Почему новая мембрана обратного осмоса не работает? Давайте обсудим причины и решения ниже.
1. Температура воды на входе слишком низкая:
Стандартная рабочая температура обратноосмотической мембраны составляет 25°C, и производительность очистки воды снижается на 3% при каждом снижении температуры на один градус. При температуре ниже 0°C исходная вода замерзает и, естественно, не может производить воду в нормальном режиме.
2. Слишком низкое давление воды на входе:
Принцип работы обратноосмотической мембраны основан на фильтрации под давлением. При длительной работе насоса повышения давления на входе давление падает, и исходная вода перестаёт соответствовать требованиям, что приводит к её отсутствию на выходе из системы обратного осмоса. Обычно рабочее давление обратноосмотической мембраны должно достигать 4,14 МПа.
3. pH входящего потока
Различные мембранные модули обратного осмоса имеют допустимый диапазон pH, и pH входящей воды практически не влияет на производство картофеля. Но даже в пределах допустимого диапазона он оказывает большее влияние на скорость удаления солей. С одной стороны, значение pH также оказывает определенное влияние на электропроводность очищенной воды. Это связано с тем, что сама обратноосмотическая мембрана в основном содержит некоторые активные группы, и значение pH может влиять на мембрану. Электрическое поле на поверхности, в свою очередь, влияет на миграцию ионов. Значение pH напрямую влияет на форму примесей в исходной воде. Например, для диссоциирующих органических веществ скорость удаления уменьшается с уменьшением pH. С другой стороны, поскольку растворенный CO2 в воде сильно зависит от значения pH, при низком значении pH он существует в форме газообразного CO2 и легко проникает через обратноосмотическую мембрану. Следовательно, скорость удаления солей ниже при низком значении pH. По мере повышения pH газообразный CO2 преобразуется в ионы HCO-3 и CO2-3, скорость отторжения соли постепенно увеличивается и достигает максимальной скорости отторжения соли в интервале pH от 7,5 до 8,5.
4. Концентрация солей на входе
Осмотическое давление является функцией концентрации соли или органического вещества в воде. Чем выше содержание соли, тем больше осмотическое давление. Когда давление на входе остается неизменным, чистое давление уменьшается, и производство воды уменьшается. Солепроницаемость пропорциональна разнице концентрации соли между передней и задней частью мембраны. Чем выше содержание соли во входящем потоке, тем больше разница концентраций, и солевопроницаемость увеличивается, что приводит к снижению скорости удаления соли. Для одной и той же системы содержание соли в исходной воде различно, рабочее давление и проводимость очищенной воды также различны. Для каждого увеличения содержания соли в исходной воде на 100 ppm давление входной воды должно увеличиваться примерно на 0,007 МПа. В то же время из-за увеличения концентрации проводимость очищенной воды также соответственно увеличивается.
5. Блокировка предварительной обработки:
Мембраны обратного осмоса предъявляют относительно высокие требования к водозабору, поэтому перед мембранными элементами обычно устанавливаются соответствующие устройства предварительной очистки, такие как фильтры с кварцевым песком, защитные фильтры и т. д. При длительном использовании устройство предварительной очистки может засориться из-за чрезмерного количества примесей. После засорения наблюдается определённое снижение производительности водоподготовки. Когда примеси предварительной очистки полностью блокируются, сырая вода не может пройти через мембрану обратного осмоса, и мембрана обратного осмоса будет работать в режиме «нет воды».
6. Обратный клапан заблокирован:
Во время использования обратный клапан также может быть засорён. Вы можете снять обратный клапан и проверить, значительно ли увеличился расход воды в системе. Обычно вероятность засорения обратного клапана относительно невелика.
7. Обратноосмотическая мембрана засорена примесями:
Помимо засорения системы предварительной очистки, могут быть засорены и мембраны обратного осмоса. Исходная вода содержит большое количество примесей. Обычно устройство предварительной очистки способно отфильтровать большую часть примесей, чтобы вода на входе соответствовала стандартным требованиям обратного осмоса. Однако некоторые системы предварительной очистки спроектированы неэффективно, что приводит к попаданию таких примесей, как органические вещества, свободный хлор и взвешенные частицы, внутрь мембранного элемента, вызывая его закупорку. Когда примеси полностью блокируют поры мембраны, производство воды прекращается.
8. Система постфильтрации заблокирована:
В процессе эксплуатации обычно за мембраной обратного осмоса добавляют соответствующие защитные меры, чтобы защитить очищенную воду от воздействия других факторов, таких как фильтрация через активированный уголь, прецизионная фильтрация и т. д. Эти устройства могут быть засорены фильтрующим материалом, а также повлиять на обратный осмос при очистке воды системой.
Решение:
1. Устройство предварительной очистки содержит большое количество фильтрующих материалов, которые необходимо регулярно заменять и чистить, что может эффективно предотвратить засорение устройства предварительной очистки.
2. После засорения обратноосмотической мембраны обычно рекомендуется использовать химическую очистку для удаления загрязнений внутри мембранного элемента, что позволяет эффективно восстановить его фильтрующую способность и оптимизировать систему предварительной очистки.
3. Низкое давление сырой воды обычно вызвано старением подкачивающего насоса, просто замените подкачивающий насос.
4. После засорения обратного клапана его необходимо промыть чистой водой и очистить перед использованием. Если очистить невозможно, обратный клапан необходимо заменить.
5. При использовании обратноосмотических мембран в зимний период следует принять соответствующие меры по изоляции.
6. При размещении системы постфильтрации в фильтрующем материале необходимо оставить определенное пространство, чтобы предотвратить засорение системы слишком большим количеством фильтрующего материала.
Время публикации: 19 марта 2021 г.




