Sep 10, 2025

25 Pogoste težave in rešitve za čiščenje z reverzno osmozo pri čiščenju odpadne vode

Pustite sporočilo

 

Na splošno je treba sistem RO očistiti, ko se standardizirani tok zmanjša za 10 - 15%, ali pa se stopnja zavrnitve sistema zmanjša za 10-15%ali pa se porast delovanja in medstopenjskega tlaka poveča za 10-15%. Frekvenca čiščenja je neposredno povezana s stopnjo predhodne obdelave sistema. Ko je SDI15<3, the cleaning frequency may be four times per year; when the SDI15 is around 5, the cleaning frequency may be doubled, but the frequency depends on the actual conditions of each project site.

 

1. Kako pogosto je treba očistiti sistem reverzne osmoze?
Na splošno je treba sistem RO očistiti, ko se standardizirani tok zmanjša za 10 - 15%, ali pa se stopnja zavrnitve sistema zmanjša za 10-15%ali pa se porast delovanja in medstopenjskega tlaka poveča za 10-15%. Frekvenca čiščenja je neposredno povezana s stopnjo predhodne obdelave sistema. Ko je SDI15<3, the cleaning frequency may be four times per year; when the SDI15 is around 5, the cleaning frequency may be doubled, but the frequency depends on the actual conditions of each project site.


2. Kaj je SDI?
Trenutno je najboljša in najučinkovitejša tehnika za oceno potenciala koloidne kontaminacije v sistemu RO/NF vpliva na merjenje indeksa gostote blata (SDI, znan tudi kot indeks fuling). To je kritični parameter, ki ga je treba določiti pred načrtovanjem RO in ga je treba redno meriti med delovanjem RO/NF (dva do trikrat na dan za površinsko vodo). ASTM D4189 - 82 Določi standard za ta test. Vplivna zahteva za membranske sisteme je SDI 15 manj kot ali enaka 5. Učinkovite tehnike predobdelave za zmanjšanje SDI vključujejo večpredstavnostne filtre, ultrafiltracijo in mikrofiltracijo. Dodajanje polielektrolita pred filtracijo lahko včasih izboljša te fizične filtracijske zmogljivosti in zmanjša vrednosti SDI.


3. Ali bi se za splošno vplivno zdravljenje uporabili za reverzno osmozo ali ionsko izmenjavo?
V številnih vplivnih pogojih je bodisi ionska izmenjava smola bodisi reverzna osmoza tehnično izvedljiva. Izbira procesa je treba določiti z ekonomskimi premisleki. Na splošno večja slanost naredi reverzno osmozo bolj ekonomično, medtem ko nižja slanost naredi ionsko izmenjavo bolj ekonomično. Zaradi širokega sprejemanja tehnologije reverzne osmoze je kombinacija reverzne osmoze z ionsko izmenjavo, multi - reverzna osmoza ali reverzna osmoza z drugimi tehnologijami globoke razsoljevanja postala prepoznana kot bolj tehnično in ekonomsko rešitev za zdravljenje vode. Za več informacij se obrnite na predstavnika podjetja za čiščenje vode.


4. Kako dolgo običajno trajajo membranski elementi reverzne osmoze?
Življenjska doba membrane je odvisna od njegove kemijske stabilnosti, fizične stabilnosti elementa, čistilnosti, vplivnega vira, predobdelave, frekvence čiščenja in operativnega upravljanja. Na podlagi ekonomske analize je na splošno več kot pet let.


5. Kakšna je razlika med reverzno osmozo in nanofiltracijo?
Nanofiltracija je membrana - tehnologija ločevanja tekočine, ki leži med reverzno osmozo in ultrafiltracijo. Reverzna osmoza lahko odstrani najmanjše topile z molekulsko maso, ki je manjša od 0,0001 mikrona, nanofiltracija pa lahko odstrani topila z molekulsko maso okoli 0,001 mikrona. Nanofiltracija je v bistvu nizka - metoda tlačne reverzne osmoze, ki se uporablja v aplikacijah, kjer je čistost obdelane vode manj stroga. Nanofiltracija je primerna za čiščenje vodne in površinske vode. Nanofiltracija je primerna za sisteme za čiščenje vode, ki ne potrebujejo visoke stopnje zavrnitve soli reverzne osmoze, vendar ponuja visoko stopnjo odstranjevanja trdote, ki jo včasih imenujejo "mehčajoča membrana". Nanofiltracijski sistemi delujejo pri nizkih tlakih in porabijo manj energije kot primerljivi sistemi za reverzno osmozo.


