25 soluciones comunes al problema de la tecnología de membranas de ósmosis inversa (Parte 3)
- ¿Qué son la contaminación por partículas y coloides? ¿Cómo se miden?
Una vez que se produce contaminación por partículas y coloides en los sistemas de ósmosis inversa o nanofiltración, puede afectar gravemente la producción de agua de la membrana y, en ocasiones, reducir la tasa de desalinización. Los primeros síntomas de la obstrucción coloidal son un aumento en la diferencia de presión del sistema. Las fuentes de partículas o coloides en el agua de entrada a la membrana varían según el lugar, e incluyen con frecuencia bacterias, lodos, silicio coloidal, productos de corrosión del hierro, etc. Los productos químicos utilizados en el pretratamiento, como el polialuminio, el cloruro férrico o los polielectrolitos catiónicos, también pueden causar obstrucción si no se eliminan eficazmente en el tanque de clarificación o el filtro de medio. Además, los dieléctricos poliméricos catiónicos pueden reaccionar con los inhibidores de incrustaciones aniónicos, y sus precipitados pueden contaminar los componentes de la membrana. El SDI15 se utiliza para evaluar la tendencia a este tipo de obstrucción o al pretratamiento del agua. Consulte la introducción detallada en los capítulos correspondientes.
- ¿Cuál es el tiempo máximo de apagado permitido sin reinicio del sistema?
Si el sistema utiliza inhibidores de incrustaciones, cuando la temperatura del agua está entre 20 y 38 ℃, tarda aproximadamente 4 horas; aproximadamente 8 horas por debajo de 20 ℃; si el sistema no utiliza inhibidores de incrustaciones, tardará aproximadamente 1 día.
- ¿Cómo se puede reducir el consumo energético del sistema de membranas?
Los elementos de membrana de bajo consumo energético son suficientes, pero cabe señalar que su tasa de desalinización es ligeramente inferior a la de los elementos de membrana estándar.
Puede pasar libremente a través de la membrana de microfiltración, que se utiliza para eliminar bacterias, microflóculos o sólidos totales en suspensión (STS). La presión típica a ambos lados de la membrana es de 1 a 3 bar.
16. ¿Puede el sistema de agua pura por ósmosis inversa arrancar y parar con frecuencia?
El sistema de membranas está diseñado para un funcionamiento continuo, pero en la práctica, siempre habrá arranques y paradas frecuentes. Al parar el sistema, es necesario utilizar el agua producida o agua tratada previamente para realizar un lavado a baja presión, reemplazando así el agua concentrada de alta concentración que contiene inhibidores de incrustaciones en los componentes de la membrana. También se deben tomar medidas para evitar fugas de agua y la entrada de aire, ya que si un componente se fuga y se seca, podría producirse una pérdida irreversible del flujo de producción de agua. Si la parada dura menos de 24 horas, no es necesario tomar medidas para prevenir el crecimiento microbiano. Sin embargo, si el tiempo de parada supera lo estipulado, se debe utilizar un líquido protector para la conservación del sistema o realizar un lavado programado de la membrana.
17. ¿Cómo determinar la dirección de instalación de los anillos de sellado de agua salada en los componentes de la membrana?
El anillo de sellado para agua salada del elemento de membrana debe instalarse en el extremo de entrada del elemento, con la abertura orientada en la dirección de entrada. Cuando el recipiente a presión se llena de agua, su abertura (borde del labio) se abre aún más, sellando completamente el flujo lateral de agua desde el elemento de membrana hacia la pared interna del recipiente a presión.
18. ¿Cómo eliminar la silicona del agua?
El silicio en el agua se presenta en dos formas: silicio activo (silicio monomérico) y silicio coloidal (polisilicio). El silicio coloidal no posee las características de los iones, pero se encuentra en cantidades relativamente grandes. Puede ser interceptado mediante procesos de filtración física fina, como la ósmosis inversa, y su concentración en el agua puede reducirse mediante tecnologías de coagulación, como los tanques de clarificación por coagulación. Sin embargo, las tecnologías de separación que se basan en las características de carga iónica, como las resinas de intercambio iónico y los procesos de electrodesionización continua (CDI), tienen una eficacia limitada para eliminar el silicio coloidal.
El tamaño del silicio activado es mucho menor que el del silicio coloidal, por lo que la mayoría de las tecnologías de filtración física, como la clarificación por coagulación, la filtración y la flotación por aire, no pueden eliminarlo. Entre los procesos que sí pueden eliminarlo eficazmente se encuentran la ósmosis inversa, el intercambio iónico y la electrodesionización continua.










