Sep 10, 2025

Atıksu tedavisinde ters ozmoz membran tedavisi için 25 yaygın problem ve çözüm

Mesaj bırakın

 

Genel olarak konuşursak, standart akı 10 -}%15 azaldığında veya sistem reddetme oranı%10-15 azaldığında veya işletme basıncı ve aşamalar arası basınç diferansiyel artışı%10-15 oranında azaldığında RO sistemi temizlenmelidir. Temizleme frekansı doğrudan sistem ön işlem seviyesiyle ilişkilidir. SDI15 olduğunda<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. Bir ters ozmoz sistemi ne sıklıkla temizlenmelidir?
Genel olarak konuşursak, standart akı 10 -}%15 azaldığında veya sistem reddetme oranı%10-15 azaldığında veya işletme basıncı ve aşamalar arası basınç diferansiyel artışı%10-15 oranında azaldığında RO sistemi temizlenmelidir. Temizleme frekansı doğrudan sistem ön işlem seviyesiyle ilişkilidir. SDI15 olduğunda<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. SDI nedir?
Şu anda, RO/NF sistem etkisinde kolloidal kontaminasyon potansiyelini değerlendirmek için en iyi ve en etkili teknik, influent'in silt yoğunluk endeksini (SDI, kirlenme endeksi olarak da bilinir) ölçmektir. Bu, RO tasarımından önce belirlenmesi gereken ve RO/NF işlemi sırasında düzenli olarak ölçülmesi gereken kritik bir parametredir (yüzey suyu için günde iki ila üç kez). ASTM D4189 - 82 bu test için standardı belirtir. Membran sistemleri için etkili gereksinim, 5'ten daha az veya 5'e eşit 15'lik bir SDI'dır. SDI'yı azaltmak için etkili ön tedavi teknikleri çoklu medya filtreleri, ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon içerir. Filtrasyondan önce bir polielektrolit eklemek bazen bu fiziksel filtrasyon yeteneklerini artırabilir ve SDI değerlerini azaltabilir.


3. Genel Etkili tedavi için ters ozmoz veya iyon değişimi kullanılmalı mı?
Birçok etkili koşulda, iyon değişim reçinesi veya ters ozmoz teknik olarak mümkündür. Süreç seçimi ekonomik hususlarla belirlenmelidir. Genel olarak, daha yüksek tuzluluk ters osmozu daha ekonomik hale getirirken, düşük tuzluluk iyon değişimini daha ekonomik hale getirir. Ters ozmoz teknolojisinin yaygın olarak benimsenmesi nedeniyle, ters ozmozun iyon değişimi, multi - aşama ters ozmozu veya diğer derin tuzdan arındırma teknolojileri ile ters ozmoz ile kombinasyonu daha teknik ve ekonomik olarak sağlam bir su arıtma çözeltisi olarak kabul edilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen bir su arıtma mühendisliği şirketi temsilcisine danışın.


4. Ters ozmoz membran elemanları tipik olarak ne kadar sürer?
Membranın hizmet ömrü, kimyasal stabilitesine, elementin fiziksel stabilitesine, temizlenebilirliğe, etkili kaynağa, tedavi önlemine, temizleme frekansına ve operasyonel yönetimine bağlıdır. Ekonomik analize dayanarak, genellikle beş yıldan fazla.


5. Ters ozmoz ve nanofiltrasyon arasındaki fark nedir?
Nanofiltrasyon, ters ozmoz ve ultrafiltrasyon arasında yer alan bir membran - tabanlı sıvı ayırma teknolojisidir. Ters ozmoz, moleküler ağırlık 0.0001 mikrondan daha düşük olan en küçük çözünen maddeleri uzaklaştırabilirken, nanofiltrasyon, 0.001 mikron civarında moleküler bir ağırlık ile çözünen maddeleri uzaklaştırabilir. Nanofiltrasyon esasen, arıtılan suyun saflığının daha az katı olduğu uygulamalarda kullanılan düşük - basınç ters ozmoz yöntemidir. Nanofiltrasyon, kuyu ve yüzey suyunun işlenmesi için uygundur. Nanofiltrasyon, ters ozmozun yüksek tuz reddetme oranlarını gerektirmeyen su arıtma sistemleri için uygundur, ancak bazen "yumuşatıcı membran" olarak adlandırılan yüksek derecede sertliğin giderilmesi sunar. Nanofiltrasyon sistemleri düşük basınçlarda çalışır ve karşılaştırılabilir ters ozmoz sistemlerinden daha az enerji tüketir.


