1. Чому герметичне кільце в обладнанні зворотного осмосу розширюється?
Для досягнення ущільнювальної ізоляції кожної секції в оболонці мембрани обладнання для зворотного осмосу в обладнання для очищення води вимагає трьох видів герметичних гумових кілець у оболонці мембрани. Для того, щоб знизити стійкість до встановлення, на поверхню кожного ущільнювального кільця слід наносити чисту воду або гліцерин під час встановлення системи.
Слід зазначити, що вазелін або інші мастильні матеріали нафти слід застосовувати обережно, інакше це спричинить розтріскування прісної води, особливо розширення герметичного гумового кільця. Розширення гумового кільця, як правило, безпосередньо не впливає на ефект експлуатації системи, але це вплине на перезавантаження системи після вивантаження, тобто розширене гумове кільце важко ввести в слот під час завантаження.
2. Чи відповідає виробництво води кожного компонента процесу обладнання зворотного осмосу?
У зворотному обладнанні осмосу існує різниця тиску між кінцем живильної води та кінцевим водним кінцем мембранного елемента, тобто падінням тиску мембрани, і через те, що вміст солі в концентратній воді кожного елемента вищий, ніж вміст солі в кормоній воді, осмотичний тиск кормової води кожного елемента продовжує зростати вздовж системного процесу.
Якщо ігноровано прісно -водний тиск і осмотичний тиск, вихід води кожного мембранного елемента вздовж системного процесу буде пропорційним різниці між їх відповідним робочим тиском та осмотичним тиском, тобто вихід води кожного мембранного елемента поступово зменшуватиметься.
3. Чи вплине рН на швидкість видалення та термін експлуатації мембрани зворотного осмосу?
Обладнання зворотного осмосу є основним процесом фільтрації в обладнанні очищення води. Коли сира вода потрапляє в мембрану зворотного осмосу, чи значення рН сирої води спричинить пошкодження мембрани зворотного осмосу? Взагалі кажучи, матеріали мембран зворотного осмосу - це переважно композитні мембранні матеріали. Якщо такий тип мембранного матеріалу використовується в діапазоні рН, визначеного продуктом, як правило, 2-11, то пошкодження та вплив значення рН на саму мембрану невеликі.
Що стосується впливу рН на швидкість опріснення мембрани зворотного осмосу, то на нього впливають характеристики різних іонів у воді, які визначаються кислотністю, розкладанням та зарядом самих іонів. Це фактори, які зменшать швидкість опріснення мембрани.
Видно, що рН все ще має великий вплив на рівень опріснення певних домішок. Аналогічно, якщо швидкість видалення CO 2 мембрани зворотного осмосу дорівнює нулю, значення рН сирої води збільшується для перетворення Co 2 в Co 3 2-, так що мембрана зворотного осмосу могло ефективно скидати. Однак особливу увагу слід приділяти проблемі масштабування мембрани зворотного осмосу в цей час.
4. Як слід керувати обладнанням зворотного осмосу, коли воно вперше працює?
Використовуйте методи низького тиску та низького потоку, щоб відігнати повітря в трубопроводі. Тільки коли в трубопроводі немає повітря, обладнання може працювати нормально. Перш за все, тиск слід підтримувати між {{0}}. 2 ~ 0,4mpa. Використовуючи промивання та вихлоп низького тиску, концентровану воду та воду, що виробляються, слід виводити в каналізацію.
Якщо тиск швидко підвищується під час роботи, це тому, що в мембранному елементі є повітря, яке буде генерувати потік води та радіальну силу удару. У цьому випадку зовнішня шкіра мембрани може розірватися, внаслідок чого мембрана зворотного осмосу є непоправною.
Використовуючи його вперше, обов’язково регулюйте робочий тиск мембрани на {{0}}. 2 ~ 0,4MPA для промивання, і переконайтеся, що система зворотного осмосу автоматично промине мембрану зворотного осмосу при низькому тиску кожного разу, коли вона запускається.