6. Katere možnosti ločevanja ponuja tehnologija membrane?
Reverse osmosis is currently the most sophisticated liquid filtration technology. Reverse osmosis membranes retain inorganic molecules such as soluble salts and organic compounds with a molecular weight greater than 100. On the other hand, water molecules can freely pass through the membranes, resulting in a typical soluble salt removal rate of >95-99%. Operativni tlaki segajo od 7 barov (100 psi) za Brackish Water do 69 barov (1.000 psi) za morsko vodo. Nanofiltracija lahko odstrani nečistoče z delci, manjšimi od 1 nm (10 angstromov), in organsko snov z molekulsko maso, večjo od 200-400. Stopnja odstranjevanja raztopljenih trdnih snovi je 20-98%, medtem ko je stopnja odstranjevanja soli, ki vsebujejo monovalentne anione (na primer NACL ali CACL2), 20-80%. Soli, ki vsebujejo dvovalentne anione (na primer MGSO4), imajo višjo stopnjo odstranjevanja 90-98%. Ultrafiltracija je učinkovita za ločevanje velikih molekul, večjih od 100-1000 angstromov (0,01-0,1 mikronov).

Vse topne soli in majhne molekule lahko prehajajo skozi ultrafiltracijske membrane, snovi, ki jih je mogoče odstraniti, vključujejo koloide, beljakovine, mikroorganizme in velike organske molekule. Molekulska masa rezanje - izklopa večine ultrafiltracijskih membran je 1.000-100.000. Mikrofiltracija odstrani delce v območju približno 0,1-1 mikrona. Na splošno se zadržujejo suspendirane trdne snovi in ​​veliki koloidi, medtem ko se zadržujejo velike molekule in topne soli.


7. Kdo prodaja membranske čistilne agente ali zagotavlja čistilne storitve?
Podjetja za čiščenje vode lahko nudijo specializirana sredstva za čiščenje membrane in čistilne storitve. Uporabniki lahko kupujejo čistilne agente in se opravijo čiščenje membrane v skladu s priporočili membranskega podjetja ali dobavitelja opreme.


8. Kakšna je največja dovoljena koncentracija silicijevega dioksida v dovodni vodi do membrane reverzne osmoze?
Najvišja dovoljena koncentracija silicijevega dioksida je odvisna od zaviralcev temperature, pH in lestvice. Na splošno je največja dovoljena koncentracija v koncentratu brez antiskalanov 100 ppm. Nekateri antiskalanti lahko prenašajo koncentracije kremena do 240 ppm v koncenttu. Prosimo, posvetujte se s svojim antikalonskim dobaviteljem.


9. Kako krom vpliva na membrane RO?
Nekatere težke kovine, kot je krom, katalizirajo oksidacijo klora, kar vodi do nepopravljive razgradnje zmogljivosti membrane. To je zato, ker je Cr 6+ manj stabilen kot Cr 3+ v vodi. Zdi se, da imajo kovinski ioni z višjimi oksidacijskimi valenci večji uničujoč učinek. Zato je treba koncentracijo kroma zmanjšati med predhodno obdelavo ali vsaj Cr 6+ zmanjšati na Cr 3+.

