Взагалі кажучи, система RO повинна бути очищена, коли стандартизований потік зменшується на 10 - 15%, або швидкість відхилення системи зменшується на 10-15%, або робочий тиск та міжступеневий диференціальний тиск на 10-15%. Частота очищення безпосередньо пов'язана з рівнем попередньої обробки системи. Коли SDI15 є<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. Як часто слід очищати систему зворотного осмосу?
Взагалі кажучи, система RO повинна бути очищена, коли стандартизований потік зменшується на 10 - 15%, або швидкість відхилення системи зменшується на 10-15%, або робочий тиск та міжступеневий диференціальний тиск на 10-15%. Частота очищення безпосередньо пов'язана з рівнем попередньої обробки системи. Коли SDI15 є<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. Що таке SDI?
В даний час найкраща та найефективніша методика оцінки потенціалу для колоїдного забруднення в впливі на систему RO/NF - це вимірювання індексу щільності мулу (SDI, також відомий як індекс забруднення). Це критичний параметр, який необхідно визначити до проектування RO, і його слід регулярно вимірювати під час роботи RO/NF (два -три рази на день для поверхневих вод). ASTM D4189 - 82 Вказує стандарт цього тесту. Впливова потреба в мембранних системах становить SDI на 15 менше або дорівнює 5. Ефективні методи попередньої обробки для зменшення SDI включають мультимедійні фільтри, ультрафільтрацію та мікрофільтрацію. Додавання поліелектроліту до фільтрації іноді може посилити ці можливості фізичної фільтрації та зменшити значення SDI.
3. Чи слід використовувати зворотний осмос або іонний обмін для загального впливу?
У багатьох впливових умовах або іонообмінна смола, або зворотний осмос технічно доцільні. Вибір процесу повинен визначатися економічними міркуваннями. Як правило, більш висока солоність робить зворотний осмос більш економічним, тоді як нижча солоність робить іонний обмін більш економічним. Завдяки широкому прийняттю технології зворотного осмосу, поєднання зворотного осмосу з іонним обміном, мульти - етапного зворотного осмосу або зворотного осмосу з іншими технологіями глибокого знезараження стало визнаним як більш технічно та економічно обґрунтоване рішення для лікування води. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до представника компанії з очищення води.
4. Як довго тривають зворотні елементи мембрани осмосу?
Життєвий термін служби мембрани залежить від її хімічної стабільності, фізичної стабільності елемента, очищення, впливового джерела, попередньої обробки, частоти очищення та оперативного управління. Виходячи з економічного аналізу, це, як правило, понад п’ять років.
5. Яка різниця між зворотним осмосом та нанофільтрацією?
Нанофільтрація - це мембрана - технологія поділу рідини, яка лежить між зворотним осмосом та ультрафільтрацією. Зворотний осмос може видалити найменші розчинники, молекулярна вага менше 0,0001 мкм, тоді як нанофільтрація може видалити розчинні речовини з молекулярною масою близько 0,001 мкм. Нанофільтрація по суті є низьким методом зворотного осмосу -, який використовується в додатках, де чистота обробленої води менш сувора. Нанофільтрація підходить для очищення води та поверхневих вод. Нанофільтрація підходить для систем очищення води, які не потребують високих швидкостей відторгнення солі зворотного осмосу, але вона пропонує високий ступінь видалення твердості, іноді їх називають "пом'якшенням мембрани". Нанофільтраційні системи працюють при низькому тиску і споживають менше енергії, ніж порівнянні системи зворотного осмосу.
6. Які можливості розділення пропонують мембранна технологія?
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%. Робочий тиск коливається від 7 бар (100 фунтів на дюйм) для солоної води до 69 бар (1000 фунтів на дюйм) для морської води. Нанофільтрація може видаляти домішки з частинками, що менше 1 нм (10 ангстрем) та органічною речовиною з молекулярною масою, що перевищує 200-400. Швидкість видалення для розчинених твердих речовин становить 20-98%, тоді як швидкість видалення для солей, що містять моновники аніонів (наприклад, NaCl або CACL2), становить 20-80%. Солі, що містять двовалентні аніони (наприклад, MGSO4), мають більш високу швидкість видалення 90-98%. Ультрафільтрація ефективна для розділення великих молекул, що перевищує 100-1000 ангстрем (0,01-0,1 мкм).
