Apr 08, 2025

Almindelige problemer og løsninger til omvendt osmose

Læg en besked

RO system

1. Hvor ofte skal det omvendte osmosesystem renses?

Generelt, når den standardiserede flux falder med 10-15%, eller systemafsaltningshastigheden falder med 10-15%, eller driftstrykket og mellem segmentets trykforskelforskning med 10-15%, skal RO -systemet rengøres.

Rengøringsfrekvensen er direkte relateret til graden af ​​systemforbehandling. Når SDI15<3, the cleaning frequency may be 4 times a year; When SDI15 is around 5, the cleaning frequency may need to be doubled, but the cleaning frequency depends on the actual situation of each project site.

 

2. Hvad er SDI?

Den aktuelt effektive teknik til evaluering af kolloidforurening i RO/NF -systemindstrømning er at måle sedimentationstæthedsindekset (SDI, også kendt som begroingindeks) for tilstrømningen, som er en vigtig parameter, der skal bestemmes før RO -design.

Under driften af ​​RO/NF skal der foretages regelmæssige målinger (2-3 gange om dagen for overfladevand), og ASTM D 4189-82 specificerer standarden for denne test.

Indgangsreguleringen for membransystemet er, at SDI15-værdien skal være mindre end eller lig med 5. Effektive teknikker til reduktion af SDI-forarbejdning inkluderer multimediefiltre, ultrafiltrering, mikrofiltrering osv. Tilsætning af en polyelektrolyt, før filtrering undertiden forbedrer evnen til fysisk filtrering og reducerer SDI-værdier.

 

3. skal omvendt osmoseproces eller ionudvekslingsproces bruges til generel tilstrømning?

Under mange tilstrømningsbetingelser er brugen af ​​ionudvekslingsharpiks eller omvendt osmose teknisk muligt, og valget af proces skal bestemmes ved økonomisk sammenligning. Generelt, jo højere saltindhold, jo mere økonomisk omvendt osmose er, og jo lavere er saltindholdet, jo mere økonomisk ionudveksling er.

På grund af den udbredte popularitet af omvendt osmoseteknologi er kombinationen af ​​omvendt osmose+ionudvekslingsproces eller multi-trins omvendt osmose eller omvendt osmose+andre dybe afsaltningsteknologier blevet en anerkendt og økonomisk rimelig vandbehandlingsløsning.

 

4. hvor mange år kan vende osmosemembrankomponenter generelt vare?

Membranens levetid afhænger af dens kemiske stabilitet, fysiske stabilitet af komponenterne, vaskbarheden, vandkilden, forbehandling, rengøringsfrekvens, operationelt styringsniveau osv. Ifølge økonomisk analyse tager det normalt mere end 5 år.

 

5. Hvad er forskellen mellem omvendt osmose og nanofiltrering?

Nanofiltrering er en membranbaseret flydende separationsteknologi placeret mellem omvendt osmose og ultrafiltrering. Omvendt osmose kan fjerne de mindste opløste stoffer med en molekylvægt på mindre end {{0}}. 0001 mikron, mens nanofiltrering kan fjerne opløsninger med en molekylvægt på ca. 0,001 mikron.

Nanofiltrering er i det væsentlige en lavtryksom omvendt osmosemetode, der anvendes i situationer, hvor renheden af ​​det behandlede vand ikke er særlig streng. Nanofiltrering er velegnet til behandling af godt vand og overfladevand.

Nanofiltrering er velegnet til vandbehandlingssystemer, der ikke kræver høje afsaltningshastigheder som omvendt osmose, men har en høj evne til at fjerne hårdhedskomponenter, undertiden benævnt "blødgøringsmembraner". Nanofiltreringssystemer har lavt driftstryk og lavere energiforbrug end tilsvarende omvendte osmosisystemer.

 

6. Hvad er separationsevnen for membranteknologi?

Reverse osmosis is currently the most sophisticated liquid filtration technology. The reverse osmosis membrane intercepts soluble inorganic molecules such as salts and organic compounds with a molecular weight greater than 100. On the other hand, water molecules can freely pass through the reverse osmosis membrane, and the typical removal rate of soluble salts is>95-99%. Driftstrykket varierer fra 7 bar (100 psi), når indløbsvandet er brakvand til 69 bar (1000 psi), når havvand er til stede.

