反渗透技术问答(实用问题集)

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反渗透水处理技术问答1

反渗透水处理技术问答1

反渗透水处理技术问答11、进水TDS和电导率之间关系怎样?当获得进水电导率数值时,必须将其转化成TDS数值,以便能在软件设计时输入。

对于多数水源,电导率/TDS的比率为1.2~1.7之间,为了进行ROSA设计,海水选用1.4比率而苦咸水选用1.3比率进行换算,通常能够得到较好的近似换算率。

2、怎样从水中脱除硅?水中硅以两种形态存在,活性硅(单体硅)和胶体硅(多元硅):胶体硅没有离子的特征,但尺度相对较大,胶体硅能被精细的物理过滤过程所截留,如反渗透,也可以通过凝聚技术降低水中的含量,如混凝澄清池,但是那些需要依靠离子电荷特征的分离技术,如离子交换树脂和连续电去离子过程(CDI),对脱除胶体硅效果十分有限。

活性硅的尺寸比胶体硅小得多,这样大多数的物理过滤技术如混凝澄清、过滤和气浮等均无法脱除活性硅,能够有效脱除活性硅的过程是反渗透、离子交换和连续电去离子过程。

1、为什么RO产水的pH值低于进水的pH值?当了解到CO2、HCO3-和CO3=之间的平衡,就能够找到这一问题的最好答案,在密闭的体系内,CO2、HCO3-和CO3=的相对含量随pH值的变化而变化,低pH值条件下,CO2占主要部份,在中等pH值范围内,主要为HCO3-,高pH值范围内,主要为CO3=。

由于RO膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体,RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相同,但是HCO3-和CO3=常常能够减少1~2个数量级,这样就会打破进水中CO2、HCO3-和CO3=之间的平衡,在系列反应中,CO2将与H2O结合发生如下反应平衡的转移,直到建立新的平衡。

HCO3- + H+ H2OàCO2 +如果进水中含有CO2,则RO的产水pH值总会降低,对于大多数RO系统反渗透产水的pH值将有1~2个pH值的下降,当进水碱度和HCO3-高时,产水的pH值下降就更大。

为数极少的进水,含较少的CO2、HCO3-或CO3=这样看到产水pH值的变化就少,某些国家和地区,对于饮用水pH值有规定,一般为6.5~9.0,根据我们的理解,这是为了防止输水管路的腐蚀,而饮用低pH值的水,本身不会引起任何健康问题,众所周知,许多市售。

反渗透技术问题.doc

反渗透技术问题.doc

一、反渗透膜工作原理1.渗透、渗透压和反渗透对透过的物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。

当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透(Osmosis)。

当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差,此压差即为渗透压(Osmotic presssure)。

若在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透(Reverse Osmosis,简称RO)。

反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法,它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩,其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。

渗透压初始状态渗透及渗透平衡状态半透膜反渗透状态渗透压的大小取决于溶液的固有性质,即与浓溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关。

通常可用下式计算渗透压。

π=CRT (1-1)π—渗透压,大气压C—浓度差,摩尔/升R—气体常数,等于0.08206*大气压/摩尔*°KT—绝对温度°K上式是应用热力学推导出来的,因此只对稀薄溶液才是准确的。

C为水中离子的溶度,若为非电解质则为分子的浓度。

2 .反渗透膜的种类及其结构特点2.1 反渗透膜的种类反渗透膜的种类很多,分类方法也很多。

按膜材料的化学组成大致可分为:醋酸纤维膜、芳香聚酰胺膜和复合膜。

2.2 膜性能表示法通常所说的膜性能是指膜的物化稳定性和膜的分离透过特性。

膜的物化稳定性的主要指标有:膜材料、膜允许使用的最高压力、温度范围、适用的PH值范围以及对有机溶剂等化学药品的抵抗性,有时尚需说明对某些物质如水中游离氯或氧化性物质的最高允许浓度。

