
1. Amb quina freqüència s’ha de netejar el sistema d’osmosi inversa?
En general, quan el flux estandarditzat disminueix per 10-15%, o la taxa de dessalinització del sistema disminueix per 10-15%, o la pressió de funcionament i la diferència de pressió del segment intercanvien per 10-15%, el sistema RO s'ha de netejar.
La freqüència de neteja està directament relacionada amb el grau de pretractament del sistema. Quan 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. Què és SDI?
La tècnica actualment eficaç per avaluar la contaminació dels col·loides en l’entrada del sistema RO/NF és mesurar l’índex de densitat de sedimentació (SDI, també conegut com a índex de falla) de l’entrada, que és un paràmetre important que s’ha de determinar abans del disseny de RO.
Durant el funcionament de RO/NF, s’han de prendre mesures regulars (2-3 vegades al dia per a les aigües superficials), i ASTM D 4189-82 especifica l’estàndard per a aquesta prova.
La regulació d’entrada del sistema de membrana és que el valor SDI15 ha de ser inferior o igual a 5. Les tècniques efectives per reduir el preprocessament SDI inclouen filtres multimèdia, ultrafiltració, microfiltració, etc. Afegir un polielectrolit abans de filtració pot augmentar la capacitat de la filtració física i reduir els valors de SDI.
3. S’hauria d’utilitzar el procés d’intercanvi d’osmosi inversa o el procés d’intercanvi d’ions per a l’entrada general?
En moltes condicions d’entrada, l’ús de resina d’intercanvi d’ions o osmosi inversa és tècnicament factible i l’elecció del procés s’ha de determinar per comparació econòmica. Generalment, com més gran sigui el contingut de sal, més osmosi inversa econòmica és i, com més baix sigui el contingut de sal, més intercanvi d’ions econòmics.
A causa de la popularitat generalitzada de la tecnologia d’osmosi inversa, la combinació de procés d’intercanvi d’osmosi+ió inversa o osmosi inversa en diverses etapes o osmosi inversa+altres tecnologies de dessalinització profunda s’ha convertit en una solució de tractament d’aigua reconeguda i econòmicament raonable.
4. Quants anys poden revertir els components de la membrana d’osmosi en general?
La vida útil de la membrana depèn de la seva estabilitat química, estabilitat física dels components, rentabilitat, font d’aigua, pretractament, freqüència de neteja, nivell de gestió operativa, etc. Segons l’anàlisi econòmica, normalment es triga més de 5 anys.
5. Quina diferència hi ha entre l’osmosi inversa i la nanofiltració?
La nanofiltració és una tecnologia de separació de líquids a base de membrana situada entre osmosi inversa i ultrafiltració. L’osmosi inversa pot eliminar els soluts més petits amb un pes molecular inferior a {{0}}.
La nanofiltració és essencialment un mètode d’osmosi inversa de baixa pressió que s’utilitza en situacions en què la puresa de l’aigua tractada no és especialment estricta. La nanofiltració és adequada per tractar l’aigua i l’aigua superficial del pou.
La nanofiltració és adequada per a sistemes de tractament d’aigües que no requereixen taxes de dessalinització elevades com l’osmosi inversa, però tenen una alta capacitat d’eliminar components de duresa, de vegades anomenats “membranes suavitzants”. Els sistemes de nanofiltració tenen una baixa pressió de funcionament i un consum d’energia inferior als sistemes d’osmosi inversa corresponents.
6. Quina és la capacitat de separació de la tecnologia de membrana?
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%. La pressió de funcionament oscil·la entre 7 bar (100 psi) quan l’aigua d’entrada és d’aigua salobre fins a 69 bar (1000 psi) quan hi ha l’aigua de mar.
La nanofiltració pot eliminar les impureses a 1nm (10 angstroms) i la matèria orgànica amb un pes molecular superior a 200-400. La velocitat d’eliminació dels sòlids solubles és 20-98%, mentre que la velocitat d’eliminació de sals que contenen anions monovalents (com ara NaCl o Cacl2) és 20-80%. La taxa d’eliminació de sals que contenen anions divalents (com MGSO4) és més alta, a 90-98%.
