Fungerer ikke den nye RO-membranen?

Hvorfor fungerer ikke den nye RO-membranen? La oss snakke om årsakene og løsningene nedenfor:

1. Temperaturen på innløpsvannet er for lav:
Standard arbeidstemperatur for omvendt osmosemembran er 25 ℃, og vannproduksjonen vil synke med 3 % hver gang temperaturen synker med én grad. Hvis temperaturen er lavere enn 0 °C, fryser råvannet og kan naturlig ikke produsere vann normalt.

2. Innløpsvanntrykket er for lavt:
Prinsippet for en omvendt osmosemembran er å filtrere etter trykk. Hvis boosterpumpen brukes for lenge, synker innløpstrykket, og råvannet kan ikke oppfylle kravene, noe som resulterer i at det ikke kommer vann ut av omvendt osmose-systemet. Vanligvis må arbeidstrykket til omvendt osmose-membranen nå 4,14 MPa.

3. Påvirkende pH
Ulike RO-membranmoduler har et tillatt pH-område, og pH-verdien i det innkommende vannet har nesten ingen effekt på saltproduksjonen. Men selv innenfor det tillatte området har den større innvirkning på saltavstøtningshastigheten. På den ene siden har pH-verdien også en viss innvirkning på produktvannets konduktivitet. Dette er fordi selve omvendt osmosemembranen stort sett inneholder noen aktive grupper, og pH-verdien kan påvirke membranen. Det elektriske feltet på overflaten påvirker igjen migrasjonen av ioner. pH-verdien har en direkte effekt på formen av urenheter i det innkommende vannet. For eksempel, for dissosierbare organiske stoffer, synker avstøtningshastigheten med synkende pH. På den annen side, fordi den oppløste CO2-en i vann er sterkt påvirket av pH-verdien, finnes den i form av gassformig CO2 når pH-verdien er lav og trenger lett inn i omvendt osmosemembranen. Derfor er saltavstøtningshastigheten lavere når pH-verdien er lav. Etter hvert som pH-verdien øker, omdannes den gassformige CO2 til HCO-3- og CO2-3-ioner, saltavstøtningshastigheten øker gradvis, og saltavstøtningshastigheten når det høyeste mellom pH 7,5 og 8,5.

4. Konsentrasjon av innflytende salt
Osmotisk trykk er en funksjon av konsentrasjonen av salt eller organisk materiale i vannet. Jo høyere saltinnhold, desto høyere er det osmotiske trykket. Når innløpstrykket forblir det samme, vil nettotrykket synke og vannproduksjonen reduseres. Saltpermeabiliteten er proporsjonal med saltkonsentrasjonsforskjellen mellom forsiden og baksiden av membranen. Jo høyere saltinnhold i innløpet, desto større er konsentrasjonsforskjellen, og saltpermeabiliteten øker, noe som fører til en reduksjon i saltavstøtningshastigheten. For samme system er saltinnholdet i matevannet forskjellig, driftstrykket og produktvannets konduktivitet er også forskjellige. For hver økning av saltinnholdet i matevannet på 100 ppm, må innløpsvanntrykket øke med omtrent 0,007 MPa. Samtidig, på grunn av økningen i konsentrasjon, øker også produktvannets konduktivitet tilsvarende.

5. Blokkering før behandling:
Omvendt osmosemembraner har relativt høye krav til vanninntak, og passende forbehandlingsenheter, som kvartsandfiltre, sikkerhetsfiltre osv., legges vanligvis til før membranelementene. Hvis den brukes over lengre tid, kan forbehandlingsenheten bli blokkert på grunn av for store urenheter. Etter blokkeringen vil det bli et visst fall i vannproduksjonen. Når forbehandlingsurenhetene er fullstendig blokkert, kan ikke råvannet komme inn i omvendt osmosemembranen gjennom forbehandlingen, og da vil omvendt osmosemembranen fremstå som såkalt vannløs.

6. Tilbakeslagsventilen er blokkert:
Under bruk kan tilbakeslagsventilen også være blokkert av urenheter. Du kan ta ut tilbakeslagsventilen for å sjekke om systemets vannproduksjon har økt betydelig. Vanligvis er sjansen for blokkering av tilbakeslagsventilen relativt liten.

7. Membranen for omvendt osmose er blokkert av urenheter:
I tillegg til at forbehandling kan bli blokkert, kan også omvendt osmose-membraner bli blokkert. Råvannet inneholder mye urenheter. Vanligvis kan forbehandlingsenheten filtrere de fleste urenhetene for å sørge for at det innkommende vannet oppfyller standardkravene for omvendt osmose. Noen forbehandlingssystemer er imidlertid utformet på en urimelig måte, noe som resulterer i at urenheter som organisk materiale, fritt klor og suspenderte faste stoffer trenger inn i membranelementet og forårsaker blokkering av membranelementet. Når urenheter fullstendig blokkerer membranens porestørrelse, vil det ikke bli noen vannproduksjon.

8. Etterfiltersystemet er blokkert:
Under bruk legges det vanligvis til passende beskyttelsestiltak bak omvendt osmosemembran for å beskytte produktvannet mot å bli påvirket av andre faktorer, for eksempel aktivt kullfiltrering, presisjonsfiltrering osv. Disse enhetene kan blokkeres av filtermaterialet og også påvirke omvendt osmose i systemets vannproduksjon.

Løsning:
1. Forbehandlingsenheten inneholder et stort antall filtermaterialer som må skiftes ut og rengjøres regelmessig, noe som effektivt kan forhindre at forbehandlingsenheten blokkeres.

2. Etter at omvendt osmosemembran er blokkert, anbefales det vanligvis å bruke kjemisk rengjøring for å fjerne urenheter inne i membranelementet, noe som effektivt kan gjenopprette filtreringsytelsen til membranelementet. Og optimalisere forbehandlingssystemet.
3. Det lave trykket i råvannet skyldes vanligvis at boosterpumpen er blitt eldre, så det er bare å bytte ut boosterpumpen.
4. Etter at tilbakeslagsventilen er blokkert, må den rengjøres med rent vann før den kan tas i bruk. Hvis den ikke kan rengjøres, må tilbakeslagsventilen byttes ut.
5. Det bør iverksettes passende isolasjonstiltak ved bruk av omvendt osmosemembraner om vinteren.
6. Når etterfiltersystemet plasseres i filtermaterialet, bør det reserveres en viss plass for å forhindre at for mye filtermateriale blokkerer systemet.

skjult membran

Publisert: 19. mars 2021

KONTAKT OSS FOR GRATIS PRØVER

For spørsmål om våre produkter eller prislister, vennligst legg igjen e-postadressen din, så tar vi kontakt med deg innen 24 timer.
forespørsel nå