6. Membran teknolojisi hangi ayırma yeteneklerini sunar?
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. Çalışma basınçları, acı su için 7 bar (100 psi) ile deniz suyu için 69 bar (1.000 psi) arasında değişir. Nanofiltrasyon, 1 nm'den (10 angstrom) daha küçük parçacıklar ve 200-400'den büyük bir moleküler ağırlık olan organik madde ile safsızlıkları giderebilir. Çözünmüş katılar için çıkarma oranı%20-98 iken, tek değerlikli anyonlar (NaCl veya CACL2 gibi) içeren tuzların giderme oranı%20-80'dir. Yüce anyonlar (MGSO4 gibi) içeren tuzlar,%90-98 daha yüksek bir çıkarma oranına sahiptir. Ultrafiltrasyon, 100-1.000 angstromdan (0.01-0.1 mikron) daha büyük büyük moleküllerin ayrılması için etkilidir.

Tüm çözünür tuzlar ve küçük moleküller ultrafiltrasyon membranlarından geçebilir ve çıkarılabilen maddeler kolloidler, proteinler, mikroorganizmalar ve büyük organik moleküller içerir. Çoğu ultrafiltrasyon membranından - moleküler ağırlık kesimi 1000-100.000'dir. Mikrofiltrasyon, parçacıkları yaklaşık 0.1-1 mikron aralığında çıkarır. Genel olarak, asılı katılar ve büyük kolloidler korunurken, büyük moleküller ve çözünür tuzlar tutulur.


7. Membran temizleme maddeleri satıyor veya temizlik hizmetleri sunuyor?
Su arıtma şirketleri özel membran temizleme maddeleri ve temizlik hizmetleri sağlayabilir. Kullanıcılar temizlik aracıları satın alabilir ve membran şirketi veya ekipman tedarikçisinin önerilerine göre membran temizleme yapabilirler.


8. Besleme suyunda izin verilen maksimum silika konsantrasyonu ters ozmoz membranı nedir?
İzin verilen maksimum silika konsantrasyonu sıcaklık, pH ve ölçek inhibitörlerine bağlıdır. Genel olarak, antiskalant olmayan konsantrede izin verilen maksimum konsantrasyon 100 ppm'dir. Bazı antiskalanlar konsantrede 240 ppm'ye kadar silika konsantrasyonlarını tolere edebilir. Lütfen Aniskal Yürütücü Tedarikçinize Danışın.


9. Krom RO membranlarını nasıl etkiler?
Krom gibi bazı ağır metaller, klorun oksidasyonunu katalize ederek membran performansının geri dönüşü olmayan bir şekilde bozulmasına yol açar. Bunun nedeni, cr 6+ sudaki cr 3+ 'dan daha az kararlı olmasıdır. Daha yüksek oksidasyon değerlerine sahip metal iyonlarının daha büyük bir yıkıcı etkisi olduğu görülmektedir. Bu nedenle, krom konsantrasyonu ön tedavi sırasında azaltılmalı veya en azından Cr 6+ Cr 3+.

 

10. Bir RO sistemi tipik olarak ne tür tedavi gerektirir?

Tipik bir ön tedavi sistemi, büyük partikülleri uzaklaştırmak için kaba filtrasyondan (~ 80 mikron), sodyum hipoklorit gibi bir oksitleyici maddenin eklenmesi ve daha sonra bir çoklu - ortam filtresi veya açıklayıcı yoluyla ince filtrasyondan oluşur. Daha sonra artık klor ve diğer oksitleyici ajanları azaltmak için sodyum bisülfit ilave edilir. Son olarak, yüksek - basınç pompası girişinden önce bir güvenlik filtresi takılır. Adından da anlaşılacağı gibi, güvenlik filtresi, kazara büyük partiküllerin yüksek - basınç pompası pervane ve membran elemanlarına zarar vermesini önlemek için nihai bir koruma görevi görür. Yüksek seviyelerde askıda katı olan su kaynakları genellikle belirtilen etkili gereksinimleri karşılamak için daha gelişmiş ön tedavi gerektirir. Yüksek sertlik, yumuşatma veya asit ve önleyici ajan ilavesi olan su kaynakları için önerilir. Yüksek mikrobiyal ve organik içeriğe sahip su kaynakları için, aktif karbon veya anti - kirlenme membran elemanları gerekebilir.

