25 распространенных решений проблем, связанных с мембранной технологией обратного осмоса (Часть 1)
Как правило, при снижении стандартизированного расхода воды на 10–15%, снижении скорости опреснения воды в системе на 10–15% или увеличении рабочего давления и перепада давления на межсекционном участке на 10–15% необходимо проводить очистку системы обратного осмоса. Частота очистки напрямую зависит от степени предварительной очистки системы. При SDI15
1.Как часто следует чистить систему обратного осмоса?
Как правило, при снижении стандартизированного расхода воды на 10–15%, снижении скорости опреснения воды в системе на 10–15% или увеличении рабочего давления и перепада давления на межсекционном участке на 10–15% необходимо проводить очистку системы обратного осмоса. Частота очистки напрямую зависит от степени предварительной очистки системы. При SDI15
2.Что такое SDI?
Наиболее эффективным методом оценки коллоидного загрязнения в притоке систем обратного осмоса/нанофильтрации в настоящее время является измерение индекса плотности осаждения (SDI) притока, который является важным параметром, который необходимо определить перед проектированием системы обратного осмоса. В процессе эксплуатации систем обратного осмоса/нанофильтрации необходимо проводить регулярные измерения (2–3 раза в день для поверхностных вод). Стандарт для этого испытания установлен в стандарте ASTM D4189-82. Требование к воде на входе в мембранную систему заключается в том, что значение SDI15 должно быть ≤ 5. К эффективным технологиям предварительной очистки SDI относятся мультимедийные фильтры, ультрафильтрация, микрофильтрация и т. д. Добавление полимерного диэлектрика перед фильтрацией иногда может улучшить вышеупомянутую физическую фильтрацию и снизить значение SDI.
3. Следует ли использовать процесс обратного осмоса или ионного обмена для общего притока?
При многих условиях притока технически осуществимо использование ионообменной смолы или обратного осмоса, и выбор процесса должен определяться экономическим сравнением. Как правило, чем выше содержание соли, тем экономичнее обратный осмос, а чем ниже содержание соли, тем экономичнее ионный обмен. Благодаря широкому распространению технологии обратного осмоса, комбинация обратного осмоса + ионного обмена или многоступенчатого обратного осмоса или обратного осмоса + других технологий глубокого опреснения стала признанной технологией и более экономически разумным решением для очистки воды. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с представителем компании, занимающейся инжинирингом водоподготовки. Сколько лет обычно могут использоваться компоненты мембраны обратного осмоса? Срок службы мембраны зависит от ее химической стабильности, физической стабильности компонентов, промываемости, источника входящей воды, предварительной очистки, частоты очистки и уровня оперативного управления. Согласно экономическому анализу, он обычно составляет более 5 лет.
Сколько лет обычно могут использоваться компоненты мембраны обратного осмоса?
Срок службы мембраны зависит от её химической стабильности, физической стабильности компонентов, промываемости, источника входной воды, предварительной очистки, частоты очистки и уровня управления эксплуатацией. Согласно экономическому анализу, он обычно составляет более 5 лет.
4. В чем разница между обратным осмосом и нанофильтрацией?
Нанофильтрация — это технология мембранного разделения жидкости, занимающая промежуточное положение между обратным осмосом и ультрафильтрацией. Обратный осмос позволяет удалять мельчайшие растворенные вещества с молекулярной массой менее 0,0001 мкм, в то время как нанофильтрация — растворенные вещества с молекулярной массой около 0,001 мкм. Нанофильтрация, по сути, представляет собой разновидность обратного осмоса низкого давления, используемую в ситуациях, когда к чистоте обрабатываемой воды не предъявляются особые требования. Нанофильтрация подходит для очистки артезианской и поверхностной воды. Нанофильтрация подходит для систем водоподготовки, не требующих высокой скорости опреснения, как обратный осмос, но обладающих высокой способностью удалять компоненты жёсткости, иногда называемых «умягчающими мембранами». Системы нанофильтрации имеют низкое рабочее давление и меньшее энергопотребление, чем соответствующие системы обратного осмоса.
5. Какова разделительная способность мембранной технологии?
Обратный осмос в настоящее время является самой точной технологией фильтрации жидкостей. Обратноосмотические мембраны задерживают неорганические молекулы, такие как растворимые соли и органические вещества с молекулярной массой более 100. С другой стороны, молекулы воды могут свободно проходить через обратноосмотические мембраны, и типичная степень удаления растворимых солей составляет более 95–99%. Рабочее давление варьируется от 7 бар (100 фунтов на кв. дюйм) для солоноватой воды до 69 бар (1000 фунтов на кв. дюйм) для морской воды. Нанофильтрация позволяет удалять примеси размером 1 нм (10 А) и органические вещества с молекулярной массой более 200–400. Степень удаления растворимых твердых веществ составляет 20–98%. Степень удаления солей, содержащих одновалентные анионы (например, NaCl или CaCl₂), составляет 20–80%, в то время как соли, содержащие двухвалентные анионы (например, MgSO₂), имеют более высокую степень удаления – 90–98%. Ультрафильтрация разделяет макромолекулы размером более 100–1000 ангстрем (0,01–0,1 мкм). Все растворимые соли и малые молекулы могут проходить через ультрафильтрационные мембраны, а удаляемые вещества включают коллоиды, белки, микроорганизмы и макромолекулярные органические вещества. Молекулярная масса большинства ультрафильтрационных мембран составляет от 1000 до 100 000. Диапазон удаления частиц микрофильтрацией составляет около 0,1–1 мкм. Как правило, взвешенные твердые частицы и крупные коллоиды могут быть задержаны с образованием крупных молекул и растворимых солей.










