
1. Колко често трябва да се почиства системата за обратна осмоза?
Като цяло, когато стандартизираният поток намалява с 10-15%, или степента на обезсоляване на системата намалява с 10-15%, или експлоатационното налягане и разликата в налягането на сегмента се увеличава с 10-15%, системата на RO трябва да се почиства.
Честотата на почистване е пряко свързана със степента на обработка на системата. Когато 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. Какво е SDI?
Понастоящем ефективната техника за оценка на замърсяването на колоидите в притока на системата RO/NF е да се измери индексът на плътност на утаяването (SDI, известен също като индекс на замърсяване) на притока, който е важен параметър, който трябва да бъде определен преди RO дизайна.
По време на работата на RO/NF трябва да се правят редовни измервания (2-3 пъти на ден за повърхностни води), а ASTM D 4189-82 указва стандарта за този тест.
Регулирането на входа за мембранната система е, че стойността на SDI15 трябва да бъде по-малка или равна на 5. Ефективните техники за намаляване на предварителната обработка на SDI включват мултимедийни филтри, ултрафилтрация, микрофилтрация и др. Добавянето на полиелектролит.
3. Трябва ли да се използва процес на обратна осмоза или процес на обмен на йони за общ приток?
При много условия на притока използването на смола за йонообмен или обратна осмоза е технически осъществимо и изборът на процес трябва да се определя чрез икономическо сравнение. Като цяло, колкото по -високо е съдържанието на сол, толкова по -икономична е обратна осмоза, и колкото по -ниско е съдържанието на сол, толкова по -икономичен е обмен на йони.
Поради широко разпространената популярност на технологията за обратна осмоза, комбинацията от обратна осмоза+процес на обмен на йони или многоетапна обратна осмоза или обратна осмоза+други технологии за дълбоко обезсоляване се превърна в признато и икономически разумно решение за пречистване на водата.
4. Колко години могат да продължат компонентите на мембраната на осмозната мембрана като цяло?
Служителният живот на мембраната зависи от неговата химическа стабилност, физическата стабилност на компонентите, миенето, водоизточника, предварителната обработка, честотата на почистване, нивото на оперативно управление и др. Според икономическия анализ обикновено отнема повече от 5 години.
5. Каква е разликата между обратната осмоза и нанофилтрацията?
Нанофилтрацията е технология за течно разделяне на основата на мембрана, разположена между обратна осмоза и ултрафилтрация. Обратната осмоза може да премахне най -малките разтворители с молекулно тегло по -малко от {{0}}. 0001 микрона, докато нанофилтрацията може да премахне разтворените разтвори с молекулно тегло от около 0,001 микрона.
Нанофилтрацията е по същество метод за обратна осмоза с ниско налягане, използван в ситуации, при които чистотата на третираната вода не е особено строга. Нанофилтрацията е подходяща за лечение на кладенец вода и повърхностна вода.
Нанофилтрацията е подходяща за системи за пречистване на вода, които не изискват високи нива на обезсоляване като обратна осмоза, но имат висока способност да премахват компонентите на твърдостта, понякога наричани „омекотяващи мембрани“. Нанофилтрационните системи имат ниско работно налягане и по -ниска консумация на енергия от съответните системи за обратна осмоза.
6. Каква е способността за разделяне на мембранната технология?
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%. Работното налягане варира от 7 бара (100 psi), когато входящата вода е солена вода до 69 бара (1000 psi), когато има морска вода.
Нанофилтрацията може да премахне примесите при 1 nm (10 Angstroms) и органична материя с молекулно тегло, по -голямо от 200-400. Скоростта на отстраняване на разтворимите твърди частици е 20-98%, докато степента на отстраняване на соли, съдържащи монилентни аниони (като NaCl или CACL2), е 20-80%. Скоростта на отстраняване на соли, съдържащи двувалентни аниони (като MGSO4), е по -висока, при 90-98%.