Всі розчинні солі та невеликі молекули можуть проходити через ультрафільтраційні мембрани, а речовини, які можна видалити, включають колоїди, білки, мікроорганізми та великі органічні молекули. Молекулярна вага зріз - вимкнено більшості мембран ультрафільтрації становить 1000-100 000. Мікрофільтрація видаляє частинки в діапазоні приблизно 0,1-1 мкм. Як правило, суспендовані тверді речовини та великі колоїди зберігаються, а великі молекули та розчинні солі зберігаються.
7. Хто продає мембранні засоби для чищення або надає послуги з очищення?
Компанії з очищення води можуть надавати спеціалізовані засоби для очищення мембран та послуги з очищення. Користувачі можуть купувати засоби для чищення та виконувати мембранні очищення себе відповідно до рекомендацій мембранної компанії або постачальника обладнання.
8. Яка максимально допустима концентрація кремнезему в подачі води до мембрани зворотного осмосу?
Максимально допустима концентрація кремнезему залежить від температури, рН та інгібіторів масштабу. Як правило, максимально допустима концентрація в концентраті без антискалантів становить 100 проміле. Деякі ансаланти можуть терпіти концентрацію кремнезему до 240 проміле в концентраті. Будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм постачальником антисаланта.
9. Як хромік впливає на мембрани RO?
Деякі важкі метали, такі як хром, каталізують окислення хлору, що призводить до незворотної деградації продуктивності мембрани. Це тому, що Cr 6+ менш стабільний, ніж Cr 3+ у воді. Здається, що іони металів з більш високими окислювальними валентами мають більший руйнівний ефект. Тому концентрація хрому повинна бути знижена під час попередньої обробки, або принаймні Cr 6+ слід зменшити до Cr 3+.
10. Яка попередня обробка зазвичай потребує системи RO?
Типова система попередньої обробки складається з грубої фільтрації (~ 80 мкм) для видалення великих частинок, додавання окислюючого агента, такого як гіпохлорит натрію, а потім тонкої фільтрації через мульти - медіа -фільтр або очищення. Потім бісульфіт натрію додається для зменшення залишкового хлору та інших окислювальних агентів. Нарешті, до високого вхідного насоса тиску насоса тиску встановлюється фільтр безпеки. Як випливає з назви, фільтр безпеки служить остаточним гарантією, щоб запобігти випадковому великим частинкам пошкодити високий - Крильдувач насоса тиску та елементи мембрани. Джерела води з високим рівнем зважених твердих речовин, як правило, потребують більш досконалої попередньої обробки для задоволення визначених впливів. Для джерел води з високою твердістю рекомендується пом'якшити або додавання кислотних та антискласних агентів. Для джерел води з високим вмістом мікробів та органіки може знадобитися активовані вуглець або анти - елементи забруднення мембрани.
11. Чи може зворотний осмос видалити мікроорганізми, такі як віруси та бактерії?
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%). Однак слід зазначити, що в багатьох випадках зростання мікробного реа - може відбуватися на стороні пермеата мембрани. Це насамперед залежить від методів складання, моніторингу та обслуговування. Іншими словами, здатність системи видаляти мікроорганізми критично залежить від належної розробки, експлуатації системи та управління, а не властивостей самих мембранних елементів.
12. Як температура впливає на вихід пермеата?
Більш високі температури збільшують урожай пермеату, і навпаки. При роботі при більш високих температурах робочий тиск слід знизити, щоб підтримувати той самий вихід проникнення, і навпаки.
13. Що таке частка та колоїдне забруднення? Як це вимірюється?
Після того, як частинки та колоїдне забруднення виникають у зворотній системі осмосу або нанофільтрації, це може сильно вплинути на вихід мембрани проникнення і іноді зменшити відторгнення солі. Ранній симптом колоїдного забруднення - це збільшення диференціалу тиску в системному тиску. Джерела частинок та колоїдів у живильній воді мембрани сильно різняться, часто включаючи бактерії, мул, колоїдний кремнезем та продукти корозії заліза. Хімічні речовини, що використовуються в попередній обробці, такі як поліялуміній та хлорид заліза або катіонні поліелектроліти, також можуть спричинити забруднення, якщо вони не будуть ефективно видалені в очиснику або медіа -фільтрах. Крім того, катіонні поліелектроліти можуть реагувати з інгібіторами аніонної шкали, що призводить до осадів, які можуть забруднити елементи мембрани. SDI15 використовується для оцінки тенденції від забруднення води та прийнятності попередньої обробки. Будь ласка, зверніться до відповідних розділів для отримання детальної інформації.
