Leave Your Message
Категории новостей
Избранные новости
0102030405

25 распространенных решений проблем, связанных с мембранной технологией обратного осмоса (часть 3)

2024-09-01
  1. Что такое твердые частицы и коллоидные загрязнения? Как их измерить?

Загрязнение частицами и коллоидами в системах обратного осмоса или нанофильтрации может серьёзно повлиять на производительность мембраны и иногда снизить скорость опреснения. Ранними симптомами коллоидного загрязнения являются увеличение перепада давления в системе, а источники частиц или коллоидов в источнике воды на входе мембраны различаются в зависимости от места и часто включают бактерии, шлам, коллоидный кремний, продукты коррозии железа и т. д. Препараты, используемые в части предварительной очистки, такие как полиалюминий и хлорид железа или катионный полиэлектролит, также могут вызывать загрязнение, если их невозможно эффективно удалить в отстойнике или среднем фильтре. Кроме того, катионные полимерные диэлектрики также могут реагировать с анионными ингибиторами накипи, и их осадки могут загрязнять компоненты мембраны. SDI15 используется для оценки тенденции к такому загрязнению или предварительной очистке воды. См. подробное введение в соответствующих главах.

 

  1. Какова максимально допустимая продолжительность отключения без промывки системы?

Если в системе используются ингибиторы накипи, то при температуре воды 20–38 ℃ процесс займет около 4 часов; при температуре ниже 20 ℃ — около 8 часов; Если в системе не используются ингибиторы накипи, процесс займет около 1 дня.

 

  1. Как можно снизить энергопотребление мембранной системы?

Достаточно использовать мембранные элементы с низким энергопотреблением, однако следует отметить, что скорость опреснения у них несколько ниже, чем у стандартных мембранных элементов.

Он свободно проходит через микрофильтрационную мембрану, используемую для удаления бактерий, микрохлопьев и общего количества взвешенных частиц (ОВЧ). Типичное давление по обе стороны мембраны составляет 1–3 бар.

 

16.Может ли система очистки воды обратного осмоса часто запускаться и останавливаться?

Мембранная система спроектирована с учётом непрерывной работы, но в реальных условиях эксплуатации определённая частота запусков и остановов всегда будет. При останове мембранной системы необходимо использовать её пластовую воду или предварительно очищенную качественную воду для промывки под низким давлением для замены концентрированной воды высокой концентрации, содержащей ингибиторы накипи, из мембранных компонентов. Также следует принять меры для предотвращения утечек воды в систему и попадания воздуха, так как утечка и высыхание компонента может привести к необратимой потере производительности по производству воды. Если остановка длится менее 24 часов, нет необходимости принимать меры по предотвращению роста микроорганизмов. Однако, если время остановки превышает вышеуказанные нормы, следует использовать защитную жидкость для консервации системы или промывать мембранную систему по расписанию.

 

17.Как определить направление установки уплотнительных колец для соленой воды на мембранных компонентах?

Уплотнительное кольцо для соленой воды мембранного элемента должно быть установлено на входном конце элемента, отверстием к входному отверстию. При заполнении сосуда под давлением водой его отверстие (кромка) будет открываться еще больше, полностью перекрывая боковой поток воды от мембранного элемента к внутренней стенке сосуда под давлением.

 

18.Как удалить кремний из воды?

Кремний в воде существует в двух формах: активный кремний (мономерный кремний) и коллоидный кремний (полисиликон). Коллоидный кремний не обладает свойствами ионов, но имеет относительно большие размеры. Коллоидный кремний можно улавливать с помощью тонкой физической фильтрации, например, обратного осмоса, а его содержание в воде можно снизить с помощью технологий коагуляции, например, в коагуляционных отстойниках. Однако технологии разделения, основанные на заряде ионов, такие как ионообменные смолы и процессы непрерывной электродеионизации (CDI), обладают ограниченной эффективностью в удалении коллоидного кремния.

Размер частиц активированного кремния значительно меньше размера частиц коллоидного кремния, поэтому большинство технологий физической фильтрации, таких как коагуляционное осветление, фильтрация и воздушная флотация, не способны удалить активированный кремний. К процессам, эффективно удаляющим активированный кремний, относятся обратный осмос, ионный обмен и непрерывная электродеионизация.