 

11. Ozmozu tersine çevirebilir, virüsler ve bakteriler gibi mikroorganizmaları giderebilir mi?

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). Bununla birlikte, birçok durumda, membranın permeat tarafında mikrobiyal RE - büyümesinin meydana gelebileceğine dikkat edilmelidir. Bu öncelikle montaj, izleme ve bakım yöntemlerine bağlıdır. Başka bir deyişle, bir sistemin mikroorganizmaları kaldırma yeteneği, membran elemanlarının kendilerinin özelliklerinden ziyade kritik olarak uygun sistem tasarımına, çalışma ve yönetime bağlıdır.

 

12. Sıcaklık nüfuz verimini nasıl etkiler?
Daha yüksek sıcaklıklar permeat verimini arttırır ve bunun tersi de geçerlidir. Daha yüksek sıcaklıklarda çalışırken, aynı permeat verimini korumak için çalışma basıncı düşürülmelidir ve bunun tersi de geçerlidir.


13. Partikül ve kolloid kirlenmesi nedir? Nasıl ölçülür?
Partikül ve kolloid kirlenme, ters ozmoz veya nanofiltrasyon sisteminde meydana geldiğinde, membran permeat verimini ciddi şekilde etkileyebilir ve bazen tuz reddini azaltabilir. Kolloid kirlenmesinin erken bir semptomu, sistem basıncı farklılığında bir artıştır. Membran besleme suyundaki partikül ve kolloid kaynakları, genellikle bakteriler, silt, kolloidal silika ve demir korozyon ürünleri dahil olmak üzere büyük ölçüde değişir. Ön tedavide kullanılan kimyasallar, polialuminum ve ferrik klorür veya katyonik polielektrolitler gibi kimyasallar, berraklaştırıcı veya ortam filtresinde etkili bir şekilde çıkarılmadıkları takdirde kirlenmeye neden olabilir. Ek olarak, katyonik polielektrolitler anyonik ölçekli inhibitörlerle reaksiyona girebilir, bu da membran elemanlarını faul edebilen çökeltilere neden olabilir. SDI15, suyun kirlenme eğilimini ve ön tedavinin uygunluğunu değerlendirmek için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili bölümlere bakın.


14. Sistem yıkama olmadan izin verilen maksimum kesinti süresi nedir?
Sistem bir ölçek inhibitörü kullanıyorsa, su sıcaklığı 20 derece ile 38 derece arasındaysa, yaklaşık 4 saattir; 20 derecenin altında olduğunda, yaklaşık 8 saattir; Sistem bir ölçek inhibitörü kullanmazsa, yaklaşık 1 gün . 15. Bir membran sisteminin enerji tüketimi nasıl azaltılabilir?
Düşük - Enerji membran elemanları kullanılabilir, ancak tuz reddetme oranlarının standart membran elemanlarından biraz daha düşük olduğuna dikkat edilmelidir. Mikrofiltrasyon membranları serbesttir - geçirgendir ve bakterileri, mikroakakartmaları veya toplam askıda katı maddeleri (TSS) uzaklaştırmak için kullanılır. Membran boyunca tipik basınçlar 1 ila 3 bar'dır.


15. Ozmozu Ters Saf Su Sistemleri sık sık başlatılabilir ve durdurulabilir mi?
Membran sistemleri sürekli çalışma için tasarlanmıştır, ancak gerçek çalışmada her zaman belirli bir başlangıç ​​ve kapatma sıklığı olacaktır. Membran sistemi kapatıldığında, yüksek - konsantrasyonunu, membran elemanlarından konsantreyi içeren yüksek - konsantrasyonunu yerinden etmek için ürün suyu veya ön işlemden geçirilmiş su ile düşük basınçta yıkanmalıdır. Elementlerin kurutulması geri dönüşü olmayan ürün akışına neden olabileceğinden, sistemden hava sızıntısını önlemek için önlemler de alınmalıdır. Sistem 24 saatten az bir süre kapatılırsa, mikrobiyal büyümeyi önlemek için hiçbir önlem gerekmez. Bununla birlikte, sistem belirtilen süreden daha uzun süre kapatılırsa, sistemi korumak için koruyucu bir sıvı kullanılmalıdır veya membran sistemi düzenli olarak yıkanmalıdır.