UltraFiltration té un efecte de separació sobre molècules grans més grans que {{0}} angstroms (0. 01-0. 1 micrometers). Totes les sals solubles i les molècules petites poden passar per membranes d’ultrafiltració i les substàncies que es poden eliminar inclouen col·loides, proteïnes, microorganismes i molècules orgàniques grans. El pes molecular de tall de la majoria de membranes d’ultrafiltració és d’entre 1000 i 100000.
El rang d’eliminació de partícules per microfiltració és aproximadament 0. 1-1 micron. Generalment, es poden interceptar sòlids en suspensió i grans partícules col·loïdals mentre que les molècules grans i les sals solubles poden passar lliurement per la membrana de microfiltració. La membrana de microfiltració s’utilitza per eliminar bacteris, micro flocs o sòlids en suspensió total (TSS), i la pressió típica a banda i banda de la membrana és la barra 1-3.
7. Quina és la concentració màxima admissible de diòxid de sílice per a l’aigua d’entrada de membrana d’osmosi inversa?
La concentració màxima admissible de sílice depèn de la temperatura, el valor de pH i l’inhibidor de l’escala. Generalment, la concentració màxima admissible en aigua concentrada sense inhibidor d’escala és de 100 ppm, i alguns inhibidors d’escala poden permetre una concentració màxima de sílice en aigua concentrada de 240 ppm.
8. Quins són els efectes del crom sobre les membranes RO?
Alguns metalls pesants com el crom poden catalitzar l’oxidació del clor, donant lloc a una degradació irreversible del rendiment de la membrana. Això es deu al fet que l'estabilitat de Cr 6+ en l'aigua és més pobra que la de Cr 3+. Sembla que els ions metàl·lics amb preus alts d’oxidació tenen un efecte destructiu més fort. Per tant, la concentració de crom s’ha de reduir o almenys cr 6+ s’hauria de reduir a Cr 3+ a la secció de pretractament.
9. Quin preprocessament es requereix generalment per als sistemes RO?
El sistema habitual de pretractament consisteix en una filtració gruixuda (~ 80 micres) per eliminar partícules grans, afegir hipoclorit de sodi i altres oxidants, després filtració de precisió a través d’un filtre multimèdia o dipòsit d’aclariment i afegir bisulfit de sodi per reduir el clor residual i altres oxidants. Finalment, s’instal·la un filtre de seguretat abans de l’entrada de la bomba d’alta pressió.
La funció d’un filtre de seguretat, com el seu nom indica, és servir com a mesura de seguretat definitiva per evitar danys accidentals al rotor i als components de la membrana d’una bomba d’alta pressió per partícules grans. Les fonts d’aigua amb una alta concentració de partícules en suspensió solen requerir un grau de pretractament més elevat per complir els requisits d’entrada especificats; Per a fonts d’aigua amb contingut elevat de duresa, es recomana utilitzar inhibidors de suavització o àcid i d’escala. Per a fonts d’aigua amb alt contingut microbià i orgànic, també calen components de carboni activats o anti -fouling.
10. L’osmosi inversa pot eliminar microorganismes com virus i bacteris?
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%). Tot i això, també cal destacar que, en molts casos, encara es pot produir un creixement microbià al costat de producció d’aigua de la membrana, que depèn principalment dels mètodes de muntatge, control i manteniment. És a dir, la capacitat d’un sistema d’eliminar els microorganismes depèn crucialment de si el disseny, l’operació i la gestió del sistema són adequades en lloc de les propietats dels propis components de la membrana.
11. Quin és l’impacte de la temperatura en la producció d’aigua?
Com més gran sigui la temperatura, més gran és la producció d’aigua i viceversa. Quan funciona en condicions de temperatura més altes, la pressió de funcionament s’ha de baixar per mantenir la mateixa producció d’aigua i viceversa.
12. Què és la contaminació de partícules i col·loides? Com mesurar?
Una vegada que es produeixi un embussament de partícules i col·loides en sistemes d’osmosi inversa o de nanofiltració, afectarà greument la producció d’aigua de la membrana i de vegades reduirà la taxa de dessalinització.