Ултрафилтрацията има ефект на разделяне върху големи молекули, по -големи от {{0}} Angstroms (0. 01-0. 1 микрометри). Всички разтворими соли и малки молекули могат да преминат през ултрафилтрационни мембрани, а веществата, които могат да бъдат отстранени, включват колоиди, протеини, микроорганизми и големи органични молекули. Отсеченото молекулно тегло на повечето ултрафилтрационни мембрани е между 1000 и 100000.
Обхватът на отстраняване на частици чрез микрофилтрация е около 0. 1-1 micron. Като цяло, суспендираните твърди вещества и големи колоидни частици могат да бъдат прихванати, докато големи молекули и разтворими соли могат свободно да преминават през микрофилтрационната мембрана. Микрофилтрационната мембрана се използва за отстраняване на бактерии, микро флоци или общо суспендирани твърди частици (TSS), а типичното налягане от двете страни на мембраната е 1-3 бар.
7. Каква е максималната допустима концентрация на диоксид диоксид за входната вода на мембраната на обратната осмоза?
Максималната допустима концентрация на силициев диоксид зависи от температурата, стойността на рН и инхибитора на мащаба. Като цяло, максималната допустима концентрация в концентрирана вода без инхибитор на мащаба е 100ppM, а някои инхибитори на мащаба могат да позволят максимална концентрация на силициев диоксид в концентрирана вода от 240ppM.
8. Какви са ефектите на хрома върху RO мембраните?
Някои тежки метали като хром могат да катализират окисляването на хлора, което води до необратимо разграждане на работата на мембраната. Това е така, защото стабилността на Cr 6+ във вода е по -лоша от тази на Cr 3+. Изглежда, че металните йони с високи цени на окисляване имат по -силен разрушителен ефект. Следователно, концентрацията на хром трябва да бъде намалена или поне Cr 6+ трябва да бъде намалена до Cr 3+ в секцията за предварителна обработка.
9. Каква предварителна обработка обикновено се изисква за RO системите?
Обичайната система за предварително лечение се състои от груба филтрация (~ 80 микрона) за отстраняване на големи частици, добавяне на натриев хипохлорит и други окислители, след това прецизна филтрация чрез мултимедиен филтър или уточняване на резервоара и добавяне на натриев бисулфит за намаляване на остатъчния хлор и други окислители. Накрая е инсталиран филтър за сигурност преди входа на помпата с високо налягане.
Функцията на филтъра за сигурност, както подсказва името, е да послужи като крайна мярка за безопасност, за да се предотврати случайни повреди на работното колело и мембранните компоненти на помпа с високо налягане от големи частици. Водните източници с висока концентрация на суспендираните частици обикновено изискват по -висока степен на предварителна обработка, за да отговарят на определените изисквания за вход; За източници на вода с високо съдържание на твърдост се препоръчва да се използват омекотяване или киселини и мащабни инхибитори. За източници на вода с високо микробно и органично съдържание, също са необходими компоненти за активиран въглерод или анти замърсяване.
10. Може ли обратната осмоза да премахне микроорганизмите като вируси и бактерии?
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%). Трябва обаче да се отбележи, че в много случаи растежът на микробите все още може да се появи от страната на производството на вода на мембраната, което зависи главно от методите за мониторинг, мониторинг и поддръжка. Тоест, способността на системата да премахва микроорганизмите зависи от решаващо значение дали дизайнът, експлоатацията и управлението на системата са подходящи, а не свойствата на самите мембранни компоненти.
11. Какво е влиянието на температурата върху производството на вода?
Колкото по -висока е температурата, толкова по -висока е производството на вода и обратно. Когато работите при по -високи температурни условия, работното налягане трябва да се понижава, за да се поддържа едно и също производство на вода и обратно.
12. Какво е замърсяване на частиците и колоидите? Как да измервам?