反渗透系统常见的24个问题

反渗透系统常见的24个问题

4.反渗透膜元件一般能用几年?
答: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。
5.反渗透和纳滤之间有何区别?
答: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 脱除最小的溶质,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,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。
2.反渗透系统应多久清洗一次?
答: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。
9.RO系统一般需要何种预处理?
答:通常的预处理系统组成如下,粗滤(~80微米)以除去大颗粒,加入 次氯酸钠等氧化剂,然后经多介质过滤器或澄清池进行精密过滤,再加 入亚硫酸氢钠还原余氯等氧化剂,最后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,它是作为最终的保险措施,以防止偶然大颗 粒对高压泵叶轮和膜元件的破坏作用。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抗污染膜元件。
反渗透系统常见的24个问题

反渗透知识问答及常见问题

反渗透知识问答及常见问题

反渗透知识问答及常见问题一、反渗透系统常见问题1、反渗透膜的使用寿命取决于什么?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。

2、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最好技术是测量进水的淤积密度指数(SDI,又称污堵指数),这是在R0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W5。

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。

3、反渗透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R0系统。

清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDH5V3时,清洗频度可能为每年4次;当SDH5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。

4、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,反渗透可以脱除最小的溶质,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。

时用保护溶液保护。

备注:产水量和脱盐率是会受到水温的影响的,所以在测试的结果应该是在应该在相同水温的情况下得出的结果。

6、反渗透设备除氟效果好吗?人使用了超氟水的话,会对人体造成伤害,为了避免人们在生活当中遭受氟的危害,可以利用反渗透设备进行除氟。

地下水中的氟离子大多来自于围岩侵蚀溶解作用,而在水中还含有大量可溶性离子,在进行除氟时必须考虑除氟对其他分子的影响。

含盐量过大的地下水中采用反渗透设备除氟去除率并不是太高。

但是反渗透法和与其他方法相比,它操作简便,处理效果好。

反渗透膜系统常见问题解答

反渗透膜系统常见问题解答

膜元件实际回收率是膜元件实际使用时的回收率。

为了降低膜元件的污染速度、保证膜元件的使用寿命,膜元件生产厂家对单支膜元件的实际回收率作了明确规定,要求每支I米长的膜元件实际回收率不要超过18%,但当膜元件用于第二级反渗透系统水处理时,则实际回收率不受此限制,允许超过18%。

系统回收率是指反渗透装置在实际使用时总的回收率。

系统回收率受给水水质、膜元件的数量及排列方式等多种因素的影响,小型反渗透装置由于膜元件的数量少、给水流程短,因而系统回收率普遍偏低,而工业用大型反渗透装置由于膜元件的数量多、给水流程长,所以实际系统回收率一般均在75%以上,有时甚至可以达到90%。

在某些情况下,对于小型反渗透装置也要求较高的系统回收率,以免造成水资源的浪费,此时在设计反渗透装置时就需要采取一些不同的对策,最常见的方法是采用浓水部分循环,即反渗透装置的浓水只排放一部分,其余部分循环进入给水泵入口,此时既可保证膜元件表面维持一定的横向流速,又可以达到用户所需要的系统回收率,但切不可通过直接调整给水/浓水进出口阀门来提高系统回收率,如果这样操作,就会造成膜元件的污染速度加快,导致严重后果。

系统回收率越高则消耗的水量越少,但回收率过高会发生以下问题。

①产品水的脱盐率下降。

②可能发生微溶盐的沉淀。

③浓水的渗透压过高,元件的产水量降低。

一般苦咸水脱盐系统回收率多控制在75%,即浓水浓缩了4倍, 当原水含盐量较低时,有时也可采用80%,如原水中某种微溶盐含量高,有时也采用较低的系统回收率以防止结垢。

2.如何确定系统回收率工业用大型反渗透装置由于膜元件的数量多、给水流程长,实际系统回收率一般均在75%以上,有时甚至可以达到90%对于小型反渗透装置也要求较高的系统回收率,以免造成水资源的浪费。