 

10. Kakšno predhodno obdelavo običajno potrebuje sistem RO?

Tipičen sistem predhodne obdelave je sestavljen iz grobe filtracije (~ 80 mikronov) za odstranjevanje velikih delcev, dodajanja oksidacijskega sredstva, kot je natrijev hipoklorit, in nato fino filtracijo skozi več - medijski filter ali čistilnik. Nato dodamo natrijev bisulfit, da se zmanjša preostali klor in druga oksidacijska sredstva. Končno je nameščen varnostni filter pred vhodom za visoko -. Kot že ime pove, varnostni filter služi kot končna zaščitna zaščita, da prepreči, da bi naključni veliki delci poškodovali visok - tlačno črpalko in membranske elemente. Vodni viri z visoko stopnjo suspendiranih trdnih snovi na splošno zahtevajo naprednejšo predhodno obdelavo, da izpolnjujejo določene vplivne zahteve. Za vodne vire z visoko trdoto, mehčanjem ali dodajanjem kislin in antiskaliranja. Za vodne vire z visoko mikrobno in organsko vsebnostjo bodo morda potrebni aktivirani ogljik ali anti - membranski elementi.

 

11. Ali lahko obrnjena osmoza odstrani mikroorganizme, kot so virusi in bakterije?

Reverse osmosis (RO) is very dense and has very high removal rates for viruses, bacteriophages, and bacteria, at least above 3 log (removal rate >99,9%). Vendar je treba opozoriti, da se lahko v mnogih primerih na strani membrane pojavi mikrobna re - rast. To je predvsem odvisno od metod montaže, spremljanja in vzdrževanja. Z drugimi besedami, sposobnost sistema za odstranjevanje mikroorganizmov je kritično odvisna od pravilnega oblikovanja, delovanja in upravljanja sistema, ne pa od lastnosti samih membranskih elementov.

 

12. Kako temperatura vpliva na donosnost permeata?
Višje temperature povečujejo donosnost permeata in obratno. Pri delovanju pri višjih temperaturah je treba delovni tlak znižati, da se ohrani enak donosnosti permeata, in obratno.


13. Kaj je delca in koloid? Kako se meri?
Ko se v sistemu reverzne osmoze ali nanofiltracije pojavijo delci in koloidni sistem, lahko močno vpliva na donos membrane in včasih zmanjša zavrnitev soli. Zgodnji simptom koloidnega odganjanja je povečanje diferenciala sistema. Viri delcev in koloidov v membranski krmilni vodi se zelo razlikujejo, pogosto vključno z bakterijami, blatom, koloidnim silicijevim dioksidom in izdelki iz korozije z železom. Kemikalije, ki se uporabljajo pri predhodni obdelavi, kot so polialuminij in železov klorid ali kationski polielektroliti, lahko povzročijo tudi prelivanje, če jih v razmernem filtru ali medijskem filtru ne odstranijo učinkovito. Poleg tega lahko kationski polielektroliti reagirajo z zaviralci anionske lestvice, kar ima za posledico oborine, ki lahko napačne membranske elemente. SDI15 se uporablja za oceno nagnjenosti k vodam in upravičenosti pred obdelavo. Za podrobne informacije glejte ustrezne razdelke.


14. Kakšen je največji dopustni čas brez izpiranje sistema?
Če sistem uporablja zaviralec lestvice, kadar je temperatura vode med 20 in 38 stopinj, je približno 4 ure; Ko je pod 20 stopinj, je približno 8 ur; Če sistem ne uporablja zaviralca lestvice, je približno 1 dan . 15., kako se lahko zmanjša poraba energije membranskega sistema?
Uporablja se lahko nizka - elemente energetske membrane, vendar je treba opozoriti, da je njihova stopnja zavrnitve soli nekoliko nižja kot pri standardnih membranskih elementih. Mikrofiltracijske membrane so proste - prepustne in se uporabljajo za odstranjevanje bakterij, mikroflokov ali skupnih suspendiranih trdnih snovi (TSS). Tipični pritiski po membrani so od 1 do 3 bara.


15. Ali se lahko sproži in ustavi čiste vodne sisteme za osmozo?
Membranski sistemi so zasnovani za neprekinjeno delovanje, v dejanskem delovanju pa bo vedno določena frekvenca zagonov in zaustavitve. Ko je membranski sistem zaprt, ga je treba pri nizkem tlaku izpirati z vodo iz izdelka ali predhodno obdelano vodo, da se izpodrine visoka - koncentracija, antiskalant -, ki vsebuje koncentrat iz membranskih elementov. Sprejeti je treba tudi ukrepe za preprečevanje uhajanja zraka iz sistema, saj lahko izsuševanje elementov povzroči nepopravljivo izgubo toka izdelka. Če se sistem zapre manj kot 24 ur, za preprečevanje mikrobne rasti ni potrebnih ukrepov. Če pa je sistem zaprt dlje od določenega časa, je treba za ohranitev sistema uporabljati zaščitno tekočino ali pa je treba membranski sistem redno izpirati.

