Leave Your Message

25 bežných riešení problému s technológiou membránovej reverznej osmózy (4. časť)

20. 9. 2024
  1. Aký je vplyv pH na rýchlosť odstraňovania, produkciu vody a životnosť membrány?

Rozsah pH zodpovedajúci membránovým produktom s reverznou osmózou je vo všeobecnosti 2-11 a pH má malý vplyv na samotný výkon membrány, čo je jedna z významných charakteristík, ktorá ich odlišuje od iných membránových produktov. Vlastnosti mnohých iónov vo vode sú však výrazne ovplyvnené pH. Napríklad, keď sú slabé kyseliny, ako je kyselina citrónová, v neiónovom stave pri nízkom pH, disociujú sa a pri vysokých hodnotách pH sa stávajú iónovými. V dôsledku vysokej úrovne náboja toho istého iónu je rýchlosť odstraňovania membránou vysoká. Ak je úroveň náboja nízka alebo nie, rýchlosť odstraňovania membránou je nízka. Preto má pH významný vplyv na rýchlosť odstraňovania určitých nečistôt.

 

  1. Aký je vzťah medzi TDS privádzanej vody a jej vodivosťou?

Pri získavaní hodnoty vstupnej vodivosti je potrebné ju previesť na hodnotu TDS, aby ju bolo možné zadať počas návrhu softvéru. Pre väčšinu vodných zdrojov je pomer vodivosti k TDS medzi 1,2 a 1,7. Pri návrhu ROSA sa pre morskú vodu používa pomer 1,4 a pre brakickú vodu pomer 1,3, čo zvyčajne poskytuje dobrý približný konverzný pomer.

 

21. Ako zistím, či bola membrána kontaminovaná?

Nasledujú bežné príznaky znečistenia:

  1. Pri štandardnom tlaku sa produkcia vody znižuje
  2. Na dosiahnutie štandardnej produkcie vody je potrebné zvýšiť prevádzkový tlak v
  3. Pokles tlaku medzi vstupnou a koncentrovanou vodou sa zvýši o v
  4. Hmotnosť membránových komponentov sa zvyšuje o v
  5. Významné zmeny v rýchlosti odstraňovania membrány (zvýšenie alebo zníženie)
  6. Keď je komponent vybratý z tlakovej nádoby, nalejte vodu na vstupnú stranu vertikálneho membránového komponentu. Voda nemôže pretekať cez membránový komponent a preteká iba z čelnej plochy (čo naznačuje úplné zablokovanie vstupného kanála).

 

  1. Ako zabrániť rastu mikroorganizmov vo vnútri originálneho balenia membránových komponentov?

Keď sa ochranný roztok zakalí, je to pravdepodobne spôsobené rastom mikroorganizmov. Membránové komponenty chránené hydrogensiričitanom sodným by sa mali kontrolovať každé tri mesiace. Keď sa ochranný roztok zakalí, komponenty by sa mali vybrať z uzavretého skladovacieho vrecka a znovu namočiť do čerstvého ochranného roztoku s koncentráciou 1 % (hmotnostne) hydrogensiričitanu sodného potravinárskej kvality (neaktivovaného kobaltom), namočiť približne na 1 hodinu a znovu uzavrieť. Komponenty by sa mali pred opätovným balením scediť.

 

  1. Aké sú požiadavky na prívod vody pre komponenty membrán RO?

Teoreticky by látky vstupujúce do systémov RO a IX nemali obsahovať nasledujúce nečistoty:

  1. Suspendované látky, koloidy, síran vápenatý, riasy, baktérie, oxidačné činidlá, ako napríklad zvyškový chlór atď.
  2. Olejové alebo lipidové látky (musia byť pod dolnou hranicou detekcie prístroja)
  3. Chrómové komplexy organickej hmoty a železitých organických látok
  4. Oxidy kovov, ako sú produkty korózie železa, medi a hliníka

 

  1. Aké nečistoty dokážu RO membrány odstrániť?

RO membrána dokáže účinne odstraňovať ióny a organické látky. Membrána reverznej osmózy má vyššiu rýchlosť odstraňovania ako nanofiltračná membrána. Reverzná osmóza dokáže zvyčajne odstrániť 99 % soli v napájacej vode a rýchlosť odstraňovania organických látok v napájacej vode je ≥ 99 %.

 

  1. Ako zistíte, akú metódu čistenia použiť pre váš membránový systém?

Pre dosiahnutie čo najlepšieho čistiaceho účinku je veľmi dôležité zvoliť cielené čistiace prostriedky a čistiace kroky. Nesprávne čistenie môže v skutočnosti zhoršiť výkon systému. Vo všeobecnosti sa pri anorganických znečisťujúcich látkach z vodného kameňa odporúča používať kyslé čistiace roztoky, pri mikrobiálnych alebo organických znečisťujúcich látkach sa odporúčajú alkalické čistiace roztoky.

Prečo je hodnota pH vody vyrobenej RO nižšia ako hodnota pH prítokovej vody?

Najlepšiu odpoveď na túto otázku možno nájsť, keď pochopíme rovnováhu medzi CO2, HCO3- a CO3=. V uzavretom systéme sa relatívny obsah CO2, HCO3- a CO3= mení s hodnotou pH. Za podmienok nízkeho pH tvorí CO2 väčšinu, pričom HCO3- prevláda v strednom rozsahu pH a CO3= v rozsahu vysokého pH. Vzhľadom na schopnosť membrány RO odstraňovať rozpustné ióny, ale nie rozpustné plyny, je obsah CO2 vo vode z výrobnej vody RO v podstate rovnaký ako vo vode v prítoku do RO. HCO3- a CO3= sa však často môžu znížiť o 1 až 2 rády, čo môže narušiť rovnováhu medzi CO2, HCO3- a CO3= vo prítoku. V sérii reakcií sa CO2 spojí s H2O a podstúpi nasledujúci reakčný rovnovážny prenos, kým sa nedosiahne nová rovnováha.

Ak prítok obsahuje CO2, hodnota pH vody vyrobenej RO sa vždy zníži. Pre väčšinu RO systémov sa hodnota pH vody vyrobenej reverznou osmózou zníži 1 až 2-krát. Keď je alkalita prítoku a HCO3- vysoká, hodnota pH vyrobenej vody sa ešte viac zníži.

Veľmi malé množstvo privádzanej vody, ktoré obsahuje menej CO2, HCO3- alebo CO3=, má za následok menšie zmeny hodnoty pH vyrobenej vody. V niektorých krajinách a regiónoch existujú predpisy pre hodnotu pH pitnej vody, ktoré sa vo všeobecnosti pohybujú v rozmedzí od 6,5 do 9,0. Podľa nášho chápania je to preto, aby sa zabránilo korózii vodovodného potrubia. Pitie vody s nízkym pH samo o sebe nespôsobí žiadne zdravotné problémy. Ako je dobre známe, mnohé komerčne dostupné sýtené nápoje majú hodnotu pH medzi 2 a 4.