Els primers símptomes de la fallada col·loidal són un augment de la diferència de pressió del sistema. Les fonts de partícules o col·loides de la font d’aigua d’entrada de la membrana varien d’un lloc a un lloc, sovint incloent bacteris, fangs, sílice col·loidal, productes de corrosió de ferro, etc. Els fàrmacs utilitzats en la part de pretractament, com ara polialumini i clorur fèrric o clorur o polielectrolits catiònics, també poden causar fouling si no es poden eliminar efectivament en el dipòsit d’aclariment o al dipòsit mitjà o al dipòsit mitjà.
13. Quant de temps dura el temps d’aturada màxima sense que s’enfili el sistema?
Si el sistema utilitza inhibidors de l'escala, quan la temperatura de l'aigua es troba entre 20-38 grau, es triga aproximadament 4 hores; A temperatures inferiors a 20 graus, aproximadament 8 hores; Si el sistema no utilitza inhibidors de l'escala, trigarà aproximadament un dia.
14. Es pot iniciar i aturar amb freqüència el sistema d’aigua pura d’osmosi inversa?
El sistema de membrana està dissenyat en funció del funcionament continu, però en funcionament real, sempre hi haurà una certa freqüència d’arrencada i d’aturada.
Quan el sistema de membrana s’apaga, cal utilitzar l’aigua produïda o l’aigua qualificada prèviament tractada per a un enrotllament de baixa pressió per substituir una alta concentració, però un inhibidor d’escala que conté aigua concentrada dels elements de la membrana.
També s’han de prendre mesures per evitar fuites d’aigua al sistema i la introducció de l’aire, com si els components perdessin aigua i s’assequin, es pot produir una pèrdua irreversible del flux de producció d’aigua.
Si l’aturada és inferior a 24 hores, no cal prendre mesures per evitar el creixement microbià. Si el temps d’aturada supera la normativa anterior, s’hauria d’utilitzar la solució protectora per a la conservació del sistema o el rentat cronometrat del sistema de membrana.
15. Com ha de funcionar els equips d'osmosi inversa per primera vegada?
Utilitzant mètodes de baixa pressió i de baix flux per allunyar l’aire a la canalització, els equips només poden funcionar normalment si no hi ha aire a la canalització. En primer lloc, s'ha de mantenir la pressió entre 0. 2 i 0. 4 MPa. Quan s’utilitza el rentat i l’escapament de baixa pressió, l’aigua concentrada i produïda s’ha de descarregar a la claveguera.
Si la pressió augmenta ràpidament durant el funcionament, es deu a la presència d’aire a l’element de la membrana, que generarà el flux d’aigua i la força d’impacte radial. En aquest cas, pot provocar que el prepuci exterior de la membrana es trenqui, donant lloc a una membrana d’osmosi inversa irreparable.
Quan s’utilitza per primera vegada, és necessari ajustar la pressió de l’operació de la membrana a {{0}}. 2 ~ 0.4MPa per a la ruptura i assegurar -se que el sistema d’osmosi inversa s’enrotlla automàticament la membrana d’osmosi inversa a baixa pressió cada vegada que s’inicia.
16. Com netejar i desinfectar el sistema d’osmosi inversa?
Generalment, els tècnics professionals han de netejar el sistema d'osmosi inversa. Els clients ho poden netejar ells mateixos? Si s’ha de netejar el sistema d’osmosi inversa, s’ha de contactar amb el personal del fabricant professional per completar -lo. Les condicions següents són requisits previs per a la neteja de productes químics i, si es produeixen, es pot realitzar una neteja.
El requisit previ per a la neteja química és que la producció d’aigua del sistema disminueix en 5-10% en comparació amb l’operació de neteja inicial o anterior. Quan la taxa de dessalinització del sistema disminueix en 2. 5-5% en comparació amb l'operació inicial o última de neteja. Quan la diferència de pressió entre cada secció del sistema és 1-2 vegades la de l'operació de neteja inicial o anterior. Protegiu el sistema amb una solució protectora quan cal tancar -lo durant molt de temps.
