反渗透纯水设备常见问题专辑
一.
反渗透纯水机系统应多久清洗一次?
一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,
当SDI15<3时,清洗频度可能为每年4次;
当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍
但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。
二.
什么是SDI?
目前行之有效的评价RO/NF系统进水中胶体污染可能的技术是测量进水的淤积密度指数(SDI,又称污堵指数),这是在RO设计之前必须确定的重要参数,在RO/NF运行过程中,必须定期进行测量(对于地表水每日测定2~3次),ASTM
D4189-82规定了该测试的标准。膜系统的进水规定是SDI15值必须≤5。降低SDI预处理的有效技术有多介质过滤器、超滤、微滤等。在过滤之前添加聚电介质有时能增强上述物理过滤、降低SDI值的能力。
三
一般进水应该选用反渗透工艺还是离子交换工艺?
在许多进水条件下,地埋一体水处理,采用离子交换树脂或反渗透在技术上均可行,工艺的选择则应由经济性比较而定,一般情况下,含盐量越高,反渗透就越经济,含盐量越低,离子交换就越经济。由于反渗透技术的大量普及,采用反渗透+离子交换工艺或多级反渗透或反渗透+其它深度除盐技术的组合工艺已经成为公认的技术与经济更为合理的水处理方案,如需深入了解,请咨询水处理工程公司代表。
四.
反渗透膜元件一般能用几年?
膜的使用寿命取决于膜的化学稳定性、元件的物理稳定性、可清洗性、进水水源、预处理、清洗频率、操作管理水平等。根据经济分析通常为5年以上。
五.
反渗透和纳滤之间有何区别?
纳滤是位于反渗透合同超滤之间的膜法液体分离技术,反渗透可以脱除小的溶质,分子量小于0.0001微米,纳滤可脱除分子量在0.001微米左右的溶质。纳滤本质上是一种低压反渗透,用于处理后产水纯度不特别严格的场合,纳滤适合于处理井水和地表水。纳滤适用于没有必要象反渗透那样的高脱盐率的水处理系统,环保水处理设备,但对于硬度成份的脱除能力很高,有时被称为“软化膜”,纳滤系统运行压力低,能耗低于相对应的反渗透系统。
六.
膜技术具有怎样的分离能力?
反渗透是目前精密的液体过滤技术,反渗透膜对溶解性的盐等无机分子和分子量大于100的有机物起截留作用,另一方面,水分子可以自由的透过反渗透膜,典型的可溶性盐的脱除率为gt;95~99%。操作压力从进水为苦咸水时的7bar(100psi)到海水时的69bar(1,000psi)。
纳滤能脱除颗粒在1nm(10埃)的杂质和分子量大于200~400的有机物,溶解性固体的脱除率20~98%,含单价阴离子的盐(如NaCl或
CaCl2)脱除率为20~80%,而含二价阴离子的盐(如MgSO4)脱除率较高,为90~98%。
超滤对于大于100~1,000埃(0.01~0.1微米)的大分子有分离作用。所有的溶解性盐和小分子能透过超滤膜,可脱除的物质包括胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。多数超滤膜的截留分子量为1,000~100,000。
微滤脱除颗粒的范围约0.1~1微米,通常情况下,悬浮物和大颗粒胶体能被截留而大分子和溶解性盐可自由透过微滤膜,微滤膜用于去除微絮凝物或总悬浮固体TSS,典型的膜两侧的压力为1~3bar.
七.
谁销售膜清洗剂或提供清洗服务?
奥凯水处理可以提供*膜清洗剂和清洗服务,用户也可根据膜公司或设备供应商的建议自行购买清洗剂进行膜清洗.
八.
反渗透膜进水允许二氧化硅浓度多少?
允许二氧化硅的浓度取决于温度、pH值以及阻垢剂,通常在不加阻垢剂时浓水端高允许浓度为100ppm,某些阻垢剂能允许浓水中的二氧化硅浓度高为240ppm,请咨询阻垢剂供应商。
九.
铬对RO膜有何影响?
某些*如铬会对氯的氧化起到催化作用,进而引起膜片的不可逆性能衰减。这是因为在水中Cr6 比Cr3 的稳定性差。似乎氧化价位高的金属离子,这种*作用就更强。因此,应在预处理部分将铬的浓度降低或至少应将Cr6 还原成Cr3 。
十.
RO系统一般需要何种预处理?
