Uobičajeni problemi u korištenju komponenti industrijske membrane za reverznu osmozu
1. Slabljenje protoka vode
Razlog: Onečišćenje membrane, organske tvari, anorganske tvari, suspendirane tvari, mikroorganizmi i druge onečišćujuće tvari u izvoru vode postupno će se nakupljati na površini membrane, stvarajući sloj onečišćenja membrane; Problem kamenca, gdje ioni tvrdoće u vodi reagiraju s drugim ionima na površini membrane i stvaraju naslage; Starenje membrane, kako se vrijeme korištenja povećava, materijal membrane će proći određeni stupanj starenja; Nepravilni radni uvjeti, poput pretjerano visokog ulaznog tlaka, pretjerano niske ulazne brzine protoka ili pretjerano visoke ulazne temperature; Nepotpuno čišćenje može rezultirati nepotpunim uklanjanjem onečišćujućih tvari, što dovodi do ponovnog nakupljanja onečišćujućih tvari na površini membrane.
Metoda procjene: Redovito pratite proizvodnju i kvalitetu vode sustava reverzne osmoze, uspoređujte početni i trenutni protok vode tijekom rada; Prilikom praćenja promjena tlaka sustava i smanjenja protoka vode, sustavu može biti potreban veći tlak kako bi se održala izvorna brzina proizvodnje vode; Smanjenje protoka vode membranskih elemenata obično je popraćeno smanjenjem brzine uklanjanja soli. Ako se tijekom ispitivanja utvrdi da je brzina uklanjanja soli niža od projektirane vrijednosti, to može biti znak smanjenja protoka vode.
Mjere odgovora: Redovito čistite membranske komponente i odaberite odgovarajuća sredstva za čišćenje za obrnuto čišćenje prema vrsti onečišćenja; Osigurajte da su radni uvjeti membranskog sustava unutar preporučenog raspona, izbjegavajte pretjerani ulazni tlak i temperaturu te osigurajte stabilan ulazni protok; Primjenjujte napredne tehnike predobrade poput taloženja, filtracije, omekšavanja i uklanjanja željeza kako biste smanjili opterećenje onečišćujućih tvari u vodi; Ako protok vode kroz membranu nije učinkovito obnovljen nakon više ciklusa čišćenja i postoje znakovi starenja ili oštećenja materijala membrane, može se razmotriti zamjena membranskog elementa.
2. Fenomen skaliranja
Razlog: Kvaliteta vode nije u potpunosti analizirana, što je rezultiralo nerazumnim dizajnom sustava; Nepravilna upotreba ili nedovoljna doza inhibitora kamenca; Kvaliteta vode se promijenila, a radni parametri sustava nisu pravovremeno prilagođeni.
Vodič za odgovore: Provesti sveobuhvatnu analizu kvalitete vode prije projektiranja sustava; Odabrati učinkovite inhibitore/disperzante kamenca za doziranje; Pravovremeno prilagoditi radne parametre sustava kada se kvaliteta vode promijeni; Ukloniti ili smanjiti ione koji uzrokuju kamenac tijekom predobrade.
3. Fenomen oksidacije
Razlog: Prekomjerni preostali klor ili druge oksidirajuće tvari u ulaznoj vodi membranskog sustava.
Vodič za odgovore: Poduzmite mjere poput dodavanja redukcijskih sredstava kako biste osigurali da je preostali klor u dotoku manji od 0,1 ppm; ugradite instrumente za ORP/rezidualni klor u sustav za praćenje u stvarnom vremenu kako biste osigurali da oksidirajuće tvari ne ulaze u membranski element RO sustava.
4. Fenomen teleskopa
Razlog: Nepoštivanje zahtjeva tijekom ugradnje ili rastavljanja rezultiralo je relativnim neusklađenošću između membrana reverzne osmoze; Nedovoljna krutost i čvrstoća membranske ljuske uzrokovala je deformaciju tijekom rada pod tlakom; Prilikom pokretanja visokotlačne pumpe, ulazni tlak sustava prebrzo raste.
Vodič za odgovore: Pojačajte bilježenje i analizu operativnih podataka. Nakon standardizacije podataka, kada razlika tlaka prelazi 15% početne vrijednosti, treba pravovremeno provesti kemijsko čišćenje i obratiti pozornost na to da se ne prekorači maksimalno dopuštena razlika tlaka. Nakon što se pojavi ozbiljan fenomen teleskopa, potrebno je zamijeniti oštećene membranske komponente i istražiti uzrok razlike tlaka koja prelazi standard.
5. Fenomen koncentracijske polarizacije
Razlog: Tijekom procesa reverzne osmoze, zbog kontinuiranog prolaska vode kroz membranu, postoji razlika u koncentraciji između slane vode blizu površine membrane i ulazne slane vode. Koncentracija otopine na površini membrane je relativno visoka, a kako velika količina vode prolazi kroz površinu membrane, koncentracija se značajno povećava, stvarajući prezasićenu otopinu. Neke soli će polako taložiti kristale.
Vodič za odgovore: Povećati brzinu protoka koncentrirane vode i povećati silu smicanja na površini membrane; Kontrolirati brzinu oporavka i prosječni protok sustava.
6. Fenomen zbijanja
Razlog: Visoki ulazni tlak, visoka temperatura, hidraulički udar. Kada se u sustavu reverzne osmoze nalazi zrak, pokreće se visokotlačna pumpa. Tlak visokotlačne pumpe prebrzo raste, što može uzrokovati snažnu udarnu silu na RO membranu, što rezultira efektom hidrauličkog udara i lakim oštećenjem membrane reverzne osmoze.
Vodič za odgovore: Nakon što se membranski element komprimira, oštećeni membranski element potrebno je zamijeniti; Kontrolirajte radni tlak i temperaturu membranskog elementa unutar projektnih zahtjeva.
7. Oštećenje površine membrane
Razlog: Čestice u dolaznoj vodi ulaze u RO sustav, uzrokujući ogrebotine na površini membrane; ogrebotine uzrokovane tvarima koje stvaraju kamenac; hidraulički udar; kemikalije mogu oštetiti površinu membrane.
Vodič za odgovore: Pravovremeno zamijenite sigurnosni filtarski element kako biste spriječili ulazak tvrdih čestica iz vode u membranski element; Prilikom čišćenja onečišćenih membranskih komponenti, početni protok treba smanjiti na minimum kako bi se spriječila oštećenja uzrokovana prekomjernim ispiranjem protokom; Kako bi se spriječio hidraulički udar, prije pokretanja visokotlačne pumpe treba provesti niskotlačno ispuhivanje, a porast tlaka visokotlačne pumpe ne smije biti prebrz. Za pokretanje visokotlačne pumpe treba koristiti promjenjivu frekvenciju, meki start ili električni sporo otvaranje ventila; Spriječite ulazak nekompatibilnih kemikalija u membranski sustav.









