25 распространенных решений проблем, связанных с мембранной технологией обратного осмоса (часть 4)
- Каково влияние pH на скорость удаления, производство воды и срок службы мембраны?
Диапазон pH, соответствующий продуктам обратноосмотических мембран, обычно составляет 2–11, и pH мало влияет на производительность самой мембраны, что является одной из важных характеристик, отличающих ее от других мембранных продуктов. Однако характеристики многих ионов в воде сильно зависят от pH. Например, когда слабые кислоты, такие как лимонная кислота, находятся в неионогенном состоянии при низком pH, они диссоциируют и становятся ионными при высоких значениях pH. Из-за высокого уровня заряда того же иона скорость удаления мембраной высока. Если уровень заряда низкий или нет, скорость удаления мембраной низкая. Таким образом, pH оказывает существенное влияние на скорость удаления определенных примесей.
- Какова связь между TDS поступающей воды и проводимостью?
При получении значения электропроводности на входе его необходимо преобразовать в значение TDS, чтобы его можно было ввести при проектировании программного обеспечения. Для большинства источников воды соотношение электропроводности к TDS составляет от 1,2 до 1,7. При проектировании ROSA для морской воды используется соотношение 1,4, а для солоноватой воды — 1,3, что обычно даёт достаточно приблизительную скорость преобразования.
21.Как узнать, загрязнена ли мембрана?
Ниже приведены общие симптомы загрязнения:
- При стандартном давлении производство воды уменьшается
- Для достижения стандартной производительности по воде необходимо увеличить рабочее давление v
- Перепад давления между входом и концентрированной водой увеличивается на v
- Вес компонентов мембраны увеличивается на v
- Значительные изменения скорости удаления мембраны (увеличение или уменьшение)
- После извлечения компонента из сосуда высокого давления налейте воду на входную сторону вертикального мембранного компонента. Вода не может пройти через мембранный компонент и только выливается с торца (что свидетельствует о полной закупорке входного канала).
- Как предотвратить рост микроорганизмов внутри оригинальной упаковки мембранных компонентов?
Помутнение защитного раствора, вероятно, связано с ростом микроорганизмов. Компоненты мембраны, защищенные бисульфитом натрия, следует проверять каждые три месяца. При помутнении защитного раствора компоненты следует извлечь из герметичного пакета и повторно замочить в свежем защитном растворе с концентрацией 1% (по весу) пищевого бисульфита натрия (не активированного кобальтом), выдержать около 1 часа и снова запечатать. Перед повторной упаковкой компоненты следует слить.
- Каковы требования к поступающей воде для компонентов мембраны обратного осмоса?
Теоретически на входе в системы обратного осмоса и IX не должно быть следующих примесей:
- Взвешенные вещества, коллоиды, сульфат кальция, водоросли, бактерии, окислители, такие как остаточный хлор и т. д.
- Масло или липидные вещества (должны быть ниже нижнего предела обнаружения прибора)
- Хромовые комплексы органических веществ и железоорганических веществ
- Оксиды металлов, такие как продукты коррозии железа, меди и алюминия
- Какие примеси могут удалять мембраны обратного осмоса?
Мембрана обратного осмоса эффективно удаляет ионы и органические вещества. Обратноосмотическая мембрана обеспечивает более высокую скорость удаления, чем нанофильтрационная мембрана. Обратный осмос обычно удаляет 99% солей из исходной воды, а степень удаления органических веществ из исходной воды составляет ≥ 99%.
- Как узнать, какой метод очистки использовать для вашей мембранной системы?
Для достижения наилучшего эффекта очистки крайне важно правильно выбрать чистящие средства и этапы очистки. Неправильная очистка может привести к ухудшению производительности системы. Как правило, для удаления неорганических отложений рекомендуется использовать кислотные чистящие растворы, для удаления микробных или органических загрязнений — щелочные.
Почему значение pH воды, полученной методом обратного осмоса, ниже значения pH поступающей воды?
Когда баланс между CO2, HCO3- и CO3= понятен, можно найти наилучший ответ на этот вопрос. В замкнутой системе относительное содержание CO2, HCO3- и CO3= меняется в зависимости от значения pH. При низком pH на долю CO2 приходится большая часть, при этом HCO3- преобладает в диапазоне средних значений pH, а CO3= преобладает в диапазоне высоких значений pH. Благодаря способности мембраны обратного осмоса удалять растворимые ионы, но не растворимые газы, содержание CO2 в производственной воде обратного осмоса в основном такое же, как и в поступающем потоке обратного осмоса. Однако HCO3- и CO3= часто могут быть снижены на 1-2 порядка, что может нарушить баланс между CO2, HCO3- и CO3= в поступающем потоке. В серии реакций CO2 будет соединяться с H2O, подвергаясь следующему реакционному переносу равновесия, пока не установится новое равновесие.
Если входящая вода содержит CO2, значение pH воды, полученной методом обратного осмоса, всегда будет снижаться. Для большинства систем обратного осмоса значение pH воды, полученной методом обратного осмоса, снижается в 1-2 раза. При высокой щелочности входящей воды и высоком содержании HCO3⁻ значение pH воды, полученной методом обратного осмоса, снижается ещё сильнее.
Очень небольшое количество поступающей воды, содержащей меньше CO₂, HCO₂⁻ или CO₂⁻, приводит к меньшему изменению значения pH получаемой воды. В некоторых странах и регионах существуют нормативы pH питьевой воды, обычно находящиеся в диапазоне от 6,5 до 9,0. По нашему мнению, это делается для предотвращения коррозии водопроводной системы. Употребление воды с низким pH само по себе не вызывает проблем со здоровьем. Как известно, многие имеющиеся в продаже газированные напитки имеют значение pH от 2 до 4.










