25 běžných řešení problému s technologií membránové reverzní osmózy (část 4)
- Jaký je vliv pH na rychlost odstraňování, produkci vody a životnost membrány?
Rozsah pH odpovídající membránovým produktům s reverzní osmózou je obecně 2-11 a pH má malý vliv na samotný výkon membrány, což je jedna z významných charakteristik, která se liší od jiných membránových produktů. Vlastnosti mnoha iontů ve vodě jsou však pH výrazně ovlivněny. Například když jsou slabé kyseliny, jako je kyselina citronová, v neiontovém stavu za podmínek nízkého pH, disociují a stávají se iontovými při vysokých hodnotách pH. Vzhledem k vysoké úrovni náboje stejného iontu je rychlost odstraňování membránou vysoká. Pokud je úroveň náboje nízká nebo ne, je rychlost odstraňování membránou nízká. Proto má pH významný vliv na rychlost odstraňování určitých nečistot.
- Jaký je vztah mezi TDS přiváděné vody a její vodivostí?
Při získávání hodnoty vstupní vodivosti je nutné ji převést na hodnotu TDS, aby ji bylo možné zadat během návrhu softwaru. Pro většinu vodních zdrojů je poměr vodivosti k TDS mezi 1,2 a 1,7. Pro návrh ROSA se používá poměr 1,4 pro mořskou vodu a poměr 1,3 pro brakickou vodu, což obvykle poskytuje dobrý přibližný převodní poměr.
21. Jak poznám, zda byla membrána kontaminována?
Následují běžné příznaky znečištění:
- Za standardního tlaku se produkce vody snižuje
- Pro dosažení standardní produkce vody je nutné zvýšit provozní tlak v
- Tlaková ztráta mezi vstupní a koncentrovanou vodou se zvětší o v
- Hmotnost membránových komponent se zvyšuje o v
- Významné změny v rychlosti odstraňování membrány (zvýšení nebo snížení)
- Po vyjmutí součásti z tlakové nádoby nalijte vodu na vstupní stranu vertikální membránové součásti. Voda nemůže protékat membránovou součástí a přetéká pouze z čelní plochy (což naznačuje úplné zablokování vstupního kanálu).
- Jak zabránit růstu mikroorganismů uvnitř originálního obalu membránových komponent?
Pokud se ochranný roztok zakalí, je to pravděpodobně způsobeno růstem mikroorganismů. Membránové komponenty chráněné hydrogensiřičitanem sodným by měly být kontrolovány každé tři měsíce. Když se ochranný roztok zakalí, měly by být komponenty vyjmuty z uzavřeného skladovacího sáčku a znovu namočené v čerstvém ochranném roztoku s koncentrací 1 % (hmotnostních) hydrogensiřičitanu sodného potravinářské kvality (neaktivovaného kobaltem), namočené asi na 1 hodinu a znovu uzavřené. Před opětovným zabalením by měly být komponenty scezeny.
- Jaké jsou požadavky na přívod vody pro komponenty membrán RO?
Teoreticky by látky vstupující do systémů RO a IX neměly obsahovat následující nečistoty:
- Suspendované látky, koloidy, síran vápenatý, řasy, bakterie, oxidační činidla, jako je zbytkový chlor atd.
- Olejové nebo lipidové látky (musí být pod dolní detekční mezí přístroje)
- Chromové komplexy organické hmoty a železité organické hmoty
- Oxidy kovů, jako jsou korozní produkty železa, mědi a hliníku
- Jaké nečistoty mohou RO membrány odstranit?
RO membrána dokáže účinně odstraňovat ionty a organické látky. Reverzní osmózní membrána má vyšší rychlost odstraňování než nanofiltrační membrána. Reverzní osmóza obvykle dokáže odstranit 99 % soli v napájecí vodě a rychlost odstraňování organických látek v napájecí vodě je ≥ 99 %.
- Jak poznáte, jakou metodu čištění použít pro váš membránový systém?
Pro dosažení co nejlepšího čisticího účinku je velmi důležité zvolit cílené čisticí prostředky a čisticí kroky. Nesprávné čištění může ve skutečnosti zhoršit výkon systému. Obecně se u anorganických znečišťujících látek způsobených vodním kamenem doporučuje používat kyselé čisticí roztoky, u mikrobiálních nebo organických znečišťujících látek se doporučují alkalické čisticí roztoky.
Proč je hodnota pH vody vyrobené RO nižší než hodnota pH přítokové vody?
Nejlepší odpověď na tuto otázku lze nalézt, když pochopíme rovnováhu mezi CO2, HCO3- a CO3=. V uzavřeném systému se relativní obsah CO2, HCO3- a CO3= mění s hodnotou pH. Za podmínek nízkého pH tvoří CO2 většinu, přičemž HCO3- převládá ve středním rozsahu pH a CO3= ve vysokém rozsahu pH. Vzhledem k schopnosti membrány RO odstraňovat rozpustné ionty, ale nikoli rozpustné plyny, je obsah CO2 ve vodě pro výrobu RO v podstatě stejný jako ve vstupní vodě RO. HCO3- a CO3= se však mohou často snížit o 1-2 řády, což může narušit rovnováhu mezi CO2, HCO3- a CO3= ve vstupní vodě. V sérii reakcí se CO2 spojí s H2O a podstoupí následující reakční rovnovážný přenos, dokud se nenastolí nová rovnováha.
Pokud přítok obsahuje CO2, hodnota pH vody vyrobené reverzní osmózou se vždy sníží. U většiny systémů reverzní osmózy se hodnota pH vody vyrobené reverzní osmózou sníží 1–2krát. Pokud je alkalita přítoku a obsah HCO3- vysoký, hodnota pH vyrobené vody se sníží ještě více.
Velmi malé množství přiváděné vody s menším obsahem CO2, HCO3- nebo CO3= má za následek menší kolísání hodnoty pH vyrobené vody. V některých zemích a regionech existují předpisy pro hodnotu pH pitné vody, která se obecně pohybuje v rozmezí od 6,5 do 9,0. Podle našeho chápání je to proto, aby se zabránilo korozi vodovodního potrubí. Pití vody s nízkým pH samo o sobě nezpůsobí žádné zdravotní problémy. Jak je dobře známo, mnoho komerčně dostupných sycených nápojů má hodnotu pH mezi 2 a 4.