14. Який максимально допустимий час простою без промивання системи?
Якщо система використовує інгібітор шкали, коли температура води становить від 20 до 38 градусів, вона становить приблизно 4 години; Коли він нижче 20 градусів, це приблизно 8 годин; Якщо система не використовує інгібітор шкали, це приблизно 1 день . 15., як може зменшити споживання енергії мембранної системи?
Низькі - елементи енергетичної мембрани можуть бути використані, але слід зазначити, що їх швидкість відхилення солі трохи нижча, ніж у стандартних елементів мембрани. Мембрани мікрофільтрації вільні - проникні і використовуються для видалення бактерій, мікрофлоків або загальних суспендованих твердих речовин (ТС). Типовий тиск по мембрані становить від 1 до 3 бар.
15. Чи часто і зупиняються зворотний осмос, чисті системи водних систем?
Мембранні системи розроблені для безперервної роботи, але при фактичній роботі завжди буде певна частота стартапів та відключення. Коли мембранна система вимкнена, вона повинна промиватися при низькому тиску з водою продукту або попередньо обробленою водою, щоб витіснити високу концентрацію -, антисалант -, що містить концентрат з елементів мембрани. Також слід вжити заходів для запобігання витоку повітря від системи, оскільки висушення елементів може призвести до незворотної втрати потоку продукту. Якщо система вимкнена менше 24 годин, для запобігання зростанню мікробів не потрібні заходи. Однак, якщо система вимкнена довше, ніж зазначений час, для збереження системи слід використовувати захисну рідину або мембранну систему.
16. Як слід орієнтувати ущільнення розсолу при встановленні на мембранному елементі?
Ущільнювача розсолу на мембранному елементі повинна бути встановлена на вхідному кінці водного входу елемента, а отвір, що спрямований на напрямок входу води. Коли вода стікає в посудину тиску, отвір (губа) відкриється далі, повністю герметизуючи будь -який обхід між мембранним елементом і внутрішньою стінкою посудини тиску.
17. Як видалити кремнезем з води?
Кремній існує у двох формах у воді: активний кремнезем (моносилікон) та колоїдному кремнезему (полісилікон). Колоїдний кремнезем не вистачає іонних властивостей, але є відносно великим. Колоїдний кремнезем може зберігатися за допомогою складних процесів фізичної фільтрації, таких як зворотне осмос, і його вміст може бути зменшений методами коагуляції, такими як резервуари для роз'яснення коагуляції. Однак методи розділення, які покладаються на характеристики заряду іонів, таких як іонообмінні смоли та безперервна електрородеіонізація (CDI), дуже обмежені в їх ефективності при усуненні колоїдного кремнезему.
Активний кремнезем набагато менший, ніж колоїдний кремнезем, що робить його неефективним для більшості методів фізичної фільтрації, таких як роз'яснення коагуляції, фільтрація та флотація. Процеси зворотного осмосу, іонообміну та безперервної електродеіонізації ефективні для видалення активного кремнезему.
18. Як PH впливає на швидкість видалення, виробництво води та термін мембран?
Мембрани зворотного осмосу, як правило, працюють в діапазоні рН від 2 до 11. PH мало впливає на продуктивність мембрани, що значна відмінність від інших продуктів мембрани. Однак на властивості багатьох іонів у воді суттєво впливають рН. Наприклад, слабкі кислоти, як лимонна кислота, в першу чергу не - іонна при низькому рН, але дисоціюють і стають іонними при високому рН. Для такого ж іона високий заряд призводить до високої швидкості видалення, тоді як низький заряд призводить до низької швидкості видалення. Тому рН суттєво впливає на швидкість видалення певних домішок.
19. Який взаємозв'язок між TDS TD та провідністю?
При отриманням провідності подачі води вона повинна бути перетворена на значення TDS для введення в дизайн програмного забезпечення. Для більшості джерел води співвідношення провідності/TDS становить від 1,2 до 1,7. Для дизайну ROSA співвідношення 1,4 використовується для морської води та 1,3 для солоної води. Це, як правило, забезпечує хороший приблизний коефіцієнт перетворення.
