Leave Your Message
Категорії новин
Рекомендовані новини
0102030405

25 поширених рішень проблеми технології мембран зворотного осмосу (Частина 3)

2024-09-01
  1. Що таке забруднення частинками та колоїдами? Як їх виміряти?

Забруднення частинками та колоїдами в системах зворотного осмосу або нанофільтрації може серйозно вплинути на виробництво води мембраною та іноді знизити швидкість опріснення. Ранніми симптомами колоїдного забруднення є збільшення різниці тисків у системі, а джерела частинок або колоїдів у джерелі води на вході мембрани різняться залежно від місця, часто включаючи бактерії, шлам, колоїдний кремній, продукти корозії заліза тощо. Препарати, що використовуються в попередньому очищенні, такі як поліалюміній та хлорид заліза або катіонний поліелектроліт, також можуть спричиняти забруднення, якщо їх не можна ефективно видалити в резервуарі для очищення або середньому фільтрі. Крім того, катіонні полімерні діелектрики також можуть реагувати з аніонними інгібіторами накипу, а їхні осади можуть забруднювати компоненти мембрани. SDI15 використовується для оцінки тенденції такого забруднення або попереднього очищення у воді. Будь ласка, зверніться до детального вступу у відповідних розділах.

 

  1. Який максимально допустимий час вимкнення без промивання системи?

Якщо система використовує інгібітори накипу, то при температурі води від 20 до 38 ℃ це займає близько 4 годин; приблизно 8 годин при температурі нижче 20 ℃; якщо система не використовує інгібітори накипу, це займає близько 1 дня.

 

  1. Як можна зменшити енергоспоживання мембранної системи?

Достатньо низькоенергійних мембранних елементів, але слід зазначити, що їхня швидкість опріснення дещо нижча, ніж у стандартних мембранних елементів.

Він може вільно проходити через мікрофільтраційну мембрану, яка використовується для видалення бактерій, мікрофлокул або загальних зважених твердих речовин (TSS). Типовий тиск з обох боків мембрани становить 1-3 бар.

 

16. Чи може система очищення води зворотним осмосом часто запускатися та зупинятися?

Мембранна система розроблена для безперервної роботи, але в реальній експлуатації завжди буде певна частота запуску та зупинки. Коли мембранна система зупиняється, необхідно використовувати її пластову воду або попередньо очищену кваліфіковану воду для промивання низьким тиском, щоб замінити концентровану воду високої концентрації, що містить інгібітори утворення накипу, з компонентів мембрани. Також слід вжити заходів для запобігання витоку води в систему та потраплянню повітря, оскільки якщо компонент витікає та висихає, це може призвести до незворотної втрати потоку води. Якщо зупинка триває менше 24 годин, немає потреби вживати заходів для запобігання росту мікробів. Але якщо час зупинки перевищує вищевказані норми, слід використовувати захисну рідину для консервації системи або промивання мембранної системи за часом.

 

17. Як визначити напрямок встановлення ущільнювальних кілець для солоної води на мембранні компоненти?

Ущільнювальне кільце для солоної води на мембранному елементі повинно бути встановлено на вхідному кінці елемента, отвір якого має бути спрямований у напрямку входу. Коли резервуар під тиском наповнюється водою, його отвір (кромка) ще більше відкривається, повністю герметизуючи бічний потік води від мембранного елемента до внутрішньої стінки резервуара під тиском.

 

18. Як видалити кремній з води?

Кремній у воді існує у двох формах: активний кремній (мономерний кремній) та колоїдний кремній (полікремній): колоїдний кремній не має характеристик іонів, але має відносно великий розмір. Колоїдний кремній може бути перехоплений процесами тонкої фізичної фільтрації, такими як зворотний осмос, а вміст води може бути зменшений за допомогою технології коагуляції, наприклад, резервуарів для коагуляційного очищення. Однак технології розділення, що базуються на характеристиках заряду іонів, такі як іонообмінні смоли та процеси безперервної електродеонізації (CDI), мають обмежену ефективність у видаленні колоїдного кремнію.

Розмір активованого кремнію набагато менший, ніж у колоїдного кремнію, тому більшість технологій фізичної фільтрації, таких як коагуляційне очищення, фільтрація та повітряна флотація, не можуть видалити активований кремній. Процеси, які можуть ефективно видалити активований кремній, включають зворотний осмос, іонний обмін та безперервну електродеонізацію.