Leave Your Message
ໝວດຂ່າວ
ຂ່າວເດັ່ນ
0102030405

25 ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ບັນ​ຫາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ osmosis reverse (ພາກ​ທີ 3​)

2024-09-01
  1. ມົນລະພິດຂອງອະນຸພາກແລະ colloid ແມ່ນຫຍັງ? ວິທີການວັດແທກ?

ເມື່ອການປົນເປື້ອນ particle ແລະ colloid ເກີດຂື້ນໃນລະບົບ osmosis ປີ້ນກັບກັນຫຼື nanofiltration, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດນ້ໍາຂອງເຍື່ອແລະບາງຄັ້ງຫຼຸດລົງອັດຕາການ desalination. ອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງການ fouling colloidal ແມ່ນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມດັນຂອງລະບົບ, ແລະແຫຼ່ງຂອງ particles ຫຼື colloids ໃນເຍື່ອ inlet ແຫຼ່ງນ້ໍາແຕກຕ່າງກັນຈາກສະຖານທີ່, ເລື້ອຍໆລວມທັງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, sludge, colloidal silicon, ຜະລິດຕະພັນ corrosion ທາດເຫຼັກ, ແລະອື່ນໆຢາທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວກ່ອນ, ເຊັ່ນ: polyaluminum ແລະ ferric chloride ຫຼື cationic polyelectulyte ປະສິດທິພາບ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້. ຖັງ clarification ຫຼືການກັ່ນຕອງຂະຫນາດກາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, dielectrics polymeric cationic ຍັງສາມາດ react ກັບ inhibitors ຂະຫນາດ anionic, ແລະ precipitates ຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດປົນເປື້ອນອົງປະກອບເຍື່ອ. SDI15 ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະເມີນແນວໂນ້ມຂອງການ fouling ດັ່ງກ່າວຫຼືກ່ອນການປິ່ນປົວໃນນ້ໍາ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ໃນ​ບົດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​.

 

  1. ໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປິດໂດຍບໍ່ມີການລ້າງລະບົບ?

ຖ້າລະບົບໃຊ້ຢາຍັບຍັ້ງຂະຫນາດ, ເມື່ອອຸນຫະພູມນ້ໍາຢູ່ລະຫວ່າງ 20-38 ℃, ມັນໃຊ້ເວລາປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ; ປະມານ 8 ຊົ່ວໂມງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 20 ℃; ຖ້າລະບົບບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢາຍັບຍັ້ງຂະຫນາດ, ມັນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ມື້.

 

  1. ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງລະບົບເຍື່ອເຍື່ອສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ແນວໃດ?

ອົງປະກອບເຍື່ອການບໍລິໂພກພະລັງງານຕ່ໍາແມ່ນພຽງພໍ, ແຕ່ຄວນສັງເກດວ່າອັດຕາການ desalination ຂອງພວກມັນແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຂອງອົງປະກອບເຍື່ອມາດຕະຖານເລັກນ້ອຍ.

ມັນສາມາດຜ່ານເຍື່ອ microfiltration ໄດ້ຢ່າງເສລີ, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍາຈັດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, micro flocs, ຫຼືຂອງແຂງ suspended ທັງຫມົດ (TSS). ຄວາມກົດດັນປົກກະຕິທັງສອງດ້ານຂອງເຍື່ອແມ່ນ 1-3 bar

 

16.Can reverse osmosis ລະບົບນ້ໍາບໍລິສຸດເລື້ອຍໆເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດ?