20. Як я можу сказати, чи мембрана порушена?
Далі є поширені симптоми забруднення:
Зменшення виходу води при стандартному тиску
Збільшення робочого тиску для досягнення стандартного виходу води
Збільшення падіння тиску між подачею та відхиленням
Збільшення ваги мембранного елемента
Значна зміна відторгнення мембрани (збільшення або зменшення)
Коли елемент видаляється з посудини тиску, налийте воду на вхідну сторону вертикального елемента мембрани. Вода не буде протікати через елемент і буде переповнюватись лише від кінцевої обличчя (що вказує на повне блокування шляху вхідного потоку).
21. Як я можу запобігти зростанню мікробів в оригінальній упаковці мембранного елемента?
Коли захисне рішення стає мутним, він, ймовірно, пов'язаний з зростанням мікробів. Мембранні елементи, захищені бісульфітом натрію, повинні перевіряти кожні три місяці. Якщо захисне рішення стає похмурим, вийміть елемент із герметичної сумки для зберігання і re - занурюйте його у свіжий захисний розчин із концентрацією 1% (за вагою) їжею - бісульфітом натрію (не кобальту - активовано). Замочіть приблизно одну годину, а потім переробіть контейнер. Злити елемент перед перепалюванням.
22. Які впливові вимоги до водних потреб для елементів мембрани RO та іонообмінних смол IX?
Теоретично вода, що надходить у системи RO та IX, повинна бути без таких домішок:
Суспендовані тверді речовини, колоїди, сульфат кальцію, водорості, бактерії, окисліки, такі як залишковий хлор тощо.
Олія або ліпіди (повинні бути нижче межі виявлення інструменту),
Органічна речовина та залізо - органічні комплекси,
Оксиди металів, такі як продукти корозії заліза, міді та алюмінію тощо.
Якість впливу води суттєво впливає на тривалість життя та продуктивність елементів RO та IX смол.
23. Які домішки можуть видалити мембрани?
Мембрани RO є високоефективними для видалення іонів та органічних речовин. Мембрани зворотного осмосу мають більш високу швидкість видалення, ніж мембрани нанофільтрації. Зворотний осмос, як правило, видаляє 99% солі з кормової води і більше або дорівнює 99% органічної речовини з впливової води.
24. Як я знаю, який метод очищення підходить для моєї мембранної системи?
Для досягнення найкращих результатів очищення важливо вибрати відповідний очисний засіб та процедуру очищення. Неправильні процедури очищення можуть насправді погіршити продуктивність системи. Як правило, для неорганічних забруднень масштабів рекомендується кислотні розчини для очищення, тоді як для мікробних або органічних забруднень рекомендуються лужні очищувальні розчини.
25. Чому рН продукту RO води нижче, ніж рН кормової води?
Найкраща відповідь на це питання полягає в розумінні рівноваги між CO2, HCO3- та CO 3=. У закритій системі відносний вміст CO2, HCO3- та CO 3= змінюється залежно від pH. При низькому рН переважає СО2, тоді як при середньому pH, переважає HCO3- та при високому pH, CO 3=. Оскільки мембрани RO видаляють розчинені іони, але не розчинені гази, вміст CO2 у воді продукту RO по суті такий же, як у водній воді RO. Однак вміст HCO3- та CO 3= часто може зменшуватися на один-два порядки, порушуючи рівновагу між CO2, HCO3- та CO 3= у кормовій воді. У серії реакцій CO2 поєднується з H2O, зміщуючи реакційну рівновагу до встановлення нової рівноваги. HCO 3- + H + H2O à Co 2+
Якщо кормова вода містить CO2, рН води RO завжди зменшиться. Для більшості систем RO рН води зворотного осмосу вода знизиться на 1 до 2 точок pH. Коли лужність живильної води та HCO3- високі, падіння рН ще більше.
Для дуже невеликої кількості кормової води, що містить низький рівень CO2, HCO3-, або CO 3=, зміна рН води буде мінімальною. Деякі країни та регіони мають норми рН для питної води, як правило, від 6,5 до 9,0. Ми розуміємо, що це запобігти корозії в лініях водопостачання. Питна вода з низьким рівнем рН не викликає жодних проблем зі здоров’ям. Як ми всі знаємо, багато комерційно доступних газованих напоїв мають рН від 2 до 4.