5. Як замінити фільтр безпеки в обладнанні зворотного осмосу?
Після того, як фільтр безпеки буде використовуватися протягом певного періоду часу, якість води буде різною через тривалий термін служби. У цей час елемент фільтра буде заблокований. Елемент фільтра слід замінити відповідно до різниці тиску до та після фільтра. Коли різниця тиску більша, ніж 0. 03mpa, її слід враховувати для заміни.
Метод заміни: вимкніть систему зворотного осмосу. Зніміть тиск і натисніть кнопку клапана з рельєфом на обладнанні, поки індикація на манумі під тиском не дорівнює нулю. Використовуйте професійний гайковий ключ, щоб обертати та відкрити пляшку фільтра фільтра. Витягніть старий фільтр -елемент і замініть його новим. Використовуйте професійний гайковий ключ, щоб затягнути пляшку фільтра.
6. Як очистити та дезінфікувати систему зворотного осмосу?
Як правило, очищення системи зворотного осмосу вимагає виконання професійних техніків. Чи можуть клієнти чистити це самостійно? Якщо систему зворотного осмосу потрібно очистити, вони повинні звернутися до професійних виробників, щоб завершити її. Наступні умови - це передумови для хімічного очищення. Якщо вони відбудуться, чищення можна здійснити.
Передумови для хімічного очищення: коли вихід води системи зменшується на 5-10% порівняно з початковою або останньою операцією очищення. Коли швидкість знесолення системи на 2. 5-5% нижча, ніж у початковій або останній операції очищення. Коли різниця тиску кожного розділу системи 1-2 разів від початкової або останньої операції очищення. Коли систему потрібно тривалий час вимикати, її слід захищати захисним рішенням.
Примітка: на швидкість виведення води та опріснення впливатиме на температуру води, тому результати випробувань слід отримувати при одній температурі води.
7. Чи хороший ефект видалення фтору на зворотне обладнання осмосу?
Якщо люди використовують суперфторіновану воду, це призведе до шкоди людському організму. Щоб уникнути людей страждання від шкоди фтору в житті, для видалення фтору можна використовувати обладнання для зворотного осмосу. Більшість іонів фтору в ґрунтових водах походять від ерозії та розчинення навколишніх порід, а також у воді є велика кількість розчинних іонів. При зниженні, слід враховувати вплив видалення фтору на інші молекули. Швидкість видалення фтору обладнання для зворотного осмосу в ґрунтових водах із надмірним вмістом солі не надто висока. Однак, порівняно з іншими методами, метод зворотного осмосу простий в експлуатації та має хороший ефект лікування.
8. Які основні вимоги до якості стічних вод очищеної води?
Очищена вода, що виробляється очищеною водопровідною технікою, використовується у фармацевтичній, біомедичній та інших галузях. Але який основний стандарт очищеної якості води? І китайська фармакопея, і європейська фармакопея чітко зазначають, що сира вода для фармацевтичного використання повинна принаймні відповідати стандартам питної води.
Якщо він не відповідає стандартам, до нього буде оброблятися еволюцією, поки вона не відповідає стандартам. Окрім чітких правил для кишкової палички, іншим бактеріям заборонено перевищувати 100/мл. У процесі виробництва води очищеним водопостачанням буде внутрішнє забруднення, і різні пристрої очищення води в очищеній водній техніці можуть стати джерелами забруднення.
Тому необхідно часто чистити та дезінфікувати очищену водну техніку. Крім того, в кінці очищеної водопровідної техніки слід встановити пристрій стерилізації та дезінфекції.
9. Які характеристики якості стічних вод очищеної води?
Якість стічних вод очищеної води відповідає національним стандартам охорони здоров'я та фактичним стандартам виробництва підприємства. Стік очищеної води з очищеною водою має дві характеристики. Однією з особливістю є те, що кількість обладнання для дезінфекції та стерилізації, встановленого в очищеному водопровідному обладнанні, поступово збільшується.
