Vanlige problemer ved bruk av industrielle omvendt osmosemembrankomponenter
1. Vannstrømningsdemping
Grunn: Membranforurensning, organisk materiale, uorganisk materiale, suspenderte faste stoffer, mikroorganismer og andre forurensninger i vannkilden vil gradvis akkumuleres på membranoverflaten og danne et membranforurensningslag; Skallingsproblem, der hardhetsioner i vann reagerer med andre ioner på membranoverflaten for å danne avleiringer; Membranaldring, etter hvert som brukstiden øker, vil membranmaterialet gjennomgå en viss grad av aldring; Feil driftsforhold, for eksempel for høyt innløpstrykk, for lav innløpsstrømningshastighet eller for høy innløpstemperatur; Ufullstendig rengjøring kan føre til ufullstendig fjerning av forurensninger, noe som fører til at forurensninger akkumuleres på membranoverflaten igjen.
Vurderingsmetode: Overvåk vannproduksjonen og kvaliteten til omvendt osmose-systemet regelmessig, og sammenlign den innledende og nåværende vannstrømmen under drift. Ved overvåking av endringer i systemtrykk og demping av vannstrømmen kan systemet kreve høyere trykk for å opprettholde den opprinnelige vannproduksjonshastigheten. Nedgangen i vannstrømmen til membranelementer er vanligvis ledsaget av en reduksjon i saltfjerningshastigheten. Hvis saltfjerningshastigheten viser seg å være lavere enn designverdien under testing, kan det være et signal om demping av vannstrømmen.
Tiltak for respons: Rengjør membrankomponentene regelmessig og velg passende rengjøringsmidler for omvendt rengjøring i henhold til forurensningstypen; Sørg for at driftsforholdene til membransystemet er innenfor anbefalt område, unngå for høyt innløpstrykk og temperatur, og sørg for stabil innløpsstrømningshastighet; Bruk avanserte forbehandlingsteknikker som sedimentering, filtrering, mykgjøring og fjerning av jern for å redusere belastningen av forurensende stoffer i vann; Hvis vannstrømmen i membranen ikke er effektivt gjenopprettet etter flere rengjøringssykluser, og det er tegn på aldring eller skade på membranmaterialet, kan utskifting av membranelementet vurderes.
2. Skaleringsfenomen
Grunn: Vannkvaliteten ble ikke fullstendig analysert, noe som resulterte i en urimelig systemdesign; Feil bruk eller utilstrekkelig dosering av kalkhemmere; Vannkvaliteten har endret seg, og systemets driftsparametre har ikke blitt justert i tide.
Svarguide: Gjennomfør en omfattende analyse av vannkvaliteten før systemdesign; velg effektive avleiringshemmere/dispergeringsmidler for dosering; juster systemets driftsparametere i tide når vannkvaliteten endres; fjern eller reduser ioner som forårsaker avleiring under forbehandling.
3. Oksidasjonsfenomen
Grunn: For mye gjenværende klor eller andre oksiderende stoffer i membransystemets innløpsvann.
Svarguide: Iverksett tiltak som å tilsette reduksjonsmidler for å sikre at gjenværende klor i innløpet er mindre enn 0,1 ppm; installer ORP-/gjenværende klorinstrumenter i systemet for sanntidsovervåking for å sikre at oksiderende stoffer ikke kommer inn i membranelementets RO-system.
4. Teleskopfenomenet
Grunn: Manglende overholdelse av kravene under installasjon eller demontering resulterte i relativ feiljustering mellom omvendt osmosemembranene; Utilstrekkelig stivhet og styrke i membranskallet forårsaket deformasjon under trykksatt drift; Når høytrykkspumpen startes, stiger systemets innløpstrykk for raskt.
Svarguide: Styrk registrering og analyse av driftsdata. Etter datastandardisering, når trykkforskjellen overstiger 15 % av startverdien, bør kjemisk rengjøring utføres i tide, og det bør tas hensyn til at den maksimalt tillatte trykkforskjellen ikke overskrides. Når et alvorlig teleskopfenomen oppstår, er det nødvendig å erstatte de skadede membrankomponentene og undersøke årsaken til at trykkforskjellen overstiger standarden.
5. Konsentrasjonspolariseringsfenomen
Grunn: Under omvendt osmose-prosessen, på grunn av den kontinuerlige passasje av vann gjennom membranen, er det en konsentrasjonsforskjell mellom saltvannet nær membranoverflaten og saltvannet i innløpet. Konsentrasjonen av løsningen på membranoverflaten er relativt høy, og når en stor mengde vann passerer gjennom membranoverflaten, øker konsentrasjonen betydelig, og det dannes en overmettet løsning. Noen salter vil sakte utfelle krystaller.
Svarguide: Øk strømningshastigheten til konsentrert vann og øk skjærkraften på membranoverflaten; Kontroller gjenvinningshastigheten og systemets gjennomsnittlige fluks.
6. Komprimeringsfenomen
Grunn: Høyt innløpstrykk, høy temperatur, vannslag. Når det er luft i omvendt osmose-systemet, startes høytrykkspumpen. Trykket i høytrykkspumpen stiger for raskt, noe som kan forårsake en sterk slagkraft på RO-membranen, noe som resulterer i vannslagseffekt og lett skade på omvendt osmose-membranen.
Svarguide: Etter at membranelementet er komprimert, må det skadede membranelementet byttes ut; Kontroller driftstrykket og temperaturen til membranelementet innenfor designkravene.
7. Skade på membranoverflaten
Grunn: Partikler i det innkommende vannet kommer inn i RO-systemet og forårsaker riper på membranoverflaten; riper forårsaket av avleirende stoffer; vannslag; kjemiske stoffer kan forårsake skade på membranoverflaten.
Svarguide: Skift ut sikkerhetsfilterelementet i tide for å forhindre at harde partikler i vannet kommer inn i membranelementet. Ved rengjøring av tilsmussende membrankomponenter bør den innledende strømningshastigheten minimeres for å forhindre skade forårsaket av overdreven strømningsspyling. For å forhindre vannslag bør lavtrykksavsug utføres før høytrykkspumpen startes, og trykket i høytrykkspumpen bør ikke øke for raskt. Variabel frekvens, mykstart eller elektrisk langsomt åpnende ventil bør brukes til å starte høytrykkspumpen. Forhindre at inkompatible kjemikalier kommer inn i membransystemet.