 

16. Membran elemanına monte edildiğinde tuzlu su contası nasıl yönlendirilmelidir?

Membran elemanındaki tuzlu su contası, elemanın su giriş ucuna, açıklık su giriş yönüne bakacak şekilde takılmalıdır. Su basınç kabına akarken, açıklık (dudak) daha da açılacak, membran elemanı ile basınç kabının iç duvarı arasındaki herhangi bir baypas akışını tamamen kapatacaktır.

 

17. Silis sudan nasıl çıkarılır?
Silikon suda iki formda bulunur: aktif silika (monosilikon) ve kolloidal silika (polisilikon). Kolloidal silika iyonik özelliklerden yoksundur, ancak nispeten büyüktür. Kolloidal silika, ters ozmoz gibi sofistike fiziksel filtrasyon işlemleri ile korunabilir ve içeriği, pıhtılaşma açıklama tankları gibi pıhtılaşma teknikleri ile azaltılabilir. Bununla birlikte, iyon değişim reçineleri ve sürekli elektrodeyonizasyon (CDI) gibi iyonların yük özelliklerine dayanan ayırma teknikleri, kolloidal silislerin çıkarılmasında etkinliklerinde çok sınırlıdır.
Aktif silika, kolloidal silikadan çok daha küçüktür, bu da pıhtılaşma açıklaması, filtrasyon ve yüzdürme gibi çoğu fiziksel filtrasyon tekniği için etkisiz hale getirir. Ters ozmoz, iyon değişimi ve sürekli elektrodeyonizasyon işlemleri aktif silislerin çıkarılmasında etkilidir.

 

18. PH kaldırma oranını, su üretimini ve membran ömrünü nasıl etkiler?
Ters ozmoz membranları tipik olarak 2 ila 11 pH aralığında çalışır. Bununla birlikte, sudaki birçok iyonun özellikleri pH'dan önemli ölçüde etkilenir. Örneğin, sitrik asit gibi zayıf asitler öncelikle düşük pH'da - iyonik değildir, ancak yüksek pH'da ayrılır ve iyonik hale gelir. Aynı iyon için, yüksek yük yüksek bir çıkarma oranına neden olurken, düşük veya hiçbir yük düşük bir çıkarma oranı ile sonuçlanır. Bu nedenle, pH belirli safsızlıkların giderme oranını önemli ölçüde etkiler.


19 Besleme suyu TD'leri ile iletkenlik arasındaki ilişki nedir?
Besleme suyu iletkenliği elde ederken, yazılım tasarımına giriş için bir TDS değerine dönüştürülmelidir. Çoğu su kaynağı için iletkenlik/TDS oranı 1.2 ile 1.7 arasındadır. Rosa tasarımı için, deniz suyu için 1.4 ve acı su için 1.3 oranında kullanılır. Bu genellikle iyi bir yaklaşık dönüşüm oranı sağlar.

 

20. Membranın faul olup olmadığını nasıl söyleyebilirim?

Aşağıdakiler, kirlenmenin yaygın semptomlarıdır:

Standart basınçta su veriminde azalma

Standart su verimini elde etmek için çalışma basıncının arttırılması

Yem ve reddetme arasındaki basınç düşüşünde artış

Membran elemanı ağırlığındaki artış

Membran reddinde önemli değişiklik (artış veya azalma)

Eleman basınç kapından çıkarıldığında, dik membran elemanının giriş tarafına su dökün. Su elemandan akmaz ve sadece uç yüzden taşar (giriş akış yolunun tamamen tıkanmasını gösterir).

 

21. Membran elemanının orijinal ambalajında ​​mikrobiyal büyümeyi nasıl önleyebilirim?

Koruyucu çözelti bulanık hale geldiğinde, muhtemelen mikrobiyal büyümeden kaynaklanmaktadır. Sodyum bisülfit ile korunan membran elemanları her üç ayda bir incelenmelidir. Koruyucu çözelti bulutlu hale gelirse, elemanı kapalı depolama torbasından çıkarın ve yeniden -,% 1 (ağırlıkça) gıda konsantrasyonu ile taze koruyucu çözeltiye daldırın - sınıf sodyum bisülfit (kobalt değil - aktive). Yaklaşık bir saat bekletin, ardından kabı yeniden kapatın. Yeniden paketlemeden önce elemanı boşaltın.