Nanofiltrering kan fjerne urenheder ved 1Nm (10 angstroms) og organisk stof med en molekylvægt større end 200-400. Fjernelseshastigheden for opløselige faste stoffer er 20-98%, mens fjernelseshastigheden for salte indeholdende monovalente anioner (såsom NaCl eller CaCl2) er 20-80%. Fjernelseshastigheden for salte indeholdende divalente anioner (såsom MgsO4) er højere ved 90-98%.

Ultrafiltrering har en adskillelseseffekt på store molekyler større end {{0}} angstroms (0. 01-0. 1 mikrometer). Alle opløselige salte og små molekyler kan passere gennem ultrafiltreringsmembraner, og de stoffer, der kan fjernes, inkluderer kolloider, proteiner, mikroorganismer og store organiske molekyler. Den afskårne molekylvægt af de fleste ultrafiltreringsmembraner er mellem 1000 og 100000.

Området for fjernelse af partikler ved mikrofiltrering er omkring 0. 1-1 mikron. Generelt kan suspenderede faste stoffer og store kolloidale partikler opfanges, mens store molekyler og opløselige salte frit kan passere gennem mikrofiltreringsmembranen. Mikrofiltreringsmembranen bruges til at fjerne bakterier, mikro -flokke eller totale suspenderede faste stoffer (TSS), og det typiske tryk på begge sider af membranen er 1-3 bar.

 

7. Hvad er den maksimale tilladte koncentration af silicadioxid til omvendt osmosemembranindløbsvand?

Den maksimale tilladte koncentration af silica afhænger af temperatur, pH -værdi og skalainhibitor. Generelt er den maksimale tilladte koncentration i koncentreret vand uden skalainhibitor 100 ppm, og nogle skalainhibitorer kan tillade en maksimal koncentration af silica i koncentreret vand på 240 ppm.

 

8. Hvad er virkningerne af krom på RO -membraner?

Visse tungmetaller, såsom krom, kan katalysere oxidationen af ​​klor, hvilket fører til irreversibel nedbrydning af membranpræstation. Dette skyldes, at stabiliteten af ​​cr 6+ i vand er dårligere end for Cr 3+. Det ser ud til, at metalioner med høje oxidationspriser har en stærkere destruktiv virkning. Derfor skal koncentrationen af ​​krom reduceres, eller i det mindste skal Cr 6+ reduceres til Cr 3+ i forbehandlingsafsnittet.

 

9. Hvilken forarbejdning kræves generelt til RO -systemer?

Det sædvanlige forbehandlingssystem består af grov filtrering (~ 80 mikron) for at fjerne store partikler, tilsætte natriumhypochlorit og andre oxidanter, derefter præcisionsfiltrering gennem et multimediefilter eller afklaringstank og tilsætte natriumbisulfit for at reducere resterende klor og andre oxidanter. Endelig installeres et sikkerhedsfilter inden indløbet af højtrykspumpen.

Funktionen af ​​et sikkerhedsfilter, som navnet antyder, er at tjene som den ultimative sikkerhedsforanstaltning for at forhindre utilsigtet skade på pumpehjulet og membrankomponenterne i en højtrykspumpe med store partikler. Vandkilder med en høj koncentration af suspenderede partikler kræver normalt en højere grad af forbehandling for at imødekomme de specificerede indløbskrav; For vandkilder med indhold med høj hårdhed anbefales det at bruge blødgørings- eller syre- og skalainhibitorer. For vandkilder med højt mikrobielt og organisk indhold er det også nødvendigt med aktivt kul eller anti -begroingsmembrankomponenter.

 

10. Kan omvendt osmose fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier?

Reverse osmosis (RO) is very dense and has a very high removal rate for viruses, bacteriophages, and bacteria, at least above 3log (removal rate>99,9%). Det skal dog også bemærkes, at mikrobiel vækst i mange tilfælde stadig kan forekomme på vandproduktionssiden af ​​membranen, som hovedsageligt afhænger af samling, overvågning og vedligeholdelsesmetoder. Det vil sige, at et systems evne til at fjerne mikroorganismer afhænger afgørende af, om systemdesignet, driften og styringen er passende snarere end egenskaberne for membrankomponenterne selv.

 

11. Hvad er virkningen af ​​temperatur på vandproduktionen?

Jo højere temperatur, jo højere er vandproduktionen, og omvendt. Når driftstrykket arbejder under højere temperatur, skal driftstrykket sænkes for at opretholde den samme vandproduktion, og vice versa.