 

16. Kako naj bo pečat slanice usmerjen, ko je nameščen na membranski element?

Tesnilo slanice na membranskem elementu je treba namestiti na končni vhod za vodo, pri čemer je odprtina obrnjena proti smeri dovoda vode. Ko voda teče v tlačno posodo, se bo odprtina (ustnica) še odprla in popolnoma zatesnila kakršen koli obvodni tok med membranskim elementom in notranjo steno tlačne posode.

 

17. Kako odstraniti silicijev dioksid iz vode?
Silicij obstaja v dveh oblikah v vodi: aktivni silicijev dioksid (monosilikon) in koloidni silicijev dioksid (Polysilicon). Koloidni kremen nima ionskih lastnosti, vendar je razmeroma velik. Koloidni silicijev dioksid lahko ohranimo s prefinjenimi fizikalnimi filtracijskimi procesi, kot je reverzna osmoza, njena vsebina pa se lahko zmanjša s tehnikami koagulacije, kot so koagulacijske rezervoarje. Vendar pa so tehnike ločevanja, ki se zanašajo na značilnosti naboja ionov, kot so smole za izmenjavo ionov in neprekinjena elektrodeionizacija (CDI), zelo omejene pri njihovi učinkovitosti pri odstranjevanju koloidnega silicijevega dioksida.
Aktivni silicijev dioksid je veliko manjši od koloidnega silicijevega dioksida, zaradi česar je neučinkovit za večino fizičnih filtracijskih tehnik, kot so razjasnitev koagulacije, filtracija in flotacija. Procesi reverzne osmoze, ionske izmenjave in neprekinjene elektrodeionizacije so učinkoviti pri odstranjevanju aktivnega silicijevega dioksida.

 

18. Kako pH vpliva na hitrost odstranjevanja, proizvodnjo vode in življenjsko dobo membrane?
Membrane reverzne osmoze običajno delujejo v območju pH od 2 do 11. PH malo vpliva na membransko delovanje, kar je pomembna razlika od drugih membranskih izdelkov. Vendar na lastnosti številnih ionov v vodi pomembno vpliva pH. Na primer, šibke kisline, kot je citronska kislina, so predvsem ne - ionske pri nizkem pH, vendar disociirajo in postanejo ionski pri visokem pH. Za isti ion velik naboj povzroči visoko stopnjo odstranjevanja, medtem ko nizka ali brez naboja povzroči nizko stopnjo odstranjevanja. Zato pH znatno vpliva na stopnjo odstranjevanja nekaterih nečistoč.


19. Kakšen je odnos med TD -jem dovodne vode in prevodnostjo?
Pri pridobivanju prevodnosti dovodne vode je treba pretvoriti v vrednost TDS za vnos v programsko zasnovo. Za večino vodnih virov je razmerje prevodnosti/TDS med 1,2 in 1,7. Za oblikovanje ROSA se za morsko vodo in 1,3 uporablja razmerje 1,4 za bovarno vodo. To na splošno zagotavlja dobro približno razmerje pretvorbe.

 

20. Kako lahko povem, ali je membrana prepuščena?

Sledijo pogosti simptomi preganjanja:

Zmanjšanje donosa vode pri standardnem tlaku

Povečanje delovnega tlaka za doseganje standardnega donosa vode

Povečanje padca tlaka med krmo in zavrnitvijo

Povečanje teže membranskih elementov

Pomembna sprememba zavrnitve membrane (povečanje ali zmanjšanje)

Ko element odstranimo s tlačne posode, nalijte vodo na dovodno stran pokončnega membranskega elementa. Voda ne bo tekala skozi element in se bo le prelila s konca obraza (kar kaže na popolno blokado poti dovodnega pretoka).

