• YouTube
  • sns01
  • sns03
  • sns02

ახალი RO მემბრანა არ მუშაობს?

რატომ არ მუშაობს ახალი RO მემბრანა? მოდით, ქვემოთ ვისაუბროთ მიზეზებსა და გადაწყვეტილებებზე:

1. შესასვლელი წყლის ტემპერატურა ძალიან დაბალია:
უკუოსმოსის მემბრანის სტანდარტული სამუშაო ტემპერატურაა 25℃ და წყლის წარმოება მცირდება 3%-ით ყოველ ჯერზე, როდესაც ტემპერატურა ერთი გრადუსით ეცემა. თუ ტემპერატურა 0°C-ზე დაბალია, ნედლი წყალი იყინება და ბუნებრივია, ვერ წარმოქმნის წყალს ნორმალურად.

2. შესასვლელი წყლის წნევა ძალიან დაბალია:
უკუოსმოსის მემბრანის მუშაობის პრინციპი წნევით ფილტრაციაა. თუ ბუსტერ ტუმბო დიდი ხნის განმავლობაში გამოიყენება, შესასვლელი წნევა ეცემა და ნედლი წყალი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, რის შედეგადაც უკუოსმოსის სისტემიდან წყალი აღარ გამოვა. როგორც წესი, უკუოსმოსის მემბრანის სამუშაო წნევამ 4.14 მპა-ს უნდა მიაღწიოს.

3. pH-ის გავლენა
სხვადასხვა RO მემბრანულ მოდულს აქვს დასაშვები pH დიაპაზონი და შემომავალი წყლის pH თითქმის არ ახდენს გავლენას წყლის წარმოებაზე. თუმცა, დასაშვებ დიაპაზონშიც კი, მას უფრო დიდი გავლენა აქვს მარილის გამოდევნის სიჩქარეზე. ერთი მხრივ, pH-ის მნიშვნელობას ასევე აქვს გარკვეული გავლენა პროდუქტის წყლის გამტარობაზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ უკუოსმოსის მემბრანა თავად ძირითადად შეიცავს ზოგიერთ აქტიურ ჯგუფს და pH-ის მნიშვნელობას შეუძლია გავლენა მოახდინოს მემბრანაზე. ზედაპირზე ელექტრული ველი, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს იონების მიგრაციაზე. pH-ის მნიშვნელობა პირდაპირ გავლენას ახდენს შემომავალი სითხის მინარევების ფორმაზე. მაგალითად, დისოციაციური ორგანული ნივთიერებებისთვის, გამოდევნის სიჩქარე მცირდება pH-ის შემცირებასთან ერთად. მეორეს მხრივ, რადგან წყალში გახსნილ CO2-ზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს pH მნიშვნელობა, როდესაც pH მნიშვნელობა დაბალია, ის არსებობს აირისებრი CO2-ის სახით და ადვილად აღწევს უკუოსმოსის მემბრანაში. ამიტომ, მარილის გამოდევნის სიჩქარე უფრო დაბალია, როდესაც pH მნიშვნელობა დაბალია. pH-ის ზრდასთან ერთად, აირად გადაიქცევა CO2-ად. მარილის გამოდევნის სიჩქარე თანდათან იზრდება და მარილის გამოდევნის სიჩქარე ყველაზე მაღალ ნიშნულს pH 7.5-სა და 8.5-ს შორის აღწევს.

4. მარილის კონცენტრაციის გავლენა
ოსმოსური წნევა წყალში მარილის ან ორგანული ნივთიერების კონცენტრაციის ფუნქციაა. რაც უფრო მაღალია მარილის შემცველობა, მით უფრო იზრდება ოსმოსური წნევა. როდესაც შესასვლელი წნევა იგივე რჩება, წმინდა წნევა მცირდება და წყლის წარმოებაც მცირდება. მარილის გამტარობა პროპორციულია მემბრანის წინა და უკანა ნაწილებს შორის მარილის კონცენტრაციის სხვაობისა. რაც უფრო მაღალია შემავალი სითხის მარილის შემცველობა, მით უფრო დიდია კონცენტრაციის სხვაობა და იზრდება მარილის გამტარობა, რაც იწვევს მარილის გამოდევნის სიჩქარის შემცირებას. ერთი და იგივე სისტემისთვის, მიმწოდებელ წყალში მარილის შემცველობა განსხვავებულია, ასევე განსხვავებულია სამუშაო წნევა და პროდუქტის წყლის გამტარობა. მიმწოდებელ წყალში მარილის შემცველობის ყოველი 100 ppm-ით გაზრდისას, შესასვლელი წყლის წნევა დაახლოებით 0.007 მპა-ით უნდა გაიზარდოს. ამავდროულად, კონცენტრაციის ზრდის გამო, შესაბამისად იზრდება პროდუქტის წყლის გამტარობაც.

