1. Колко често трябва да се почиства системата за обратна осмоза?
Най -общо казано, RO системата трябва да се почиства, когато стандартизираният поток спадне с 10-15%, или скоростта на обезсоляване на системата спада с 10-15%, или работното налягане и разликата в налягането между секциите се увеличават с 10-15%.
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 be doubled, but the cleaning frequency depends on the actual situation of each project site.
2. Какво е SDI?
Най -добрата технология, която понастоящем е налична за оценка на възможността за колоидно замърсяване във влиянието на RO/NF системите, е да се измери индексът на плътност на силата (SDI, известен също като индекс на замърсяване) на влиянието, който е важен параметър, който трябва да бъде определен преди дизайна на RO.
По време на работата на Ro/NF трябва да се извършват измервания (2-3 пъти на ден за повърхностни води). ASTM D 4189-82 указва стандарта за този тест.
Вътрешният вход на мембранната система предвижда, че стойността на SDI15 трябва да бъде по-малка или равна на 5. Ефективните технологии за намаляване на предварителната обработка на SDI включват мултимедийни филтри, ултрафилтрация, микрофилтрация и др. Добавянето на полиелектролит преди филтрацията понякога може да подобри способността на горната физическа филтрация и да намали стойността на SDI.
3. Трябва ли процесът на обратна осмоза или процес на обмен на йони да се използва за общ вход за вода?
При много условия на входа на вода използването на смола за йонообмен или обратна осмоза е технически осъществимо. Изборът на процес трябва да се определя чрез икономическо сравнение. Като цяло, колкото по -високо е съдържанието на сол, толкова по -икономично е обратната осмоза и по -ниското съдържание на сол, толкова по -икономичен е йонният обмен.
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 решение за лечение на вода с по-разумна технология и икономика.
4. Колко години може да продължи елементът на мембраната на обратната осмоза като цяло?
Служителният живот на мембраната зависи от химическата стабилност на мембраната, физическата стабилност на елемента, почистваемостта, водоизточника на входа, предварителната обработка, честотата на почистване, експлоатацията и нивото на управление и др. Според икономическия анализ обикновено е повече от 5 години.
5. Каква е разликата между обратната осмоза и нанофилтрацията?
Нанофилтрацията е технология за разделяне на течността на мембраната между обратната 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 разтворители с молекулно тегло от около 0,001 микрона.
Нанофилтрацията по същество е обратна осмоза с ниско налягане, използвана 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 висока степен на обезсоляване като обратна осмоза, но има висока способност да премахва компонентите на твърдостта. Понякога се нарича "омекотяваща мембрана". Нанофилтрационната система има ниско работно налягане и по -ниска консумация на енергия от съответната система за обратна осмоза.
6. Какви възможности за разделяне има мембранната технология?
Reverse osmosis is currently the most sophisticated liquid filtration technology. The reverse osmosis membrane has a retention effect on inorganic molecules such as soluble salts and organic matter with a molecular weight greater than 100. On the other hand, water molecules can freely pass through the reverse osmosis membrane. The typical removal rate of soluble salts is >95-99%. Работното налягане варира от 7 бара (100 psi), когато входната вода е солена вода до 69 бара (1, 000 psi), когато входната вода е морска вода.
Нанофилтрацията може да премахне примесите с частици от 1 nm (10 Angstroms) и органична материя с молекулно тегло, по -голямо от 200-400. Скоростта на отстраняване на разтворими твърди частици е 20-98%, скоростта на отстраняване на соли, съдържащи монивалентни аниони (като NaCl или CACL 2), е 20-80%, а скоростта на отстраняване на соли, съдържащи баталентни аниони (като Mgso 4), е по -висока, при {7}}%.
Ултрафилтрацията има ефект на разделяне върху макромолекули, по -големи от {{0}}, 000 angstroms (0. 01-0. 1 микрона). Всички разтворими соли и малки молекули могат да преминат през ултрафилтрационната мембрана, а веществата, които могат да бъдат отстранени, включват колоиди, протеини, микроорганизми и макромолекулярна органична материя. Молекулното прекъсване на теглото на повечето ултрафилтрационни мембрани е 1, 000-100, 000.