22. RO membran elemanları ve IX iyonu değişim reçineleri için etkili su gereksinimleri nelerdir?
Teorik olarak, RO ve IX sistemlerine giren su aşağıdaki safsızlıklardan arınmış olmalıdır:
Askılı katılar, kolloidler, kalsiyum sülfat, algler, bakteriler, artık klor gibi oksidanlar, vb.
Yağ veya lipitler (aletin algılama sınırının altında olmalıdır),
Organik madde ve demir - organik kompleksler,
Demir, bakır ve alüminyum korozyon ürünleri gibi metal oksitler, vb.
Etkili su kalitesi, RO elementlerinin ve IX reçinelerinin ömrünü ve performansını önemli ölçüde etkiler.

 

23. Membranlar hangi safsızlıkları kaldırabilir?
RO membranları iyonları ve organik maddeyi çıkarmada oldukça etkilidir. Ters ozmoz membranları, nanofiltrasyon membranlarından daha yüksek çıkarma oranlarına sahiptir. Ters ozmoz tipik olarak tuzun% 99'unu besleme suyundan çıkarır ve organik maddenin% 99'undan daha büyük veya bunlardan daha büyük veya bunlardan daha büyük veya daha büyük bir sudan çıkarır.

 

24. Membran sistemim için hangi temizleme yönteminin uygun olduğunu nasıl bilebilirim?
En iyi temizlik sonuçlarını elde etmek için uygun temizlik ajanını ve temizleme prosedürünü seçmek çok önemlidir. Yanlış temizleme prosedürleri aslında sistem performansını kötüleştirebilir. Genel olarak, inorganik ölçeklendirme kirleticileri için asidik temizleme çözeltileri önerilirken, mikrobiyal veya organik kirleticiler için alkalin temizleme çözeltileri önerilir.

 

25. RO ürün suyunun pH'ı neden besleme suyunun pH'ından daha düşük?
Bu sorunun en iyi cevabı, kapalı bir sistemde CO2, HCO3- ve CO 3=. arasındaki dengeyi anlamaktır, CO2, HCO3- ve CO 3= 'nin göreceli içeriği pH ile değişir. Düşük pH'da, CO2 baskındır, orta pH'da, HCO3- baskındır ve yüksek pH'da CO 3= baskındır. RO membranları çözünmüş iyonları uzaklaştırdığı ancak çözünmüş gazları uzaklaştırdığından, RO ürün suyundaki CO2 içeriği aslında RO yem suyundaki ile aynıdır. Bununla birlikte, HCO3- ve CO 3= içeriği genellikle bir ila iki büyüklük sırası azalabilir, besleme suyunda CO2, HCO3- ve CO 3= arasındaki dengeyi bozabilir. Bir dizi reaksiyonda, CO2 H2O ile birleşir ve reaksiyon dengesini yeni bir denge kurulana kadar değiştirir. HCO 3- + H + H2O à CO 2+
Yem suyu CO2 içeriyorsa, RO ürün suyunun pH'ı her zaman azalacaktır. Çoğu RO sistemi için, ters ozmoz ürün suyunun pH'ı 1 ila 2 pH puanı düşecektir. Besleme suyu alkalinitesi ve HCO3- yüksek olduğunda, pH düşüşü daha da büyüktür.
Düşük seviyelerde CO2, HCO3- veya CO 3= içeren çok az miktarda besleme suyu için, ürün suyunun pH değişikliği minimal olacaktır. Bazı ülkeler ve bölgeler, genellikle 6.5 ila 9.0 arasında değişen içme suyu için pH düzenlemelerine sahiptir. Bunun su temini hatlarında korozyonu önlemek olduğunu anlıyoruz. Düşük pH ile içme suyu doğal olarak herhangi bir sağlık endişesi yaratmaz. Hepimizin bildiği gibi, ticari olarak temin edilebilen birçok karbonatlı içecek 2 ila 4 arasında bir pH'dır.

Soruşturma göndermek