5. წინასწარი დამუშავების ბლოკირება:
უკუოსმოსის მემბრანებს წყლის მიღების შედარებით მაღალი მოთხოვნები აქვთ და მემბრანის ელემენტებამდე, როგორც წესი, ემატება შესაბამისი წინასწარი დამუშავების მოწყობილობები, როგორიცაა კვარცის ქვიშის ფილტრები, დამცავი ფილტრები და ა.შ. თუ ის დიდი ხნის განმავლობაში გამოიყენება, წინასწარი დამუშავების მოწყობილობა შეიძლება დაიბლოკოს ჭარბი მინარევების გამო. დაბლოკვის შემდეგ, წყლის წარმოება გარკვეულწილად შემცირდება. როდესაც წინასწარი დამუშავების მინარევები მთლიანად დაიბლოკება, ნედლი წყალი ვერ შეაღწევს უკუოსმოსის მემბრანაში წინასწარი დამუშავების გზით, მაშინ უკუოსმოსის მემბრანაში გამოჩნდება ე.წ. წყლის გარეშე.

6. საკონტროლო სარქველი დაბლოკილია:
გამოყენების დროს, საკონტროლო სარქველი შეიძლება ასევე დაიბლოკოს მინარევებით. შეგიძლიათ ამოიღოთ საკონტროლო სარქველი, რათა შეამოწმოთ, მნიშვნელოვნად გაიზარდა თუ არა სისტემის წყლის გამომუშავება. როგორც წესი, საკონტროლო სარქვლის დაბლოკვის ალბათობა შედარებით მცირეა.

7. საპირისპირო ოსმოსის მემბრანა დაბლოკილია მინარევებით:
წინასწარი დამუშავების გარდა, შესაძლოა დაიბლოკოს უკუოსმოსის მემბრანებიც. ნედლი წყალი შეიცავს უამრავ მინარევს. როგორც წესი, წინასწარი დამუშავების მოწყობილობას შეუძლია მინარევების უმეტესობის გაფილტვრა, რათა შემომავალი წყალი დააკმაყოფილოს უკუოსმოსის სტანდარტული მოთხოვნები. თუმცა, ზოგიერთი წინასწარი დამუშავების სისტემა არაგონივრულად არის შექმნილი, რაც იწვევს მემბრანული ელემენტის შიგნით ისეთი მინარევების შეღწევას, როგორიცაა ორგანული ნივთიერებები, თავისუფალი ქლორი და სუსპენზიური მყარი ნივთიერებები, რაც იწვევს მემბრანული ელემენტის ბლოკირებას. როდესაც მინარევები მთლიანად ბლოკავს მემბრანის ფორების ზომას, წყლის წარმოება შეწყდება.

8. პოსტ-ფილტრის სისტემა დაბლოკილია:
გამოყენების პროცესში, როგორც წესი, შესაბამისი დამცავი ზომები ემატება საპირისპირო ოსმოსის მემბრანის უკან, რათა პროდუქტიული წყალი სხვა ფაქტორების ზემოქმედებისგან, როგორიცაა გააქტიურებული ნახშირბადის ფილტრაცია, ზუსტი ფილტრაცია და ა.შ., დაიცვას. ეს მოწყობილობები შეიძლება დაბლოკილი იყოს ფილტრის მასალით და ასევე გავლენა მოახდინოს სისტემის წყლის წარმოების საპირისპირო ოსმოსზე.

გამოსავალი:
1. წინასწარი დამუშავების მოწყობილობა შეიცავს დიდი რაოდენობით ფილტრის მასალას, რომლებიც რეგულარულად უნდა შეიცვალოს და გაიწმინდოს, რაც ეფექტურად უშლის ხელს წინასწარი დამუშავების მოწყობილობის დაბლოკვას.

2. უკუოსმოსის მემბრანის დაბლოკვის შემდეგ, როგორც წესი, რეკომენდებულია ქიმიური წმენდის გამოყენება მემბრანული ელემენტის შიგნით არსებული მინარევების მოსაშორებლად, რაც ეფექტურად აღადგენს მემბრანული ელემენტის ფილტრაციის მუშაობას და ოპტიმიზაციას უკეთებს წინასწარი დამუშავების სისტემას.
3. ნედლი წყლის დაბალი წნევა, როგორც წესი, გამოწვეულია ბუსტერ ტუმბოს დაძველებით, უბრალოდ შეცვალეთ ბუსტერ ტუმბო.
4. უკუსარქველის დაბლოკვის შემდეგ, გამოყენებამდე ის სუფთა წყლით უნდა გაიწმინდოს და გაიწმინდოს. თუ მისი გაწმენდა შეუძლებელია, უკუსარქველი უნდა შეიცვალოს.
5. ზამთარში უკუოსმოსის მემბრანების გამოყენებისას უნდა იქნას მიღებული შესაბამისი იზოლაციის ზომები.
6. როდესაც პოსტ-ფილტრის სისტემა ფილტრის მასალაში თავსდება, გარკვეული ადგილი უნდა იყოს გამოყოფილი, რათა სისტემის დაბლოკვა ფილტრის მასალის სიჭარბემ არ გამოიწვიოს.

დაფარული მემბრანა

გამოქვეყნების დრო: 2021 წლის 19 მარტი

დაგვიკავშირდით უფასო ნიმუშებისთვის

ჩვენი პროდუქციის ან ფასების სიის შესახებ შეკითხვებისთვის, გთხოვთ, დაგვიტოვოთ თქვენი ელ.ფოსტა და ჩვენ 24 საათის განმავლობაში დაგიკავშირდებით.
გამოძიება ახლა