Микрофилтрацията премахва частиците в диапазона от около 0. 1 до 1 микрон. При нормални обстоятелства суспендираната материя и големи колоиди от частици могат да бъдат прихванати, докато макромолекулите и разтворимите соли могат свободно да преминават през микрофилтрационната мембрана. Микрофилтрационната мембрана се използва за отстраняване на бактерии, микрофлоки или общи суспендирани твърди вещества TSS. Типичното налягане от двете страни на мембраната е от 1 до 3 бара.
7. Каква е максималната допустима концентрация на силициев диоксид във влиянието на мембраната на обратната осмоза?
Максимално допустимата концентрация на силициев диоксид зависи от температурата, стойността на рН и инхибитора на мащаба. Обикновено максималната допустима концентрация в концентрирания край на водата е 100ppM, когато не се добавя инхибитор на мащаба. Някои инхибитори на мащаба могат да позволят концентрацията на силициев диоксид в концентрираната вода да бъде до 240ppM. Моля, консултирайте се с доставчика на инхибитори на мащаба.
8. Какъв е ефектът на хрома върху RO мембраната?
Някои тежки метали като хром ще катализират окисляването на хлора, като по този начин ще доведе до разпадане на необратимата характеристика на мембраната. Това е така, защото Cr 6 + е по -малко стабилен от Cr 3 + във вода. Изглежда, че металните йони с висока валентност на окисляване имат по -силен разрушителен ефект. Следователно, концентрацията на хром трябва да бъде намалена в частта за предварителна обработка или най -малко Cr 6 + трябва да бъде намалена до Cr 3 +.
9. Какъв вид предварителна обработка обикновено изисква RO системата?
Обичайната система за предварителна обработка се състои от следното: груба филтрация (~ 80 микрона) за отстраняване на големи частици, добавяйки окислители като натриев хипохлорит и след това фина филтрация чрез мултимедиен филтър или избистрящ и след това добавяне на натриев бисулфит за намаляване на остатъчния хлор и други оксиданти и накрая инсталиране на филтър за безопасност, преди да намали помпата с висок налив.
Ролята на филтъра за безопасност е както подсказва името. Окончателната застрахователна мярка е да се предотврати навремето големи частици на помпата с високо налягане и мембранните елементи. Водните източници с повече суспендирани частици обикновено изискват по -висока степен на предварителна обработка, за да отговарят на определените изисквания за вход на водата; Необходими са и източници на вода с високо съдържание на твърдост, за да се използват омекотяване или добавяне на киселина и анти-мащабилни средства и др. За източници на вода с високо съдържание на микробно и органично, активиран въглерод или елементи срещу замърсяване на мембраната.
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 микроорганизмите все още могат да растат отново от мембранната вода, което зависи главно от начина на сглобяване, мониторинг и поддръжка. Тоест, способността на системата да премахва микроорганизмите зависи от това дали дизайнът, работата и управлението на системата са подходящи, а не от свойствата на самия мембранен елемент.
11. Какъв е ефектът 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 бъде намалено, за да се запази производството на вода непроменено и обратно. Моля, вижте съответните глави за коефициента на корекция на температурата TCF на промените в производството на вода.
12. Какво е замърсяване с частици и колоиди? Как да го измервам?
След като се появи замърсяване на частиците и колоидите при обратната осмоза или нанофилтрационна система, това ще повлияе сериозно на производството на вода на мембраната и понякога ще намали степента на обезсоляване.
Ранният симптом на колоидно замърсяване е увеличаването на разликата в налягането на системата. Източниците на частици или колоиди в мембранния вход източник на вода варират от място на място, често включително бактерии, утайка, колоиден силиций, железни корозионни продукти и др. Химикалите, използвани в частта за предварителна обработка, като полиаламиниев и железен хлорид или кационален полиелектролит, може също да причинят корумване, ако те не могат да бъдат отстранени в читателка или среден филтър.
В допълнение, катионният полиелектролит също ще реагира с анионни антискаланти, а неговите утайки ще се разпаднат на мембранните елементи. Тенденцията на такова замърсяване във водата или дали предварителната обработка е квалифицирана се оценява чрез SDI15. Моля, вижте подробното въвеждане на съответните глави.
13. Колко дълго е най -дълго разрешеното изключване без промиване на системата?