ລະບົບເຍື່ອໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ໃນການດໍາເນີນງານຕົວຈິງ, ມັນສະເຫມີຈະມີຄວາມຖີ່ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນແລະການປິດ. ເມື່ອລະບົບເຍື່ອຖືກປິດ, ມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໃຊ້ນ້ ຳ ທີ່ຜະລິດຫຼືນ້ ຳ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວກ່ອນ ສຳ ລັບການລະບາຍຄວາມກົດດັນຕໍ່າເພື່ອທົດແທນນ້ ຳ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງທີ່ມີສານຍັບຍັ້ງຂະ ໜາດ ຈາກສ່ວນປະກອບຂອງເຍື່ອ. ມາດຕະການຍັງຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາໃນລະບົບແລະການນໍາສະເຫນີຂອງອາກາດ, ຍ້ອນວ່າອົງປະກອບຮົ່ວໄຫຼແລະແຫ້ງ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍນ້ໍາການຜະລິດທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ຖ້າການປິດແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຸລິນຊີ. ແຕ່ຖ້າເວລາປິດເຄື່ອງເກີນກວ່າກົດລະບຽບຂ້າງເທິງ, ແຫຼວປ້ອງກັນຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອການຮັກສາລະບົບຫຼືການລ້າງອອກຕາມເວລາຂອງລະບົບເຍື່ອ.

 

17.How ການກໍານົດທິດທາງຂອງການຕິດຕັ້ງແຫວນປະທັບຕານ້ໍາເກືອໃສ່ອົງປະກອບຂອງເຍື່ອ?

ວົງການປະທັບຕານ້ໍາເກືອຢູ່ໃນອົງປະກອບຂອງເຍື່ອແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ປາຍ inlet ຂອງອົງປະກອບ, ໂດຍທີ່ເປີດແມ່ນປະເຊີນກັບທິດທາງ inlet ໄດ້. ໃນເວລາທີ່ເຮືອຄວາມກົດດັນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາ, ການເປີດຂອງມັນ (ຂອບປາກ) ຈະເປີດຕື່ມອີກ, ຢ່າງສົມບູນປິດການໄຫຼຂອງນ້ໍາຈາກອົງປະກອບເຍື່ອໄປສູ່ກໍາແພງພາຍໃນຂອງເຮືອຄວາມກົດດັນ.

 

18.How to remove silicon from water ?

ຊິລິໂຄນໃນນ້ໍາມີຢູ່ໃນສອງຮູບແບບ: ຊິລິໂຄນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (ຊິລິໂຄນ monomeric) ແລະຊິລິໂຄນ colloidal (polysilicon): ຊິລິໂຄນ colloidal ບໍ່ມີລັກສະນະຂອງ ions, ແຕ່ມີຂະຫນາດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່. ຊິລິຄອນ Colloidal ສາມາດຖືກຂັດຂວາງໂດຍຂະບວນການການກັ່ນຕອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ດີ, ເຊັ່ນ: osmosis ປີ້ນກັບກັນ, ແລະເນື້ອໃນຂອງນ້ໍາສາມາດໄດ້ຮັບການຫຼຸດລົງໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ coagulation, ເຊັ່ນ: ຖັງ clarification coagulation. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຕັກໂນໂລຢີການແຍກທີ່ອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະຂອງຄ່າ ion, ເຊັ່ນ: ການແລກປ່ຽນ ion resins ແລະຂະບວນການ electrodeionization ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (CDI), ມີປະສິດທິພາບຈໍາກັດໃນການກໍາຈັດຊິລິໂຄນ colloidal.

ຂະຫນາດຂອງຊິລິໂຄນທີ່ເປີດໃຊ້ງານແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຂອງຊິລິໂຄນ colloidal, ດັ່ງນັ້ນເຕັກໂນໂລຊີການກັ່ນຕອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍສ່ວນໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຄວາມຊັດເຈນການ coagulation, ການກັ່ນຕອງ, ແລະການ flotation ອາກາດບໍ່ສາມາດເອົາຊິລິໂຄນ activated ໄດ້. ຂະບວນການທີ່ສາມາດເອົາຊິລິໂຄນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບປະກອບມີ osmosis ປີ້ນກັບກັນ, ການແລກປ່ຽນ ion, ແລະ electrodeionization ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.