Ще одна особливість полягає в тому, що система розподілу трубопроводів очищеної води замінює традиційний трубопровід для доставки води на циркуляційне трубопровід. Обидві особливості полягають у контролі мікробного забруднення та збільшення бактеріальних ендотоксинів.
У той же час, слід звернути увагу на вплив швидкості потоку в трубі на відтворення мікроорганізмів, тобто якщо швидкість потоку в трубі занадто низька або заблокована, це може спричинити відтворення мікроорганізмів для збільшення та впливу на якість води.
10. Які ключові моменти для вибору місця встановлення пом'якшувальної води?
Якість води для пом'якшення води є хорошою, система працює стабільно, і її використовують багато компаній. Під час встановлення пом'якшувального водопостачання слід зазначити наступні точки:
1) Пом'якшувальне водяне обладнання повинно бути якомога ближче до дренажу.
2) Якщо необхідне інше обладнання для очищення води, положення встановлення повинно бути зарезервоване.
3) Оскільки сіль часто додається в сіль, слід встановити положення розміщення солі.
4) Не встановіть пом'якшувальну водну техніку в межах 3 метрів від котла, інакше гаряча вода повернеться назад у пом'якшувальне водне обладнання та завдає пошкодження.
5) Пом'якшувальне водяне обладнання слід розмістити в середовищі з кімнатною температурою нижче 1 градусів і вище 49 градусів.
11. Які заходи безпеки для використання пом'якшення води?
Пом'якшувальне водне обладнання - це обладнання для очищення води, яке видаляє СА, МГ та інші іони у воді, зменшує твердість води та пом’якшує воду. Після тривалого періоду використання, пом'якшувальне водне обладнання повинно дотримуватися певних запобіжних заходів.
1) Вхід води пом'якшувального води слід відкривати протягом тривалого часу, коли його використовують, якщо його не потрібно закрити, коли обладнання знаходиться під технічним обслуговуванням. Якщо не потрібно використовувати воду, водопровідний клапан може бути закритий.
2) Якщо водна розетка некваліфікована через неповну регенерацію пом'якшувальної води, вона може бути регенерована вручну.
3) Пом'якшувальне водяне обладнання повинно всмоктувати розсол у резервуар для захисту, коли він не використовується тривалий час.
4) Коли він знову вживається в використання, вам потрібно лише підготувати той самий розсол, як і звичайна робота, спочатку відкрити клапан вхідного входу, а потім підключити джерело живлення, нехай обладнання скидається, а потім вручну регенерує його один раз перед відкриттям вихідного клапана.
5) Якщо використовувана промислова сіль занадто брудна, сольову бочку слід очищати раз на рік, щоб забезпечити плавний прогрес процесу поглинання солі.
12. Які стандарти установки для надвиразної води?
Якість випуску водних розетки ультрачірній водному обладнанні хороша, що підходить для виробничих потреб різних підприємств, а сфера використання поступово розширюється. Ця стаття в основному вводить стандартні інструкції щодо встановлення ультрабічного водного обладнання.
1) Місце встановлення обладнання повинно бути обрано в плоскому, чистому середовищі, недалеко від джерела живлення та джерела води.
2) Не наближайтеся до джерел пожежі та будь -яких нагрівальних елементів, щоб уникнути тепла, що впливає на його ефективність роботи.
3) У північному регіоні обладнання не повинно бути встановлено на відкритому повітрі для запобігання замерзання всередині обладнання та пошкодження інструменту та фільтрувальних елементів.
4) Місце встановлення обладнання повинно бути зручним для дренажу, щоб утримувати дренажну трубу обладнання гладким.
5) Робочий тиск водяного насоса, що використовується в системі, забезпечується 1. 0-1. 2mpa, і водяний насос забезпечує працювати в межах його рейтингового діапазону голови.
