Какие распространенные загрязнители мембраны обратного осмоса? Природа и степень загрязнения связаны с условиями подачи воды. Загрязнение развивается постепенно. Если не принимать ранних мер, производительность мембраны будет повреждена в относительно короткий срок. Регулярное тестирование общей производительности системы является хорошим способом подтверждения загрязнения мембраны. Разные загрязнители вызывают различную степень повреждения производительности мембраны.
(1) Взвешенные частицы обычно встречаются в поверхностной воде и сточных водах, с размером более 1 μm (коллоиды могут быть меньше 1 μm). Они могут оставаться в приподнятом состоянии в неподвижных растворах (коллоиды остаются взвешенными). После предварительной обработки показатели должны быть снижены до: мутность < 1 NTU, значение SDI < 5.
(2) Коллоидные загрязнители широко распространены в поверхностной воде или сточных водах. Они в основном находятся в начале систем обратного осмоса и могут быть как одно-, так и многокомпонентными веществами, состоящими из органических или неорганических компонентов. Неорганические компоненты могут включать силициевую кислоту, железо, алюминий, серу и т.д., в то время как органические компоненты могут состоять из таниновой кислоты, лигнина, гумуса и т.д.
(3) Органические загрязнители в основном поглощаются на поверхности мембраны. Эти природные гумические органические вещества образуются в результате разложения растений и часто заряжены.
(4) Биологические загрязнители легко образуются в начале системы обратного осмоса, а затем распространяются по всей системе. Обычные загрязнители включают бактерии, биопленки, водоросли и грибы. Предупредительный уровень для этих загрязнителей составляет 10 000 КОЕ (колониеобразующих единиц) на миллилитр. Поэтому важно контролировать биологическую активность.
Распространенные виды засорения обратного осмоса включают следующие типы:
(1) Разрушение мембраны: Мембрана обратного осмоса может разрушаться из-за гидролиза мембраны (вызванного слишком низким или высоким pH для целлюлозно-ацетатной мембраны), окисления (например, различными окислителями Cl2, H2O2, KMnO4) и механических повреждений (обратное давление при производстве воды, выступание мембранного валика, перегрев, износ, вызванный мелкими углеродистыми или песчаными материалами).
(2) Осадообразование: Если не принимаются меры по предотвращению образования накипи или они неправильные, происходит отложение осадка. Обычные виды осадков включают карбонатную накипь (Ca), сульфатную накипь (Ca, Ba, Sr) и кремниевую накипь (SiO2).
(3) Коллоидное отложение обычно вызывается металлическими оксидами (Fe, Zn, Al, Cr) и различными другими коллоидами.
(4) Органическое отложение: Природные органические вещества (гумус и сероцианин), масло (утечка уплотнения насоса, замена новой трубы), избыток ингибитора накипи или выпадение железа в осадок, а также избыток катионных полимеров (из предварительных фильтров) являются источниками органических веществ.
(5). Биологическое загрязнение: Организмы образуют биопленку на поверхности композитной мембраны, а бактерии разрушают мембрану из целлюлозно-ацетатного материала. К этим микроорганизмам относятся водоросли, грибы и другие.
Что происходит, когда система обратного осmosа загрязняется?
Увеличивается перепад давления между подачей воды и концентратом.
Изменяется давление подачи воды в системе обратного осмоса.
Изменяется поток пресной воды.
Изменяется проницаемость для солей.
Как снизить неисправности и уменьшить частоту очистки обратного осмоса?
Проектируйте систему обратного осмоса на основе полного анализа качества воды.
Определите значение SDI для воды подачи ООС до проектирования.
Внесите соответствующие изменения в проект, если изменится качество воды подачи.
Обеспечьте достаточную предварительную очистку.
Выберите правильные мембранные элементы.
Выберите относительно консервативный водный поток.
Выберите разумную степень извлечения воды.
Проектируйте достаточные поперечные и концентратные потоки.
Стандартизируйте операционные данные.