Ако системата използва антискаланти, когато температурата на водата е между 20 и 38 градуса, тя е около 4 часа; Когато е под 20 градуса, е около 8 часа; Ако системата не използва антискаланти, тя е 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 бъде изключена, тя трябва да се зачервява при ниско налягане с произведената вода или квалифицирана предварително обработена вода, за да се замени концентрираната вода с висока концентрация, съдържаща антискалант от мембранния елемент.
Трябва да се предприемат и мерки за предотвратяване на изтичането на вода в системата и въвеждането на въздух, защото ако елементът загуби вода и изсъхне, това може да причини необратима загуба на потока на производство на вода.
Ако спирането е по -малко от 24 часа, няма нужда да предприемате мерки за предотвратяване на растежа на микробите. Ако обаче времето за изключване надвишава горните разпоредби, трябва да се използва защитна течност за редовно запазване на системата или промиване на мембранната система.
15. Как да определим посоката на монтирания разтворен пръстен на саламура на мембранния елемент?
Пръстенът за уплътняване на солевия разтвор върху мембранния елемент трябва да бъде инсталиран в края на входа на водата, а отворът е изправен пред посоката на входа на водата. Когато съдът под налягане се захранва с вода, отворът му (устната) ще се отвори допълнително, за да запечата напълно байпасния поток на вода от мембранния елемент и вътрешната стена на съда на налягане.
16. Как да премахнем силиций от вода?
Силиций съществува във две форми във вода, активен силиций (моносиликон) и колоиден силиций (Polysilicon): Колоидният силиций няма йонни характеристики, но мащабът му е сравнително голям. Колоидният силиций може да бъде прихванат чрез фини физически процеси на филтрация, като обратна осмоза, а също така може да бъде намален във вода чрез технология на коагулация, като например резервоари за коагулационно изясняване. Въпреки това, технологиите за разделяне, които разчитат на характеристиките на йонния заряд, като йонни обменни смоли и непрекъснати процеси на електродионизация (CDI), имат много ограничени ефекти върху отстраняването на колоиден силиций.
Размерът на активния силиций е много по -малък от този на колоидния силиций, така че повечето физически технологии за филтриране като коагулационна изясняване, филтрация и флотация не могат да премахнат активния силиций. Процесите, които могат ефективно да премахнат активния силиций, са обратна осмоза, обмен на йони и непрекъснати процеси на електродионизация.
17. Какъв е ефектът на рН върху скоростта на отстраняване, производството на вода и мембранния живот?
PH диапазонът на продуктите на мембраната на обратната осмоза обикновено е от 2 до 11. Ефектът на рН върху самото изпълнение на мембраната е много малък, което е една от значимите характеристики, различни от другите мембранни продукти. Въпреки това, характеристиките на много йони във водата са силно повлияни от рН. Например, когато слабите киселини като лимонената киселина са в условия на ниско рН, те са главно неионни, но се дисоциират и стават йонни при високи стойности на рН. За същия йон скоростта на отстраняване на мембраната е висока, когато зарядът е висок, а скоростта на отстраняване на мембраната е ниска, когато зарядът е нисък или неизключен. Следователно, рН оказва огромно влияние върху степента на отстраняване на определени примеси.
18. Каква е връзката между влиянието на ТД и проводимостта?
Когато се получи стойността на влиятелната проводимост, тя трябва да бъде преобразувана в стойност на TDS, така че да може да бъде въведена по време на софтуерния дизайн. За повечето източници на вода съотношението на проводимост/TDS е между 1,2 и 1,7. За дизайна на ROSA морската вода използва съотношение 1,4, а солната вода използва съотношение 1,3 за конверсия, което обикновено дава добра приблизителна степен на конверсия.
19. Как да разберете дали мембраната е замърсена?
Следните са често срещани симптоми на замърсяване:
Водната продукция намалява при стандартно налягане
За да се постигне стандартно водно извличане, работното налягане трябва да се увеличи v
Спадът на налягането между входа и концентрацията се увеличава v
Теглото на мембранния елемент се увеличава v
Скоростта на отстраняване на мембраната се променя значително (увеличава се или намалява)
Когато елементът е изваден от съда на налягане, изсипете вода от входящата страна на издигнатия мембранен елемент. Водата не може да тече през мембранния елемент, но само прелива от края на лицето (което показва, че каналът на входния поток е напълно блокиран)
20. Как да предотвратим растежа на микроорганизмите в оригиналната опаковка на мембранния елемент?