13. Рішення проблеми, що підсилюючий насос та насос високого тиску не поглинають воду:
Якщо напруга становить 380 В, перевірте, чи зворотний насос підсилювача та насос високого тиску. Якщо буде знайдено розвороти, будь -які два з трьох клем живлення насоса повинні бути замінені. Якщо немає зворотного розвороту, відкрийте випускний клапан насоса, щоб звільнити повітря або наповнити його водою.
Підсилюючий насос і насос високого тиску з напругою 220 В не будуть зворотними. Просто відкрийте випускний клапан насоса, щоб випустити повітря або наповнити корпус насоса водою.
14. Насос високого тиску не починається.
Рішення: Перевірте, чи реле підключена до насоса високого тиску під напругою, чи дріт кінця клеми вилки пухкий, відокремлений або увімкнено індикатор дефіциту води; Якщо ввімкнено індикатор дефіциту води, це означає, що джерело сирої води недостатньо для підсилювального насоса. Для того, щоб запобігти удару насоса високого тиску та пошкодження насоса з високим тиском, для відсічення живлення насоса високого тиску використовується захисний захисник води, тим самим захищаючи насос високого тиску. Якщо достатня вода забезпечена таким чином, що тиск захисного захисника води досягає вимоги робочого тиску насоса високого тиску, індикатор протектора відсічення води виходить і насос високого тиску може бути запущений.
15. Насос високого тиску видає ненормальний звук.
Рішення: Перевірте, чи насос високого тиску в холостому ходу. Іноді насос високого тиску видасть певний ненормальний шум, коли вода не повністю увійшла, яка зазвичай автоматично зникає за 1-3 хвилини. Якщо він не зникає через 3 хвилини, випускний клапан насоса високого тиску слід відкрити для виходу або введення води.
16. Трубопровід лопнув
Рішення: Через погану якість води та більше домішок у деяких районах або через тривалий неспроможність замінити елемент фільтра-розпилювача та очистити мембрану RO, мембрана RO буде заблокована, що призведе до збільшення тиску в трубопроводі і призведе до того, що трубопровід лопне.
У цьому випадку слід спочатку перевірити, чи потрібно очистити або замінити елемент фільтра для флісу, а потім очистити мембрану RO. Сира вода занадто низької якості призведе до часто блокування мембрани RO. У цей час ми повинні додати обладнання для обміну іонів або додати інгібітори шкали до сирої води для усунення домішок у воді, тим самим покращуючи якість води та збільшуючи термін служби мембрани RO.
17. Вихід води стає все меншим і меншим.
Рішення: Деякі споживачі обладнання виявлять, що вихід води обладнання стає все меншим та меншим (обладнання, що використовує водопровідну воду як сирої води, в основному не має цього явища). Це пояснюється тим, що деякі ґрунтові води мають низьку якість та більше домішок, що спричиняє часткову блокування мембрани RO, тим самим зменшуючи вихід води обладнання.
У цей час ми повинні регулярно промивати попередню обробку, замінити елемент фільтру з оксамитовим розпиленням, очистити мембрану RO або замінити сиру воду з низької якості підземних вод водопровідними водою (за відсутності водопровідної води краще налаштувати систему запобігання іонообмінних, що в основному запобігає таким явищам).
18. Тонкі білі або чорні зважені частинки з’являються у чистій воді.
Рішення: Це тому, що труби забруднені, внаслідок чого бактерії ростуть. У цьому випадку їдку соду слід розчиняти і поставити в точний фільтр, регулюючий клапан слід керувати, щоб закрити стічну воду, чисту воду слід включити до високої точки, насос високого тиску слід запустити, а воду, що витікає з випуску чистої води, повинна бути введена в точний фільтр протягом 30 хвилин. Обладнання, оснащене дезінфекційною машиною трубопроводу, повинно вчасно відкрити трубопровідну машину для дезінфіку чистої водопроводу.