 

21. Kako lahko preprečim rast mikrobov v prvotni embalaži membranskega elementa?

Ko zaščitna rešitev postane moten, je verjetno posledica rasti mikrobov. Membranske elemente, zaščitene z natrijevim bisulfitom, je treba pregledati vsake tri mesece. Če zaščitna rešitev postane oblačna, odstranite element iz zaprte vrečke za shranjevanje in ga - potopite v svežo zaščitno raztopino s koncentracijo 1% (po teži) hrane - natrijeve bisulfite (ne kobalt- aktivirano). Namočite približno eno uro, nato pa posoda ponovno zastavite. Pred ponovnim pakiranjem odcedite element.


22. Kakšne so vplivne potrebe po vodi za membranske elemente RO in IX ionske izmenjave smole?
Teoretično bi morala biti voda, ki vstopa v sisteme RO in IX, brez naslednjih nečistoč:
Suspendirane trdne snovi, koloidi, kalcijev sulfat, alge, bakterije, oksidanti, kot so preostali klor, itd.
Olje ali lipidi (morajo biti pod mejo zaznavanja instrumenta),
Organska snov in železo - organski kompleksi,
Kovinski oksidi, kot so izdelki iz železa, bakra in aluminija, itd.
Vplivna kakovost vode znatno vpliva na življenjsko dobo in delovanje elementov RO in IX smole.

 

23. Kakšne nečistoče lahko odstranijo membrane?
RO membrane so zelo učinkovite pri odstranjevanju ionov in organskih snovi. Membrane reverzne osmoze imajo višjo hitrost odstranjevanja kot membrane nanofiltracije. Reverzna osmoza običajno odstranjuje 99% soli iz krmne vode in večjo ali enaka 99% organske snovi iz vplivne vode.

 

24. Kako naj vem, kateri način čiščenja je primeren za moj membranski sistem?
Za doseganje najboljših rezultatov čiščenja je ključnega pomena izbrati ustrezno čistilno sredstvo in postopek čiščenja. Nepravilni postopki čiščenja lahko dejansko poslabšajo zmogljivost sistema. Na splošno se priporočajo kisle raztopine za čiščenje za kontaminante z anorganskim skaliranjem, alkalne raztopine za čiščenje pa za mikrobne ali organske onesnaževalce.

 

25. Zakaj je pH voda izdelka RO nižji od pH krmne vode?
Najboljši odgovor na to vprašanje je v razumevanju ravnotežja med CO2, HCO3- in CO 3=. v zaprtem sistemu se relativna vsebina CO2, HCO3- in CO 3= razlikuje s pH. Pri nizkem pH prevladuje CO2, medtem ko pri srednjem pH prevladuje HCO3 in pri visokem pH prevladuje Co 3=. Ker membrane RO odstranijo raztopljene ione, ne pa raztopljenih plinov, je vsebnost CO2 v vodi izdelka RO v bistvu enaka kot v dovajalni vodi. Vendar pa se vsebina HCO3- in Co3= pogosto zmanjša za eno na dva reda, kar moti ravnovesje med CO2, HCO3- in CO 3= v dovodni vodi. V nizu reakcij se CO2 združuje s H2O, s čimer premika reakcijsko ravnovesje, dokler se ne vzpostavi novo ravnovesje. Hco 3- + h + h2o à co 2+
Če dovodna voda vsebuje CO2, se bo pH vode izdelka RO vedno zmanjšala. Pri večini sistemov RO se bo pH vode reverzne osmoze znižala za 1 do 2 pH točk. Ko sta alkalnost dovodne vode in HCO3- visoka, je padec pH še večji.
Za zelo majhne količine dovodne vode, ki vsebujejo nizke ravni CO2, HCO3- ali CO 3=, bo pH sprememba vode izdelka minimalna. Nekatere države in regije imajo pH predpise za pitno vodo, na splošno od 6,5 do 9,0. Zavedamo se, da je to preprečevanje korozije v vodni vodni liniji. Pitna voda z nizkim pH ne predstavlja nobenih zdravstvenih pomislekov. Kot vsi vemo, imajo številne komercialno dostopne gazirane pijače pH med 2 in 4.

Pošlji povpraševanje