Varför fungerar inte det nya RO-membranet? Låt oss prata om orsakerna och lösningarna nedan:
1. Inloppsvattnets temperatur är för låg:
Standardarbetstemperaturen för ett omvänd osmosmembran är 25 ℃, och vattenproduktionen minskar med 3 % varje gång temperaturen sjunker med en grad. Om temperaturen är lägre än 0 °C fryser råvattnet och kan naturligtvis inte producera vatten normalt.
2. Inloppsvattentrycket är för lågt:
Principen för ett omvänd osmosmembran är att filtrera med hjälp av tryck. Om boosterpumpen används för länge sjunker inloppstrycket och råvattnet kan inte uppfylla kraven, vilket resulterar i att inget vatten kommer ut ur omvänd osmos-systemet. Vanligtvis måste arbetstrycket för omvänd osmos-membranet nå 4,14 MPa.
3. Influens pH
Olika RO-membranmoduler har ett tillåtet pH-intervall, och pH-värdet i det inkommande vattnet har nästan ingen effekt på saltproduktionen. Men även inom det tillåtna intervallet har det en större inverkan på saltavstötningshastigheten. Å ena sidan har pH-värdet också en viss inverkan på produktvattnets konduktivitet. Detta beror på att omvänd osmosmembran i sig mestadels innehåller några aktiva grupper, och pH-värdet kan påverka membranet. Det elektriska fältet på ytan påverkar i sin tur jonernas migration. pH-värdet har en direkt effekt på formen av föroreningar i det inkommande vattnet. Till exempel, för dissocierbara organiska ämnen minskar avstötningshastigheten med pH-minskningen. Å andra sidan, eftersom den lösta CO2:an i vatten påverkas kraftigt av pH-värdet, existerar den i form av gasformig CO2 när pH-värdet är lågt och penetrerar lätt det omvända osmosmembranet. Därför är saltavstötningshastigheten lägre när pH-värdet är lågt. När pH-värdet ökar omvandlas den gasformiga CO2 till HCO-3- och CO2-3-joner, saltavstötningshastigheten ökar gradvis, och saltavstötningshastigheten når som högst mellan pH 7,5 och 8,5.
4. Koncentration av influensalt
Osmotiskt tryck är en funktion av koncentrationen av salt eller organiskt material i vattnet. Ju högre salthalten är, desto högre är det osmotiska trycket. När inloppstrycket förblir detsamma minskar nettotrycket och vattenproduktionen minskar. Saltpermeabiliteten är proportionell mot skillnaden i saltkoncentration mellan membranets fram- och baksida. Ju högre salthalten i inloppet är, desto större är koncentrationsskillnaden och saltpermeabiliteten ökar, vilket leder till en minskning av saltavstötningshastigheten. För samma system är matarvattnets salthalt annorlunda, driftstrycket och produktvattnets konduktivitet är också olika. För varje ökning av matarvattnets salthalt med 100 ppm måste inloppsvattentrycket öka med cirka 0,007 MPa. Samtidigt, på grund av ökningen av koncentrationen, ökar även produktvattnets konduktivitet i motsvarande grad.
5. Blockering vid förbehandling:
Omvända osmosmembran har relativt höga krav på vattenintag, och lämpliga förbehandlingsanordningar, såsom kvartsandfilter, säkerhetsfilter etc., läggs vanligtvis till före membranelementen. Om det används under lång tid kan förbehandlingsanordningen blockeras på grund av alltför stora föroreningar. Efter blockeringen kommer det att bli en viss minskning av vattenproduktionen. När förbehandlingsföroreningarna är helt blockerade kan inte råvattnet komma in i omvänd osmosmembranet genom förbehandlingen, och då kommer omvänd osmosmembranet att se så kallat vattenlöst ut.
6. Backventilen är blockerad:
Under användning kan backventilen också blockeras av föroreningar. Du kan ta ut backventilen för att kontrollera om systemets vattenproduktion har ökat avsevärt. Vanligtvis är risken för blockering av backventilen relativt liten.
7. Membranet för omvänd osmos är blockerat av föroreningar:
Förutom att förbehandling kan blockeras, kan även omvänd osmos-membran blockeras. Råvattnet innehåller många föroreningar. Vanligtvis kan förbehandlingsanordningen filtrera de flesta föroreningarna för att det inkommande vattnet ska uppfylla standardkraven för omvänd osmos. Vissa förbehandlingssystem är dock orimligt utformade, vilket resulterar i att föroreningar som organiskt material, fritt klor och suspenderade fasta ämnen kommer in i membranelementet och orsakar blockering av membranelementet. När föroreningar helt blockerar membranets porstorlek kommer ingen vattenproduktion att ske.
8. Efterfiltersystemet är blockerat:
Under användningsprocessen läggs vanligtvis lämpliga skyddsåtgärder bakom omvänd osmos-membranet för att skydda produktvattnet från att påverkas av andra faktorer, såsom filtrering med aktivt kol, precisionsfiltrering etc. Dessa anordningar kan blockeras av filtermaterialet och även påverka den omvända osmosen i systemets vattenproduktion.
Lösning:
1. Förbehandlingsanordningen innehåller ett stort antal filtermaterial som behöver bytas ut och rengöras regelbundet, vilket effektivt kan förhindra att förbehandlingsanordningen blockeras.
2. Efter att omvänd osmosmembranet är blockerat rekommenderas det vanligtvis att använda kemisk rengöring för att avlägsna föroreningar inuti membranelementet, vilket effektivt kan återställa membranelementets filtreringsprestanda och optimera förbehandlingssystemet.
3. Det låga trycket i råvattnet orsakas vanligtvis av att boosterpumpen är åldrad, byt bara ut boosterpumpen.
4. När backventilen är blockerad måste den rengöras med rent vatten innan den kan tas i bruk. Om den inte kan rengöras måste backventilen bytas ut.
5. Lämpliga isoleringsåtgärder bör vidtas vid användning av omvänd osmosmembran på vintern.
6. När efterfiltersystemet placeras i filtermaterialet bör ett visst utrymme reserveras för att förhindra att för mycket filtermaterial blockerar systemet.
Publiceringstid: 19 mars 2021




