Vanliga problem vid användning av industriella membrankomponenter för omvänd osmos
1. Dämpning av vattenflöde
Resonera: Membrannedsmutsning, organiskt material, oorganiskt material, suspenderade ämnen, mikroorganismer och andra föroreningar i vattenkällan kommer gradvis att ackumuleras på membranets yta och bilda ett membrannedsmutsningslager; problem med avlagringar, där hårdhetsjoner i vatten reagerar med andra joner på membranytan för att bilda avlagringar; membranåldring, allt eftersom användningstiden ökar kommer membranmaterialet att genomgå en viss grad av åldring; felaktiga driftsförhållanden, såsom alltför högt inloppstryck, alltför lågt inloppsflöde eller alltför hög inloppstemperatur; ofullständig rengöring kan resultera i ofullständigt avlägsnande av föroreningar, vilket leder till att föroreningar ansamlas på membranytan igen.
Bedömningsmetod: Övervaka regelbundet vattenproduktionen och kvaliteten i omvänd osmos-systemet, jämför det initiala och aktuella vattenflödet under drift. Vid övervakning av förändringar i systemtryck och dämpning av vattenflödet kan systemet kräva högre tryck för att bibehålla den ursprungliga vattenproduktionshastigheten. Minskningen av vattenflödet i membranelementen åtföljs vanligtvis av en minskning av saltborttagningshastigheten. Om saltborttagningshastigheten visar sig vara lägre än designvärdet under testning kan det vara en signal om dämpning av vattenflödet.
Åtgärder för respons: Rengör membrankomponenterna regelbundet och välj lämpliga rengöringsmedel för omvänd rengöring beroende på typ av förorening; Säkerställ att membransystemets driftsförhållanden ligger inom det rekommenderade intervallet, undvik för högt inloppstryck och temperatur och säkerställ ett stabilt inloppsflöde; Använd avancerade förbehandlingstekniker som sedimentation, filtrering, mjukgöring och järnborttagning för att minska belastningen av föroreningar i vattnet; Om membranets vattenflöde inte har återställts effektivt efter flera rengöringscykler och det finns tecken på åldring eller skador på membranmaterialet, kan byte av membranelementet övervägas.
2. Skalningsfenomen
Resonera: Vattenkvaliteten analyserades inte fullständigt, vilket resulterade i en orimlig systemdesign; Felaktig användning eller otillräcklig dosering av kalkavlagringshämmare; Vattenkvaliteten har förändrats och systemets driftsparametrar har inte justerats i tid.
Svarsguide: Genomför en omfattande analys av vattenkvaliteten före systemdesign; Välj effektiva kalkavlagringshämmare/dispergeringsmedel för dosering; Justera systemets driftsparametrar i tid när vattenkvaliteten förändras; Ta bort eller minska joner som orsakar kalkavlagringar under förbehandling.
3. Oxidationsfenomen
Resonera: För mycket kvarvarande klor eller andra oxiderande ämnen i membransystemets inloppsvatten.
Svarsguide: Vidta åtgärder som att tillsätta reduktionsmedel för att säkerställa att restklorhalten i inloppet är mindre än 0,1 ppm; Installera ORP/restklorinstrument i systemet för realtidsövervakning för att säkerställa att oxiderande ämnen inte kommer in i membranelementets RO-system.
4. Teleskopfenomen
Resonera: Underlåtenhet att följa kraven under installation eller demontering resulterade i relativ feljustering mellan omvänd osmos-membranen; Otillräcklig styvhet och hållfasthet hos membranhöljet orsakade deformation under trycksatt drift; Vid start av högtryckspumpen stiger systemets inloppstryck för snabbt.
Svarsguide: Förstärk registreringen och analysen av driftsdata. Efter datastandardisering, när tryckskillnaden överstiger 15 % av initialvärdet, bör kemisk rengöring utföras i tid, och uppmärksamhet bör ägnas åt att inte överskrida den maximalt tillåtna tryckskillnaden. När ett allvarligt teleskopfenomen inträffar är det nödvändigt att byta ut de skadade membrankomponenterna och undersöka orsaken till att tryckskillnaden överskrider standardvärdet.
5. Koncentrationspolarisationsfenomen
Resonera: Under omvänd osmosprocessen, på grund av den kontinuerliga passagen av vatten genom membranet, finns det en koncentrationsskillnad mellan saltvattnet nära membranytan och det inkommande saltvattnet. Lösningens koncentration på membranytan är relativt hög, och när en stor mängd vatten passerar genom membranytan ökar koncentrationen avsevärt, vilket bildar en övermättad lösning. Vissa salter kommer långsamt att fälla ut kristaller.
Svarsguide: Öka flödeshastigheten för koncentrerat vatten och öka skjuvkraften på membranytan; Kontrollera återhämtningshastigheten och systemets genomsnittliga flöde.
6. Kompakteringsfenomen
Resonera: Högt inloppstryck, hög temperatur, vattenhammare. När det finns luft i omvänd osmos-systemet startas högtryckspumpen. Trycket i högtryckspumpen stiger för snabbt, vilket kan orsaka en stark stötkraft på RO-membranet, vilket resulterar i vattenhammareeffekt och lätt skadar omvänd osmos-membranet.
Svarsguide: Efter att membranelementet har komprimerats måste det skadade membranelementet bytas ut; Kontrollera membranelementets driftstryck och temperatur inom konstruktionskraven.
7. Skada på membranytan
Resonera: Partiklar i det inkommande vattnet kommer in i RO-systemet och orsakar repor på membranytan; repor orsakade av avlagringar; vattenslag; kemiska ämnen kan orsaka skador på membranytan.
Svarsguide: Byt ut säkerhetsfilterelementet i tid för att förhindra att hårda partiklar i vattnet tränger in i membranelementet. Vid rengöring av nedsmutsade membrankomponenter bör det initiala flödeshastigheten minimeras för att förhindra skador orsakade av överdriven spolning. För att förhindra vattenslag bör lågtrycksutsugning utföras innan högtryckspumpen startas, och högtryckspumpens tryck bör inte stiga för snabbt. Variabel frekvens, mjukstart eller elektrisk långsamt öppnande ventil bör användas för att starta högtryckspumpen. Förhindra att inkompatibla kemikalier tränger in i membransystemet.









