīgi augsts ieplūdes spiediens, pārmērīgi zema ieplūdes plūsmas ātrums vai pārmērīgi augsta ieplūdes temperatūra; Nepilnīga tīrīšana var izraisīt nepilnīgu piesārņotāju noņemšanu, kā rezultātā piesārņotāji atkal uzkrāsies uz membrānas virsmas.
Sprieduma metode: Regulāri uzraugiet reversās osmozes sistēmas ūdens ražošanu un kvalitāti, darbības laikā salīdziniet sākotnējo un pašreizējo ūdens plūsmu; Uzraugot sistēmas spiediena izmaiņas un ūdens plūsmas pavājināšanos, sistēmai var būt nepieciešams lielāks spiediens, lai uzturētu sākotnējo ūdens ražošanas ātrumu; Membrānas elementu ūdens plūsmas samazināšanos parasti pavada sāls atdalīšanas ātruma samazināšanās. Ja testēšanas laikā tiek konstatēts, ka sāls atdalīšanas ātrums ir zemāks par projektēto vērtību, tas var liecināt par ūdens plūsmas pavājināšanos.
Atbildes pasākumi: Regulāri tīriet membrānas komponentus un izvēlieties atbilstošus tīrīšanas līdzekļus reversajai tīrīšanai atbilstoši piesārņojuma veidam; pārliecinieties, ka membrānas sistēmas darbības apstākļi atbilst ieteicamajam diapazonam, izvairieties no pārmērīga ieplūdes spiediena un temperatūras un nodrošiniet stabilu ieplūdes plūsmas ātrumu; izmantojiet progresīvas pirmapstrādes metodes, piemēram, sedimentāciju, filtrēšanu, mīkstināšanu un dzelzs atdalīšanu, lai samazinātu piesārņotāju daudzumu ūdenī; ja membrānas ūdens plūsma pēc vairākiem tīrīšanas cikliem nav efektīvi atjaunota un ir membrānas materiāla novecošanās vai bojājumu pazīmes, var apsvērt membrānas elementa nomaiņu.
2. Mērogošanas fenomens
Iemesls: Ūdens kvalitāte netika pilnībā analizēta, kā rezultātā tika izveidots nepamatots sistēmas projekts; Nepareiza kaļķakmens inhibitoru lietošana vai nepietiekama deva; Ir mainījusies ūdens kvalitāte, un sistēmas darbības parametri nav savlaicīgi pielāgoti.
Atbildes ceļvedis: Pirms sistēmas projektēšanas veikt visaptverošu ūdens kvalitātes analīzi; Dozēšanai izvēlēties efektīvus kaļķakmens inhibitorus/disperģētājus; Savlaicīgi pielāgot sistēmas darbības parametrus, mainoties ūdens kvalitātei; Priekšapstrādes laikā noņemt vai samazināt jonus, kas izraisa kaļķakmeni.
3.Oksidācijas fenomens
Iemesls: Pārmērīgs hlora vai citu oksidējošu vielu atlikums membrānas sistēmas ieplūdes ūdenī.
Atbildes ceļvedis: Veiciet pasākumus, piemēram, pievienojiet reducētājus, lai nodrošinātu, ka atlikušā hlora daudzums ieplūdē ir mazāks par 0,1 ppm; Uzstādiet sistēmā ORP/atlikušā hlora instrumentus reāllaika uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka oksidējošas vielas nenonāk membrānas elementa RO sistēmā.
4. Teleskopa fenomens
Iemesls: Prasību neievērošana uzstādīšanas vai demontāžas laikā izraisīja relatīvu neatbilstību starp reversās osmozes membrānām; Nepietiekama membrānas apvalka stingrība un izturība izraisīja deformāciju spiediena darbības laikā; Ieslēdzot augstspiediena sūkni, sistēmas ieplūdes spiediens paaugstinās pārāk ātri.
Atbildes ceļvedis: Stiprināt darbības datu reģistrēšanu un analīzi. Pēc datu standartizācijas, kad spiediena starpība pārsniedz 15% no sākotnējās vērtības, savlaicīgi jāveic ķīmiskā tīrīšana, un jāpievērš uzmanība tam, lai netiktu pārsniegta maksimāli pieļaujamā spiediena starpība. Kad rodas nopietna teleskopa parādība, ir jānomaina bojātās membrānas sastāvdaļas un jāizpēta spiediena starpības, kas pārsniedz standartu, cēlonis.
5. Koncentrācijas polarizācijas fenomens
Iemesls: Reversās osmozes procesa laikā, pateicoties nepārtrauktai ūdens plūsmai caur membrānu, pastāv koncentrācijas atšķirība starp sālsūdeni membrānas virsmas tuvumā un ieplūdes sālsūdeni. Šķīduma koncentrācija uz membrānas virsmas ir relatīvi augsta, un, lielam ūdens daudzumam izplūstot caur membrānas virsmu, koncentrācija ievērojami palielinās, veidojot pārsātinātu šķīdumu. Daži sāļi lēnām nogulsnēs kristālus.
Atbildes ceļvedis: Palieliniet koncentrēta ūdens plūsmas ātrumu un palieliniet bīdes spēku uz membrānas virsmas; kontrolējiet reģenerācijas ātrumu un sistēmas vidējo plūsmu.
6. Blīvēšanās fenomens
Iemesls: Augsts ieplūdes spiediens, augsta temperatūra, hidrauliskais trieciens. Kad reversās osmozes sistēmā ir gaiss, tiek ieslēgts augstspiediena sūknis. Augstspiediena sūkņa spiediens paaugstinās pārāk ātri, kas var izraisīt spēcīgu trieciena spēku uz RO membrānu, kā rezultātā rodas hidrauliskā trieciena efekts un reversās osmozes membrāna var tikt viegli bojāta.
Atbildes ceļvedis: Pēc membrānas elementa saspiešanas bojātais membrānas elements ir jānomaina; kontrolējiet membrānas elementa darba spiedienu un temperatūru atbilstoši konstrukcijas prasībām.
7. Membrānas virsmas bojājumi
Iemesls: Ienākošajā ūdenī esošās daļiņas nonāk RO sistēmā, izraisot skrāpējumus uz membrānas virsmas; skrāpējumi, ko izraisa kaļķakmens nogulsnes; hidrauliskais trieciens; ķīmiskas vielas var sabojāt membrānas virsmu.
Atbildes ceļvedis: Savlaicīgi nomainiet drošības filtra elementu, lai novērstu ūdenī esošo cieto daļiņu iekļūšanu membrānas elementā; Tīrot piesārņotas membrānas komponentes, sākotnējais plūsmas ātrums jāsamazina līdz minimumam, lai novērstu bojājumus, ko rada pārmērīga plūsmas skalošana; Lai novērstu hidraulisko triecienu, pirms augstspiediena sūkņa iedarbināšanas jāveic zema spiediena izplūde, un augstspiediena sūkņa spiediena pieaugums nedrīkst būt pārāk ātrs. Augstspiediena sūkņa iedarbināšanai jāizmanto mainīgas frekvences, mīkstas palaišanas vai elektrisks lēnas atvēršanas vārsts; Novērsiet nesaderīgu ķīmisku vielu iekļūšanu membrānas sistēmā.









