25 распаўсюджаных рашэнняў праблемы тэхналогіі мембран зваротнага осмасу (частка 1)
Як правіла, калі стандартызаваны паток памяншаецца на 10-15%, або хуткасць апраснення сістэмы памяншаецца на 10-15%, або працоўны ціск і розніца ціскаў паміж секцыямі павялічваюцца на 10-15%, сістэму RO неабходна ачысціць. Частата ачысткі непасрэдна залежыць ад ступені папярэдняй апрацоўкі сістэмы. Калі SDI15
1. Як часта трэба чысціць сістэму зваротнага осмасу?
Як правіла, калі стандартызаваны паток памяншаецца на 10-15%, або хуткасць апраснення сістэмы памяншаецца на 10-15%, або працоўны ціск і розніца ціскаў паміж секцыямі павялічваюцца на 10-15%, сістэму RO неабходна ачысціць. Частата ачысткі непасрэдна залежыць ад ступені папярэдняй апрацоўкі сістэмы. Калі SDI15
2. Што такое SDI?
Найлепшым эфектыўным метадам ацэнкі калоіднага забруджвання ў прытоку сістэм RO/NF у цяперашні час з'яўляецца вымярэнне індэкса шчыльнасці седыментацыі (SDI) прытоку, які з'яўляецца важным параметрам, які неабходна вызначыць перад праектаваннем RO. Падчас працы RO/NF неабходна рэгулярна праводзіць вымярэнні (2-3 разы на дзень для паверхневых вод). Стандарт для гэтага выпрабавання вызначае ASTM D4189-82. Патрабаванне да ўваходнай вады ў мембранную сістэму заключаецца ў тым, што значэнне SDI15 павінна быць ≤ 5. Эфектыўныя тэхналогіі для зніжэння папярэдняй апрацоўкі SDI ўключаюць мультымедыйныя фільтры, ультрафільтрацыю, мікрафільтрацыю і г.д. Даданне палімернага дыэлектрыка перад фільтрацыяй часам можа палепшыць вышэйзгаданую фізічную фільтрацыю і знізіць значэнне SDI.
3. Ці варта выкарыстоўваць працэс зваротнага осмасу або працэс іённага абмену для агульнага прытоку?
Пры многіх умовах патоку выкарыстанне іонаабменнай смалы або зваротнага осмасу тэхнічна магчыма, і выбар працэсу павінен вызначацца эканамічным параўнаннем. Як правіла, чым вышэй утрыманне солі, тым больш эканамічны зваротны осмас, а чым ніжэй утрыманне солі, тым больш эканамічны іённы абмен. Дзякуючы шырокаму распаўсюджванню тэхналогіі зваротнага осмасу, камбінацыя зваротнага осмасу + працэсу іонаабмену або шматступенчатага зваротнага осмасу або зваротнага осмасу + іншых тэхналогій глыбокага апраснення стала прызнанай тэхналогіяй і больш эканамічна мэтазгодным рашэннем для ачысткі вады. Калі вам патрэбна дадатковая інфармацыя, звярніцеся да прадстаўніка інжынернай кампаніі па ачыстцы вады. Колькі гадоў звычайна можна выкарыстоўваць кампаненты мембраны зваротнага осмасу? Тэрмін службы мембраны залежыць ад яе хімічнай стабільнасці, фізічнай стабільнасці кампанентаў, мыйнасці, крыніцы вады на ўваходзе, папярэдняй ачысткі, частаты ачысткі і ўзроўню кіравання эксплуатацыяй. Згодна з эканамічным аналізам, ён звычайна складае больш за 5 гадоў.
Колькі гадоў звычайна можна выкарыстоўваць кампаненты мембран зваротнага осмасу?
Тэрмін службы мембраны залежыць ад яе хімічнай стабільнасці, фізічнай стабільнасці кампанентаў, мыйнасці, крыніцы вады на ўваходзе, папярэдняй апрацоўкі, частаты ачысткі і ўзроўню кіравання эксплуатацыяй. Згодна з эканамічным аналізам, ён звычайна складае больш за 5 гадоў.
4. У чым розніца паміж зваротным осмасам і нанафільтрацыяй?
Нанафільтрацыя — гэта тэхналогія мембраннага падзелу вадкасцей, размешчаная паміж зваротным осмасам і ультрафільтрацыяй. Зваротны осмас можа выдаляць найменшыя раствораныя рэчывы з малекулярнай масай менш за 0,0001 мікраметра, у той час як нанафільтрацыя можа выдаляць раствораныя рэчывы з малекулярнай масай каля 0,001 мікраметра. Нанафільтрацыя, па сутнасці, з'яўляецца тыпам зваротнага осмасу нізкага ціску, які выкарыстоўваецца ў сітуацыях, калі чысціня ачышчанай вады не асабліва строгая. Нанафільтрацыя падыходзіць для ачысткі калодзежнай вады і паверхневых вод. Нанафільтрацыя падыходзіць для сістэм ачысткі вады, якія не патрабуюць высокай хуткасці апраснення, як зваротны осмас, але маюць высокую здольнасць выдаляць кампаненты цвёрдасці, часам іх называюць «змякчальнымі мембранамі». Сістэмы нанафільтрацыі маюць нізкі працоўны ціск і меншае спажыванне энергіі, чым адпаведныя сістэмы зваротнага осмасу.
5. Якая раздзяляльная здольнасць мембраннай тэхналогіі?
Зваротны осмас у цяперашні час з'яўляецца найбольш дакладнай тэхналогіяй фільтрацыі вадкасці. Мембраны зваротнага осмасу ўтрымліваюць неарганічныя малекулы, такія як растваральныя солі і арганічныя рэчывы з малекулярнай масай больш за 100. З іншага боку, малекулы вады могуць свабодна праходзіць праз мембраны зваротнага осмасу, і тыповая хуткасць выдалення растваральных соляў складае >95-99%. Працоўны ціск вагаецца ад 7 бар (100 фунтаў на квадратны дюйм) для саланаватай вады да 69 бар (1000 фунтаў на квадратны дюйм) для марской вады. Нанафільтрацыя можа выдаляць прымешкі ў часціцах памерам 1 нм (10 Å) і арганічныя рэчывы з малекулярнай масай больш за 200-400. Хуткасць выдалення растваральных цвёрдых рэчываў складае 20-98%. Хуткасць выдалення соляў, якія змяшчаюць аднавалентныя аніёны (напрыклад, NaCl або CaCl2), складае 20-80%, у той час як солі, якія змяшчаюць двухвалентныя аніёны (напрыклад, MgSO4), маюць больш высокую хуткасць выдалення - 90-98%. Ультрафільтрацыя аказвае падзяляльны эфект на макрамалекулы памерам больш за 100-1000 ангстрэм (0,01-0,1 мікраметра). Усе растваральныя солі і малыя малекулы могуць праходзіць праз ультрафільтрацыйныя мембраны, і рэчывы, якія могуць быць выдалены, ўключаюць калоіды, бялкі, мікраарганізмы і макрамалекулярныя арганічныя рэчывы. Малекулярная маса ўтрымання большасці ультрафільтрацыйных мембран вагаецца ад 1000 да 100000. Дыяпазон выдалення часціц пры мікрафільтрацыі складае каля 0,1-1 мікраметра. Як правіла, завіслыя цвёрдыя рэчывы і калоіды з вялікімі часціцамі могуць быць перахоплены з утварэннем вялікіх малекул і растваральных соляў.