 

12. Hvad er partikel- og kolloidforurening? Hvordan man måler?

Når partikel og kolloidforurening forekommer i omvendt osmose eller nanofiltreringssystemer, vil det alvorligt påvirke membranens vandproduktion og undertiden reducere afsaltningshastigheden.

De tidlige symptomer på kolloidlig begroing er en stigning i systemtrykforskellen. Kilderne til partikler eller kolloider i membranindløbsvandskilden varierer fra sted til sted, ofte inklusive bakterier, slam, kolloidal silica, jernkorrosionsprodukter osv. Lægemidlerne, der anvendes i forbehandlingsdelen, såsom polyaluminum og ferrisk chlorid eller kationisk polyelektrolytter, kan også forårsage, hvis de ikke kan fjernes effektivt i tælleren eller mediet.

 

13. Hvor længe er den maksimale tilladte lukningstid uden systemskylling?

Hvis systemet bruger skalainhibitorer, når vandtemperaturen er mellem 20-38 grad, tager det cirka 4 timer; Ved temperaturer under 20 grader, cirka 8 timer; Hvis systemet ikke bruger skalainhibitorer, tager det ca. 1 dag.

 

14. Kan det omvendte osmose rent vandsystem startes og stoppes ofte?

Membransystemet er designet baseret på kontinuerlig drift, men ved faktisk drift vil der altid være en bestemt hyppighed af opstart og nedlukning.

Når membransystemet lukkes, er det nødvendigt at bruge det producerede vand eller forbehandlede kvalificerede kvalificerede vand til skylning med lavt tryk for at erstatte høj koncentration, men skalainhibitor indeholdende koncentreret vand fra membranelementerne.

Der skal også træffes foranstaltninger for at forhindre vandlækage i systemet og introduktionen af ​​luft, som om komponenterne mister vand og tørrer op, kan der forekomme irreversibelt tab af vandproduktionsflux.

Hvis nedlukningen er mindre end 24 timer, er det ikke nødvendigt at træffe foranstaltninger for at forhindre mikrobiel vækst. Hvis nedetid overstiger ovennævnte regler, skal beskyttelsesopløsning bruges til systembevaring eller tidsbestemt skylning af membransystemet.

 

15. Hvordan skal omvendt osmoseudstyr betjenes for første gang?

Ved hjælp af lavtryks- og lavstrømningsmetoder til at fjerne luften i rørledningen kan udstyr kun fungere normalt, hvis der ikke er nogen luft i rørledningen. For det første skal trykket opretholdes mellem 0. 2 og 0. 4 MPa. Når man bruger lavtryksskylning og udstødning, skal det koncentrerede og producerede vand udledes i kloakken.

Hvis trykket stiger hurtigt under drift, skyldes det tilstedeværelsen af ​​luft i membranelementet, som vil generere vandstrøm og radial påvirkningskraft. I dette tilfælde kan det medføre, at membranens ydre forhud er til at sprænge, ​​hvilket resulterer i uoprettelig omvendt osmosemembran.

Når man bruger for første gang, er det nødvendigt at justere trykket fra membranoperationen til {{0}}. 2 ~ 0,4MPa til skylning og sikre, at det omvendte osmosesystem automatisk skyller den omvendte osmosemembran ved lavt tryk hver gang det startes.

 

16. Hvordan rengøres og desinficerer det omvendte osmosesystem?

Generelt er professionelle teknikere forpligtet til at rense det omvendte osmosesystem. Kan kunderne rense det selv? Hvis det omvendte osmosesystem skal rengøres, skal professionelt producentpersonale kontaktes for at afslutte det. Følgende betingelser er forudsætninger for kemisk rengøring, og hvis de forekommer, kan rengøring udføres.

Forudsætningen for kemisk rengøring er, at vandproduktionen af ​​systemet falder med 5-10% sammenlignet med den indledende eller tidligere rengøringsoperation. Når afsaltningshastigheden for systemet falder med 2. 5-5% sammenlignet med den indledende eller sidste rengøringsoperation. Når trykforskellen mellem hvert afsnit af systemet er 1-2 gange den af ​​den indledende eller tidligere rengøringsoperation. Beskyt systemet med en beskyttende løsning, når det skal lukkes i lang tid.

Send forespørgsel