19. У обладнанні зворотного осмосу є залишковий газ, що працює під високим тиском, утворюючи повітряний молоток, який пошкодить мембрану.
Часто існує дві ситуації:
1) Після спорожнення та перезапуску газу газ не вичерпується і тиск швидко збільшується. Решта повітря повинно вичерпатися при тиску від 2 до 4 бар, а потім тиск повинен поступово підвищувати.
2) Коли суглоб між обладнанням для попередньої обробки та насосом високого тиску недостатньо герметичним або протікає (особливо мікрофільтр і подальший протікання трубопроводу), коли подача води попередньої обробки недостатня, якщо мікрофільтр заблокується, трохи повітря буде всмоктується через вакуум у погано запечатаному місці. Мікрофільтр повинен бути очищений або замінений, щоб переконатися, що трубопровід не містить протікання.
Коротше кажучи, тиск слід поступово підвищувати, коли в метрі потоку немає бульбашок. Якщо бульбашки знаходяться під час роботи, тиск слід поступово знижувати, щоб перевірити причину.
20. Спосіб вимкнення обладнання для зворотного осмосу невірний, а мембрана пошкоджена.
1) Швидке зниження тиску під час відключення не здійснює ретельного промивання. Оскільки концентрація неорганічних солей на концентрованій водній стороні мембрани вище, ніж у сирої води, легко масштабувати та забруднити мембрану.
2) Промийте попередньо оброблену воду хімічними реагентами. Вода, що містить хімічні реагенти, можуть спричинити забруднення мембрани під час відключення обладнання. Підготуючись до вимкнення обладнання для очищення води з зворотного осмосу, перестаньте додавати хімічні реагенти, поступово зменшуйте тиск до приблизно 3 бар, і промийте попередньо обробленою водою протягом 10 хвилин, поки ТД концентрованої води не буде дуже близьким до ТД сировини.
21. Погана дезінфекція та підтримка обладнання зворотного осмосу призводить до мікробного забруднення.
Це поширена проблема використання композитних поліамідних мембран. Оскільки поліамідні мембрани мають погану стійкість до залишкового хлору, хлор та інші дезінфікуючі засоби не належним чином додаються під час використання, і користувачі не звертають достатньої уваги на профілактику мікробів, що може легко призвести до мікробного забруднення. Надмірні мікроорганізми в чистому воді, що виробляється багатьма виробниками, викликані поганою дезінфекцією та обслуговуванням.
Основними проявами є: виїжджаючи з фабрики, обладнання RO не підтримується з дезінфікуючим засобом; Весь обладнання для трубопроводу та попередня обробка не дезінфіковано після встановлення обладнання; Під час переривчастої роботи не вживаються заходи дезінфекції та обслуговування; обладнання для попередньої обробки та обладнання для зворотного осмосу не регулярно дезінфікуються; Рідина для технічного обслуговування недійсна або концентрацію недостатньо.
22. Погане моніторинг залишкового хлору при зворотному осмосі
Наприклад, відмова насоса для додавання Nahso 3 або відмови рідини, або пошкодження мембрани через залишковий хлор, коли активований вуглець насичується.
23. Пошкодження мембранних показників, спричинених несвоєчасним очищенням та неправильними методами очищення.
Під час використання обладнання, крім нормального ослаблення продуктивності, ослаблення продуктивності обладнання через забруднення є більш серйозним.
Поширене забруднення водопостачання з високою чистотою EDI в основному включає хімічні масштаби, органічне та колоїдне забруднення, забруднення мікробів тощо. Різні забруднення виявляють різні симптоми. Симптоми забруднення мембрани, запропоновані різними мембранними компаніями, також відрізняються.
У проекті ми виявили, що симптоми різні для різного часу забруднення.
