Кері осмос мембранасының технологиясы мәселесінің 25 жалпы шешімі (3-бөлім)
- Бөлшектік және коллоидтық ластану дегеніміз не? Қалай өлшеуге болады?
Кері осмос немесе нанофильтрация жүйелерінде бөлшектер мен коллоидты ластану орын алса, ол мембрананың су өндірісіне елеулі әсер етуі мүмкін және кейде тұзсыздандыру жылдамдығын төмендетуі мүмкін. Коллоидты ластанудың алғашқы белгілері жүйе қысымының айырмашылығының жоғарылауы болып табылады және мембраналық кіріс су көзіндегі бөлшектердің немесе коллоидтардың көздері әр жерде әртүрлі болады, көбінесе бактериялар, шлам, коллоидты кремний, темір коррозиясы өнімдері және т.б.. Алдын ала өңдеу бөлігінде қолданылатын препараттар, мысалы, полиалюминий және феррокулолит, полиэкционды немесе феррокулолитті тудыруы мүмкін. егер оларды тазарту ыдысында немесе орта сүзгіде тиімді жою мүмкін болмаса. Сонымен қатар, катионды полимерлі диэлектриктер анионды шкала ингибиторларымен де әрекеттесе алады, ал олардың тұнбалары мембрана компоненттерін ластауы мүмкін. SDI15 судағы осындай ластану немесе алдын ала өңдеу үрдісін бағалау үшін қолданылады. Тиісті тараулардағы егжей-тегжейлі кіріспеден қараңыз.
- Жүйені жуусыз рұқсат етілген максималды өшіру қанша уақытқа созылады?
Жүйе шкала ингибиторларын пайдаланса, судың температурасы 20-38 ℃ аралығында болғанда, шамамен 4 сағат кетеді; 20 ° C-тан төмен шамамен 8 сағат; Жүйе шкала ингибиторларын қолданбаса, оған шамамен 1 күн кетеді.
- Мембраналық жүйенің энергия шығынын қалай азайтуға болады?
Төмен энергияны тұтыну мембраналық элементтер жеткілікті, бірақ олардың тұзсыздандыру жылдамдығы стандартты мембраналық элементтерге қарағанда біршама төмен екенін атап өткен жөн.
Ол микрофильтрация мембранасы арқылы еркін өте алады, ол бактерияларды, микрофлоктарды немесе жалпы тоқтатылған қатты заттарды (TSS) жою үшін қолданылады. Мембрананың екі жағындағы типтік қысым 1-3 бар
16.Таза судың кері осмос жүйесі жиі іске қосылуы және тоқтауы мүмкін бе?
Мембраналық жүйе үздіксіз жұмыс істеуге негізделген, бірақ нақты жұмыс кезінде әрқашан іске қосу мен өшірудің белгілі бір жиілігі болады. Мембраналық жүйе жабылған кезде оның өндірілген суын немесе мембрана құрамдас бөліктерінен қақ ингибиторлары бар жоғары концентрациялы концентрлі суды ауыстыру үшін төмен қысыммен жуу үшін алдын ала тазартылған білікті суды пайдалану қажет. Сондай-ақ жүйеде судың ағып кетуін және ауаны енгізуді болдырмайтын шараларды қабылдау қажет, өйткені құрамдас бөлік ағып, кебіп кетсе, бұл су өндіру ағынының қайтымсыз жоғалуына әкелуі мүмкін. Егер өшіру 24 сағаттан аз болса, микробтардың өсуіне жол бермеу шараларын қолданудың қажеті жоқ. Бірақ егер өшіру уақыты жоғарыда көрсетілген ережелерден асып кетсе, жүйені сақтау немесе мембраналық жүйені уақытында жуу үшін қорғаныс сұйықтығын пайдалану керек.
17.Мембраналық құрамдас бөліктерге тұзды суды тығыздау сақиналарын орнату бағытын қалай анықтауға болады?
Мембраналық элементтегі тұзды судың тығыздағыш сақинасы элементтің кіріс ұшына, саңылауы кіріс бағытына қаратып орнатылуы керек. Қысыммен толтырылған ыдыс сумен толтырылған кезде, оның саңылауы (ерін шеті) одан әрі ашылады, мембраналық элементтен қысымды ыдыстың ішкі қабырғасына судың бүйірлік ағынын толығымен жабады.
18.Кремнийді судан қалай тазартуға болады?
Судағы кремний екі түрде болады: белсенді кремний (мономерлі кремний) және коллоидты кремний (полисилиций): коллоидты кремний иондардың сипаттамаларына ие емес, бірақ салыстырмалы түрде үлкен масштабқа ие. Коллоидты кремнийді кері осмос сияқты жұқа физикалық фильтрация процестерімен ұстауға болады, ал судың мазмұнын коагуляциялық тазарту цистерналары сияқты коагуляция технологиясы арқылы азайтуға болады. Дегенмен, ион алмастырғыш шайырлар және үздіксіз электродеионизация процестері (CDI) сияқты ион зарядының сипаттамаларына негізделген бөлу технологиялары коллоидты кремнийді жоюда шектеулі тиімділікке ие.
Белсендірілген кремнийдің мөлшері коллоидты кремнийге қарағанда әлдеқайда аз, сондықтан коагуляцияны тазарту, сүзу және ауаны флотациялау сияқты физикалық сүзу технологияларының көпшілігі белсендірілген кремнийді жоя алмайды. Белсендірілген кремнийді тиімді жоюға болатын процестерге кері осмос, ион алмасу және үздіксіз электродеионизация жатады.










