25 συνήθεις λύσεις προβλήματος τεχνολογίας μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης (Μέρος 3)
- Τι είναι η σωματιδιακή και η κολλοειδής ρύπανση; Πώς μετριέται;
Μόλις εμφανιστεί μόλυνση από σωματίδια και κολλοειδή σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης ή νανοδιήθησης, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την παραγωγή νερού της μεμβράνης και μερικές φορές να μειώσει τον ρυθμό αφαλάτωσης. Τα πρώιμα συμπτώματα της κολλοειδούς ρύπανσης είναι η αύξηση της διαφοράς πίεσης του συστήματος και οι πηγές σωματιδίων ή κολλοειδών στην πηγή νερού εισόδου της μεμβράνης ποικίλλουν από τόπο σε τόπο, συχνά συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, λάσπης, κολλοειδούς πυριτίου, προϊόντων διάβρωσης σιδήρου κ.λπ. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο μέρος της προεπεξεργασίας, όπως το πολυαργίλιο και το χλωριούχο σίδηρο ή ο κατιονικός πολυηλεκτρολύτης, μπορούν επίσης να προκαλέσουν ρύπανση εάν δεν μπορούν να απομακρυνθούν αποτελεσματικά στη δεξαμενή διαύγασης ή στο φίλτρο μέσου. Επιπλέον, τα κατιονικά πολυμερικά διηλεκτρικά μπορούν επίσης να αντιδράσουν με ανιονικούς αναστολείς καθαλάτωσης και τα ιζήματά τους μπορούν να μολύνουν τα συστατικά της μεμβράνης. Το SDI15 χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της τάσης τέτοιας ρύπανσης ή προεπεξεργασίας στο νερό. Ανατρέξτε στην λεπτομερή εισαγωγή στα σχετικά κεφάλαια.
- Πόσο διαρκεί η μέγιστη επιτρεπόμενη διακοπή λειτουργίας χωρίς εκκαθάριση του συστήματος;
Εάν το σύστημα χρησιμοποιεί αναστολείς αλάτων, όταν η θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 20-38 ℃, χρειάζονται περίπου 4 ώρες. Περίπου 8 ώρες κάτω από 20 ℃. Εάν το σύστημα δεν χρησιμοποιεί αναστολείς αλάτων, θα χρειαστεί περίπου 1 ημέρα.
- Πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας του συστήματος μεμβράνης;
Τα στοιχεία μεμβράνης χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας είναι επαρκή, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αφαλάτωσης τους είναι ελαφρώς χαμηλότερος από αυτόν των τυπικών στοιχείων μεμβράνης.
Μπορεί να περάσει ελεύθερα μέσα από τη μεμβράνη μικροδιήθησης, η οποία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση βακτηρίων, μικροκροκιδώσεων ή ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS). Η τυπική πίεση και στις δύο πλευρές της μεμβράνης είναι 1-3 bar.
16. Μπορεί το σύστημα καθαρού νερού αντίστροφης όσμωσης να ξεκινά και να σταματά συχνά;
Το σύστημα μεμβράνης έχει σχεδιαστεί με βάση τη συνεχή λειτουργία, αλλά στην πραγματική λειτουργία, θα υπάρχει πάντα μια συγκεκριμένη συχνότητα εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας. Όταν το σύστημα μεμβράνης απενεργοποιείται, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το παραγόμενο νερό ή το προεπεξεργασμένο κατάλληλο νερό για έκπλυση χαμηλής πίεσης για να αντικατασταθεί το συμπυκνωμένο νερό υψηλής συγκέντρωσης που περιέχει αναστολείς αλάτων από τα εξαρτήματα της μεμβράνης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή διαρροής νερού στο σύστημα και εισαγωγής αέρα, καθώς εάν το εξάρτημα παρουσιάσει διαρροή και στεγνώσει, μπορεί να προκληθεί μη αναστρέψιμη απώλεια ροής παραγωγής νερού. Εάν η διακοπή λειτουργίας είναι μικρότερη από 24 ώρες, δεν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της μικροβιακής ανάπτυξης. Αλλά εάν ο χρόνος διακοπής λειτουργίας υπερβαίνει τους παραπάνω κανονισμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προστατευτικό υγρό για τη συντήρηση του συστήματος ή για την χρονικά περιορισμένη έκπλυση του συστήματος μεμβράνης.
17. Πώς να προσδιορίσετε την κατεύθυνση εγκατάστασης δακτυλίων στεγανοποίησης αλμυρού νερού σε εξαρτήματα μεμβράνης;
Ο δακτύλιος στεγανοποίησης αλμυρού νερού στο στοιχείο μεμβράνης πρέπει να τοποθετηθεί στο άκρο εισόδου του στοιχείου, με το άνοιγμα στραμμένο προς την κατεύθυνση εισόδου. Όταν το δοχείο πίεσης γεμίσει με νερό, το άνοιγμά του (χείλος χείλους) θα ανοίξει περαιτέρω, σφραγίζοντας πλήρως την πλευρική ροή νερού από το στοιχείο μεμβράνης προς το εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου πίεσης.
18. Πώς να αφαιρέσετε το πυρίτιο από το νερό;
Το πυρίτιο στο νερό υπάρχει σε δύο μορφές: ενεργό πυρίτιο (μονομερές πυρίτιο) και κολλοειδές πυρίτιο (πολυσυρίτιο): το κολλοειδές πυρίτιο δεν έχει τα χαρακτηριστικά των ιόντων, αλλά έχει σχετικά μεγάλη κλίμακα. Το κολλοειδές πυρίτιο μπορεί να αναχαιτιστεί με διεργασίες λεπτής φυσικής διήθησης, όπως η αντίστροφη όσμωση, και η περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να μειωθεί μέσω τεχνολογίας πήξης, όπως οι δεξαμενές διαύγασης πήξης. Ωστόσο, οι τεχνολογίες διαχωρισμού που βασίζονται σε χαρακτηριστικά φορτίου ιόντων, όπως οι ρητίνες ανταλλαγής ιόντων και οι διεργασίες συνεχούς ηλεκτροαπιονισμού (CDI), έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην απομάκρυνση του κολλοειδούς πυριτίου.
Το μέγεθος του ενεργοποιημένου πυριτίου είναι πολύ μικρότερο από αυτό του κολλοειδούς πυριτίου, επομένως οι περισσότερες τεχνολογίες φυσικής διήθησης, όπως η διαύγαση με πήξη, η διήθηση και η επίπλευση με αέρα, δεν μπορούν να απομακρύνουν το ενεργοποιημένο πυρίτιο. Οι διεργασίες που μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά το ενεργοποιημένο πυρίτιο περιλαμβάνουν την αντίστροφη όσμωση, την ανταλλαγή ιόντων και τη συνεχή ηλεκτροαπιονισμό.