Наприклад, коли мембрана забруднюється за шкалою карбонату кальцію, час забруднення становить один тиждень, основним проявом є швидке зниження швидкості знесолення, повільне збільшення різниці тиску та очевидної зміни виходу води. Очищення лимонною кислотою може повністю відновити продуктивність. Час забруднення - один рік (певна чиста водна машина), потік солі збільшується від початкового 2 мг/л до 37 мг/л (сира вода - 140 мг/л ~ 160 мг/л), а вихід води зменшується з 230 л/год до 50 л/год. Після очищення лимонною кислотою потік солі падає до 7 мг/л, а вихід води збільшується до 210 л/год.
Крім того, забруднення часто не є самотнім, і його симптоми також різні, що ускладнює виявлення забруднення.
Ідентифікація типів забруднення вимагає всебічного судження на основі якості сировини, параметрів проектування, індексу забруднення, записів роботи, змінах обладнання та мікробних показників:
1) Колоїдальне забруднення: Коли відбувається колоїдне забруднення, зазвичай воно супроводжується наступними двома характеристиками: А. Мікрофільтр у попередній обробці блокується дуже швидко, особливо різниця тиску збільшується дуже швидко, а B. Значення ІСІ зазвичай перевищує 2,5.
2) Забруднення мікробів: Коли відбувається мікробне забруднення, загальна кількість бактерій у пермеаті та концентрована вода обладнання RO є відносно високою, а технічне обслуговування та дезінфекція не повинна здійснюватися у міру необхідності.
3) Шкала кальцію: його можна судити на основі якості та параметрів проектування сирої води. Для карбонатної води, якщо швидкість відновлення становить 75%, інгібітори масштабу додаються під час проектування, а LSI концентрату повинен бути менше 1; Коли інгібітори масштабу не додаються, LSI концентрату повинен бути менше нуля, і, як правило, не буде генеруватися шкала кальцію.
4) 1/4- дюйм ПВХ пластикова труба може бути вставлена в компонент для перевірки змін продуктивності різних частин компонента для судження.
5) Визначте тип забруднення на основі змін продуктивності обладнання.
6) може бути використаний промивання кислоти (наприклад, лимонна кислота, розведений HNO 3). Шкала кальцію можна визначити на основі ефекту очищення та очищення розчину та додатково підтверджено шляхом аналізу складу очищення розчину.
7) Хімічний аналіз очищення розчину: візьміть три зразки сирої води, розчину для чищення сировини та очищення для аналізу.
Після визначення типу забруднення його можна очистити відповідно до методу в таблиці 1, а потім дезінфікувати для використання. Коли тип забруднення неможливо визначити, очищення (3) дезінфекція 0. 1% HCl (pH 3) Крок зазвичай використовується для очищення.
24. Неправильні методи зберігання та обслуговування призводять до зниження продуктивності мембрани.
Нові мембранні елементи зворотного осмосу зазвичай просочуються 1% Nahso 3 та 18% водного розчину гліцерину та зберігаються в герметичних пластикових пакетах. Якщо пластиковий пакет не зламаний, його можна зберігати близько 1 року, не впливаючи на його життя та продуктивність. Коли пластиковий пакет відкривається, його слід використовувати якнайшвидше, щоб уникнути окислення Nahso 3 у повітрі та несприятливого впливу на елемент. Тому мембрану слід відкрити перед використанням якомога більше.
Після перевірки способу зворотного осмосу ми застосували два методи для захисту мембрани. Обладнання працює протягом двох днів (15-24 годин), а потім підтримується з 2% рішенням формальдегіду; Або після бігу на 2-6 години він підтримується з 1% водяним розчином Nahso 3 (повітря в трубопроводі обладнання повинно бути вичерпаним, обладнання повинно бути захищеним від протікання, а всі вхідні та випускні клапани повинні бути закриті).
Обидва методи можуть досягти задовільних результатів. Перший метод дорожчий і використовується, коли час холостого ходу довгий, а другий метод використовується, коли час холостого ходу короткий.