Когато защитният разтвор стане мътно, вероятно се дължи на растежа на микроорганизмите. Мембранните елементи, защитени с натриев бисулфит, трябва да се проверяват на всеки три месеца.
Когато защитният разтвор стане мътна, елементът трябва да бъде отстранен от запечатаната торбичка и да се потапя отново в свеж защитен разтвор с концентрация от 1% (по тегло) хранителен натриев бисулфит (не активиран от кобалт). Накиснете се за около 1 час и повторно запечатайте и запечатайте. Елементът трябва да бъде източен преди преопаковане.
21. Какви са изискванията за входната вода на RO мембранните елементи и смолите за обмен на йони?
На теория следните примеси не трябва да се съдържат във водата, влизаща в RO и IX системите:
Спряна материя
Колоиди
Калциев сулфат
Водорасли
Бактерии
Оксиданти, като остатъчен хлор и др.
Маслени или липидни вещества (трябва да са под границата на откриване на инструмента)
Органична материя и желязо-органични комплекси
Метални оксиди като желязо, мед и алуминиеви корозионни продукти
Качеството на входната вода ще има огромно влияние върху живота и представянето на RO елементи и IX смоли.
22. Какви примеси могат да премахнат мембраната на RO?
RO мембраната може да премахне много добре йони и органична материя. Мембраната на обратната осмоза има по -висока степен на отстраняване от нанофилтрационната мембрана. Обратната осмоза обикновено може да премахне 99% от солта в захранващата вода, а степента на отстраняване на органичната материя във влиятелната вода е по -голяма или равна на 99%.
23. Как да разберете какъв метод на почистване трябва да се използва за вашата мембранна система?
За да се получи най -добрият ефект на почистване, е много важно да изберете правилния почистващ агент и етапите на почистване. Неправилното почистване всъщност ще влоши работата на системата. Най -общо казано, за неорганични замърсители на мащабиране се препоръчва да се използват киселинна течност за почистване, а за микроорганизми или органични замърсители се препоръчва да се използва алкално почистваща течност.
24. Защо стойността на рН на RO произвежда вода по -ниска от стойността на рН на влиятелната вода?
В затворена система относителното съдържание на CO 2, HCO 3 - и CO 3 2- се променят с промяната на стойността на pH. При условия на ниско pH, CO 2 отчита основната част, в средния диапазон на рН, той е главно HCO 3 -, а в диапазона с висок рН е главно CO 3 2-.
Тъй като мембраната на RO може да премахне разтворимите йони, но не и разтворимите газове, съдържанието на CO 2 в RO произведената вода е основно същото като съдържанието на CO 2 във входната вода на RO, но HCO 3 - и CO 3 2- често може да бъде намален с 1 до 2 порядъка, който ще прекъсне баланса между CO 2 Входящата вода. В серията реакции CO 2 ще се комбинира с H2 O, за да прехвърли следния реакционен баланс, докато не се установи нов баланс.
Co 2 + H 2 o --- HCO 3 - + H+
Ако входящата вода съдържа CO 2, стойността на pH на произведената вода на мембранния елемент на RO винаги ще намалява. За повечето RO системи стойността на pH на обратната осмоза, произведена от осмоза, ще намалее със стойности от 1 до 2 pH. Когато алкалността на входната вода и HCO 3 - са високи, стойността на pH на произведената вода ще намалее повече. За много малък брой влияещи вода тя съдържа по -малко CO 2, HCO 3 - или CO 3 2-, така че стойността на pH на произведената вода да се промени по -малко.
Стойността на рН на изтичащите отпадъци от обратната осмоза е ниска. Добавете NaOH, за да регулирате рН към алкална, като добавите дозирана помпа, тъй като когато стойността на pH е между 7,5 и 8, ефектът на обезсоляване на обратната осмоза може да достигне най -доброто.
25. Как може да се намали консумацията на енергия на мембранната система?
Могат да се използват нискоенергийни мембранни елементи, но трябва да се отбележи, че скоростта на обезсоляването им е малко по-ниска от тази на стандартните мембранни елементи.
