Hvorfor virker den nye RO-membran ikke? Lad os tale om årsagerne og løsningerne nedenfor:
1. Indløbsvandtemperaturen er for lav:
Standard driftstemperaturen for en omvendt osmosemembran er 25 ℃, og vandproduktionen vil falde med 3 %, hver gang temperaturen falder med én grad. Hvis temperaturen er lavere end 0 °C, fryser råvandet og kan naturligvis ikke producere vand normalt.
2. Vandtrykket i indløbet er for lavt:
Princippet for en omvendt osmosemembran er at filtrere efter tryk. Hvis boosterpumpen bruges for længe, falder indløbstrykket, og råvandet kan ikke opfylde kravene, hvilket resulterer i, at der ikke kommer vand ud af omvendt osmose-systemet. Normalt skal arbejdstrykket for en omvendt osmosemembran nå op på 4,14 MPa.
3. Indflydelses-pH
Forskellige RO-membranmoduler har et tilladt pH-område, og pH-værdien i det indløbende vand har næsten ingen effekt på saltproduktionen. Men selv inden for det tilladte område har den en større indflydelse på saltafvisningshastigheden. På den ene side har pH-værdien også en vis indflydelse på produktvandets ledningsevne. Dette skyldes, at selve omvendt osmosemembranen for det meste indeholder nogle aktive grupper, og pH-værdien kan påvirke membranen. Det elektriske felt på overfladen påvirker til gengæld ionernes migration. pH-værdien har en direkte effekt på formen af urenheder i indløbet. For eksempel falder afvisningshastigheden for dissocierbare organiske stoffer med faldet i pH-værdien. På den anden side, fordi den opløste CO2 i vand i høj grad påvirkes af pH-værdien, findes den i form af gasformig CO2, når pH-værdien er lav, og trænger let ind i omvendt osmosemembranen. Derfor er saltafvisningshastigheden lavere, når pH-værdien er lav. Efterhånden som pH-værdien stiger, omdannes den gasformige CO2 til HCO-3- og CO2-3-ioner, saltafstødningshastigheden stiger gradvist, og saltafstødningshastigheden når det højeste mellem pH 7,5 og 8,5.
4. Indflydelsessaltkoncentration
Osmotisk tryk er en funktion af koncentrationen af salt eller organisk materiale i vandet. Jo højere saltindholdet er, desto højere stiger det osmotiske tryk. Når indløbstrykket forbliver det samme, falder nettotrykket, og vandproduktionen falder. Saltpermeabiliteten er proportional med forskellen i saltkoncentrationen mellem membranens for- og bagside. Jo højere saltindholdet i indløbet er, desto større er koncentrationsforskellen, og saltpermeabiliteten øges, hvilket fører til et fald i saltafvisningshastigheden. For det samme system er fødevandets saltindhold forskelligt, driftstrykket og produktvandets ledningsevne er også forskellige. For hver stigning i fødevandets saltindhold på 100 ppm skal indløbsvandets tryk stige med ca. 0,007 MPa. Samtidig øges produktvandets ledningsevne tilsvarende på grund af stigningen i koncentrationen.
5. Blokering før behandling:
Omvendte osmosemembraner har relativt høje krav til vandindtag, og passende forbehandlingsanordninger, såsom kvartssandfiltre, sikkerhedsfiltre osv., tilføjes normalt før membranelementerne. Hvis den bruges i lang tid, kan forbehandlingsanordningen blive blokeret på grund af for store urenheder. Efter blokeringen vil der være et vist fald i vandproduktionen. Når forbehandlingsurhederne er fuldstændig blokeret, kan råvandet ikke trænge ind i omvendt osmosemembranen gennem forbehandlingen, og så vil den omvendte osmosemembran fremstå som såkaldt vandløs.
6. Kontraventilen er blokeret:
Under brug kan kontraventilen også være blokeret af urenheder. Du kan tage kontraventilen ud for at kontrollere, om systemets vandproduktion er steget betydeligt. Normalt er risikoen for blokering af kontraventilen relativt lille.
7. Membranen til omvendt osmose er blokeret af urenheder:
Udover at forbehandling kan blive blokeret, kan omvendt osmose-membraner også blive blokeret. Råvandet indeholder mange urenheder. Normalt kan forbehandlingsenheden filtrere de fleste urenhederne for at sikre, at det indkommende vand opfylder standardkravene for omvendt osmose. Nogle forbehandlingssystemer er dog urimeligt designet, hvilket resulterer i urenheder som organisk materiale, frit klor og suspenderede faste stoffer, der trænger ind i membranelementet og forårsager blokering af membranelementet. Når urenheder fuldstændigt blokerer membranens porestørrelse, vil der ikke være nogen vandproduktion.
8. Efterfiltersystemet er blokeret:
Under brugsprocessen tilføjes der normalt passende beskyttelsesforanstaltninger bag omvendt osmose-membranen for at beskytte produktvandet mod at blive påvirket af andre faktorer, såsom aktivt kulfiltrering, præcisionsfiltrering osv. Disse enheder kan blive blokeret af filtermaterialet og også påvirke den omvendte osmose af systemets vandproduktion.
Løsning:
1. Forbehandlingsanordningen indeholder et stort antal filtermaterialer, som skal udskiftes og rengøres regelmæssigt, hvilket effektivt kan forhindre tilstopning af forbehandlingsanordningen.
2. Når omvendt osmose-membranen er blokeret, anbefales det normalt at bruge kemisk rengøring til at fjerne urenheder inde i membranelementet, hvilket effektivt kan genoprette membranelementets filtreringsevne og optimere forbehandlingssystemet.
3. Det lave tryk i råvandet skyldes normalt en ældning af boosterpumpen. Udskift blot boosterpumpen.
4. Når kontraventilen er blokeret, skal den rengøres med rent vand og rengøres, før den kan tages i brug. Hvis den ikke kan rengøres, skal kontraventilen udskiftes.
5. Der bør træffes passende isoleringsforanstaltninger ved brug af omvendt osmosemembraner om vinteren.
6. Når efterfiltersystemet placeres i filtermaterialet, skal der reserveres en vis plads for at forhindre, at for meget filtermateriale blokerer systemet.
Opslagstidspunkt: 19. marts 2021