通常的预处理系统组成如下,粗滤(~80微米)以除去大颗粒,然后经多介质过滤器或澄清池进行精密过滤,再加入还原余氯等氧化剂,在高压泵入口之前安装保安滤器。保安滤器的作用顾名思义,它是作为的保险措施,以****偶然大颗粒对高压泵叶轮和膜元件的*作用。含颗粒悬浮物较多的水源,通常需要更高程度的预处理,才能达到规定的进水要求;硬度含量高的水源,建议采用软化或加酸和加阻垢剂等,对于微生物及有机物含量高的水源,还需要使用活性炭或*污染膜元件。
十一.
反渗透能脱除微生物
反渗透(RO)非常致密,具有非常高的脱除率,至少在3log以上(脱除率gt;99.9%)。但是还须注意的是,在很多情况下,膜产水侧仍可能会出现微生物再次滋生,这主要取决于装配、监测和维护的方式,就是说,某一个系统的脱除微生物的能力关键取决于系统设计、操作和管理是否恰当而不是膜元件本身的性质。
自然界的河流湖泊水处理本来具有一定的自净能力,能自我净化水质,保持水质洁净。对于景观水、人工湖而言,由于其形成属于非自然的行为(为人工挖掘),已经在一定程度上*了自然界的生态平衡。
如果湖泊水处理水体缺乏流动性,就容易使湖泊水处理水体特别是底层湖泊水处理水体严重缺氧,****大地*了好氧微生物的活性,本来就十分脆弱的生态平衡显得更加不堪一击。在缺氧状态下厌氧微生物大量繁殖,对落入湖泊水处理水底的有机物进行厌氧分解,产生硫化青、*、氨等*气体,进而*水中放养的鱼虾。硫化青又与水中的铁反应,生成硫化铁使水体发黑。得不到及时分解的有机物沉积在水底,形成黑色淤泥。
“景观、河道、湖泊湖泊水处理水质净化技术”是利用了生物净化原理,直接在水体内部构筑强大的生物净化系统,大量繁殖水中原有土著微生物来分解水中和泥底中有机污染物,随时净化水体,使景观湖泊水处理保持强大的自净能力。
在此前提下,如果湖泊水处理水体缺乏流动性,就容易使水体特别是底层水体严重缺氧,纯水处理设备,****大地*了好氧微生物的活性,本来就十分脆弱的生态平衡显得更加不堪一击。在缺氧状态下厌氧微生物大量繁殖,对落入水底的有机物进行厌氧分解,产生硫化青、*、氨等*气体,进而*水中放养的鱼虾。硫化青又与水中的铁反应,生成硫化铁使水体发黑。得不到及时分解的有机物沉积在水底,形成黑色淤泥。
此外,可以在湖泊水处理水体中安放特殊的微生物载体,*盟水处理,水中原有土著微生物自然的附着在载体上大量生长,快速、****的降解水中的污染物,****大强化了水体的自净能力,并能够捕食分解藻类。避免了投洒生物或化学制剂法的弊端,无二次污染。
湖泊水处理景观直接净化技术****基本特征就是使水体充分流动,这样就会大大*蓝绿藻的爆发,而且即便有少量的游离态蓝藻,也难以上浮到水面形成“水华”。
一、随着大型火电机组建设规模的不断扩大,机组的参数与容量不断****,电厂化学水处理也正发生着深刻的变化。而这种变化的动力,主要来源于高参数大容量机组对水质的要求和环境保护的需要,新的水处理技术与材料的出现及应用又为电厂水处理技术的发展提供了可能。另外,在剧烈的电力市场竞争中,每个电厂都面临着减员增效的压力,面临着生产流程优化重组的需要。在上述各种因素的作用与影响下,电厂化学水处理在技术选用方式上发生深刻的变化。
二、电厂水处理工艺
电厂水处理工艺(1)锅炉水处理
锅炉水处理目前用氨和联氨的挥发性处理较成熟,但它比较适于新建的机组,待水质稳定后可转为中性水处理和联合处理。加氧处理改变了传统的除氧器、除氧剂处理,创造氧化还原气氛,在低温状态下即可生成保护膜,*腐蚀。此法还可以降低水处理系统的腐蚀产量,减少药品用量、延长化学清洗间隔、降低运行成本。氧化性水化*行方式在欧洲的应用较为普及,国内基本处于研试阶段。必须强调的是,氧化性水化*行方式仅适用于高纯度的给水,并应注意系统材质与之的相容性。