25 bežných riešení problémov s technológiou membránovej reverznej osmózy (3. časť)
- Čo je znečistenie časticami a koloidmi? Ako ich merať?
Keď v systémoch reverznej osmózy alebo nanofiltrácie dôjde ku kontaminácii časticami a koloidmi, môže to vážne ovplyvniť produkciu vody v membráne a niekedy znížiť rýchlosť odsoľovania. Prvými príznakmi koloidného znečistenia sú zvýšenie tlakového rozdielu v systéme a zdroje častíc alebo koloidov vo vstupnom zdroji vody do membrány sa líšia od miesta k miestu a často zahŕňajú baktérie, kal, koloidný kremík, produkty korózie železa atď. Liečivá používané v predúpravnej časti, ako napríklad polyalumínium a chlorid železitý alebo katiónový polyelektrolyt, môžu tiež spôsobiť znečistenie, ak ich nemožno účinne odstrániť v číriacej nádrži alebo mediálnom filtri. Okrem toho môžu katiónové polymérne dielektriká reagovať aj s aniónovými inhibítormi vodného kameňa a ich zrazeniny môžu kontaminovať membránové komponenty. SDI15 sa používa na vyhodnotenie tendencie takéhoto znečistenia alebo predúpravy vo vode. Podrobný úvod nájdete v príslušných kapitolách.
- Aká je maximálna povolená doba vypnutia bez preplachovania systému?
Ak systém používa inhibítory vodného kameňa, pri teplote vody medzi 20 – 38 ℃ to trvá približne 4 hodiny; pri teplote pod 20 ℃ to trvá približne 8 hodín; ak systém nepoužíva inhibítory vodného kameňa, bude to trvať približne 1 deň.
- Ako možno znížiť spotrebu energie membránového systému?
Membránové prvky s nízkou spotrebou energie sú postačujúce, ale treba poznamenať, že ich rýchlosť odsoľovania je o niečo nižšia ako u štandardných membránových prvkov.
Môže voľne prechádzať cez mikrofiltračnú membránu, ktorá sa používa na odstránenie baktérií, mikroflokúl alebo celkových suspendovaných látok (TSS). Typický tlak na oboch stranách membrány je 1 – 3 bary.
16. Môže sa systém čistenia vody s reverznou osmózou často spúšťať a zastavovať?
Membránový systém je navrhnutý na základe nepretržitej prevádzky, ale v skutočnej prevádzke bude vždy existovať určitá frekvencia spúšťania a vypínania. Keď je membránový systém vypnutý, je potrebné použiť jeho vyrobenú vodu alebo predupravenú kvalifikovanú vodu na nízkotlakové preplachovanie, aby sa nahradila vysoko koncentrovaná koncentrovaná voda obsahujúca inhibítory vodného kameňa z membránových komponentov. Mali by sa tiež prijať opatrenia na zabránenie úniku vody v systéme a vniknutiu vzduchu, pretože ak komponent uniká a vyschne, môže to viesť k nezvratnej strate toku produkčnej vody. Ak je odstavenie kratšie ako 24 hodín, nie je potrebné prijímať opatrenia na zabránenie rastu mikróbov. Ak však čas odpojenia prekročí vyššie uvedené predpisy, mala by sa na konzerváciu systému použiť ochranná kvapalina alebo načasované preplachovanie membránového systému.
17. Ako určiť smer inštalácie tesniacich krúžkov so slanou vodou na membránové komponenty?
Tesniaci krúžok pre slanú vodu na membránovom prvku musí byť nainštalovaný na vstupnom konci prvku s otvorom smerujúcim do vstupného smeru. Keď je tlaková nádoba naplnená vodou, jeho otvor (okraj) sa ďalej otvorí a úplne utesní bočný tok vody z membránového prvku k vnútornej stene tlakovej nádoby.
18. Ako odstrániť kremík z vody?
Kremík vo vode existuje v dvoch formách: aktívny kremík (monomérny kremík) a koloidný kremík (polykremík): koloidný kremík nemá vlastnosti iónov, ale má relatívne veľké množstvo. Koloidný kremík sa dá zachytiť jemnými fyzikálnymi filtračnými procesmi, ako je reverzná osmóza, a obsah vody sa dá znížiť koagulačnou technológiou, ako sú koagulačné číriace nádrže. Separačné technológie, ktoré sa spoliehajú na charakteristiky iónového náboja, ako sú iónomeničové živice a kontinuálne elektrodeionizačné procesy (CDI), však majú obmedzenú účinnosť pri odstraňovaní koloidného kremíka.
Veľkosť aktivovaného kremíka je oveľa menšia ako veľkosť koloidného kremíka, takže väčšina fyzikálnych filtračných technológií, ako je koagulačné čírenie, filtrácia a flotácia vzduchom, nedokáže odstrániť aktivovaný kremík. Medzi procesy, ktoré dokážu účinne odstrániť aktivovaný kremík, patrí reverzná osmóza, iónová výmena a kontinuálna elektrodeionizácia.