След като замърсяване на частици и колоиди се появи при обратна осмоза или нанофилтрационни системи, това ще повлияе сериозно на производството на вода на мембраната и понякога ще намали степента на обезсоляване.
Ранните симптоми на колоидно замърсяване са увеличаване на разликата в налягането в системата. Източниците на частици или колоиди в мембранния вход на водата варират от място на място, често включително бактерии, утайка, колоиден силициев диоксид, железни корозионни продукти и др. Лекарствата, използвани в частта за предварително лечение, като полиаламиниев и железен хлорид или катионен полиелектролити, могат също да причинят котлети, ако те не могат да бъдат отстранени в уличния резервоар или да причинят и да причинят котлони, ако те не могат да бъдат отстранени в ядрения резервоар или среден филтър.
13. Колко време е максималното разрешено време за изключване без промиване на системата?
Ако системата използва инхибитори на скалата, когато температурата на водата е между 20-38 градус, това отнема около 4 часа; При температури под 20 градуса, приблизително 8 часа; Ако системата не използва инхибитори на мащаба, това ще отнеме около 1 ден.
14. Може ли системата за чиста водна система за обратна осмоза да стартира и спира често?
Мембранната система е проектирана въз основа на непрекъсната работа, но при действителна работа винаги ще има известна честота на стартиране и изключване.
Когато мембранната система е изключена, е необходимо да се използва произведената от него вода или предварително третирана квалифицирана вода за промиване с ниско налягане, за да се замени висока концентрация, но инхибиторът на мащаба, съдържащ концентрирана вода от мембранните елементи.
Трябва да се предприемат и мерки за предотвратяване на изтичане на вода в системата и въвеждане на въздух, сякаш компонентите губят вода и изсъхват, може да настъпи необратима загуба на поток от производство на вода.
Ако спирането е по -малко от 24 часа, няма нужда да предприемате мерки за предотвратяване на растежа на микробите. Ако времето за престой надвишава горните разпоредби, трябва да се използва защитен разтвор за запазване на системата или промиване на време на мембраната.
15. Как трябва да се работи оборудване за обратна осмоза за първи път?
Използвайки методи за ниско налягане и нисък поток за прогонване на въздуха в тръбопровода, оборудването може да работи нормално само ако няма въздух в тръбопровода. Първо, налягането трябва да се поддържа между 0. 2 и 0. 4 MPa. Когато използвате промиване и изпускане на ниско налягане, концентрираната и произведена вода трябва да се изхвърля в канализацията.
Ако налягането се повишава бързо по време на работа, това се дължи на наличието на въздух в мембранния елемент, който ще генерира воден поток и радиална сила на удар. В този случай това може да доведе до разкъсване на външната препуциума на мембраната, което води до непоправима мембрана за обратна осмоза.
Когато се използва за първи път, е необходимо да се регулира налягането на мембранната работа до {{0}}. 2 ~ 0,4MPa за промиване и да се гарантира, че системата за обратна осмоза автоматично промива мембраната на обратната осмоза при ниско налягане всеки път, когато се стартира.
16. Как да почистите и дезинфекцираме системата за обратна осмоза?
Като цяло професионалните техници са необходими за почистване на системата за обратна осмоза. Могат ли клиентите да го почистят сами? Ако трябва да се почисти системата за обратна осмоза, трябва да се свържете с професионалния производител, за да го завършите. Следните условия са предпоставки за химическо почистване и ако се появят, може да се извърши почистване.
Предпоставката за химическо почистване е, че производството на вода на системата намалява с 5-10% в сравнение с първоначалната или предишната операция за почистване. Когато степента на обезсоляване на системата намалява с 2. 5-5% в сравнение с първоначалната или последната операция за почистване. Когато разликата в налягането между всяка секция на системата е 1-2 пъти по -голяма от тази на първоначалната или предишната операция за почистване. Защитете системата със защитен разтвор, когато тя трябва да бъде изключена за дълго време.