应该主要根据以下两点来确定系统的回收率。

①根据膜元件串联的长度。

②根据是否有浓水循环以及循环流量的大小。

在系统没有浓水循环时,一般按照以下规定:决定膜元件和系统回收率。

反渗透技术问答(实用问题集)17页

反渗透技术问答(实用问题集)17页

1.膜元件的标准测试回收率、实际回收率与系统回收率膜元件标准回收率为膜元件生产厂家在标准测试条件所采用的回收率。

海德能公司苦咸水膜元件的标准回收率15%,海水膜元件10%。

膜元件实际回收率是膜元件实际使用时的回收率。

为了降低膜元件的污染速度、保证膜元件的使用寿命,膜元件生产厂家对单支膜元件的实际回收率作了明确规定,要求每支l米长的膜元件实际回收率不要超过18%,但当膜元件用于第二级反渗透系统水处理时,则实际回收率不受此限制,允许超过18%。

系统回收率是指反渗透装置在实际使用时总的回收率。

系统回收率受给水水质、膜元件的数量及排列方式等多种因素的影响,小型反渗透装置由于膜元件的数量少、给水流程短,因而系统回收率普遍偏低,而工业用大型反渗透装置由于膜元件的数量多、给水流程长,所以实际系统回收率一般均在75%以上,有时甚至可以达到90%。

在某些情况下,对于小型反渗透装置也要求较高的系统回收率,以免造成水资源的浪费,此时在设计反渗透装置时就需要采取一些不同的对策,最常见的方法是采用浓水部分循环,即反渗透装置的浓水只排放一部分,其余部分循环进入给水泵入口,此时既可保证膜元件表面维持一定的横向流速,又可以达到用户所需要的系统回收率,但切不可通过直接调整给水/浓水进出口阀门来提高系统回收率,如果这样操作,就会造成膜元件的污染速度加快,导致严重后果。

系统回收率越高则消耗的水量越少,但回收率过高会发生以下问题。

①产品水的脱盐率下降。

②可能发生微溶盐的沉淀。

③浓水的渗透压过高,元件的产水量降低。

一般苦咸水脱盐系统回收率多控制在75%,即浓水浓缩了4倍,当原水含盐量较低时,有时也可采用80%,如原水中某种微溶盐含量高,有时也采用较低的系统回收率以防止结垢。

2.如何确定系统回收率工业用大型反渗透装置由于膜元件的数量多、给水流程长,实际系统回收率一般均在75%以上,有时甚至可以达到90%。

对于小型反渗透装置也要求较高的系统回收率,以免造成水资源的浪费。

关于反渗透的若干问答

关于反渗透的若干问答

关于反渗透的若干问答1、什么叫背压,产水背压会有什么不良后果在反渗透水处理领域,背压指的是产品水侧的压力大于给水侧的压力的情况。

如前面介绍,卷式膜元件类似一个长信封状的膜口袋,开口的一边粘接在含有开孔的产品水中心管上。

将多个膜口袋卷绕到同一个产品中心管上,使给水水流从膜的外侧流过,在给水压力下,使淡水通过膜进入膜口袋后汇流人产品水中心管内。

为了便于产品水在膜袋内流动,在信封状的膜袋内夹有一层产品水导流的织物支撑层;为了使给水均匀流过膜袋表面并给水流以扰动,在膜袋与膜袋之间的给水通道中夹有隔网层。

膜口袋的三面是用粘结剂粘接在一起的,如果产品水侧的压力大于给水侧的压力,那么这些粘接线就会破裂而导致膜元件脱盐率的丧失或者明显降低,因此从安全的角度考虑,反渗透系统不能够存在背压。

由于反渗透膜过滤是通过压力驱动的,在正常运行时是不会存在背压的,但是如果系统正常或者故障停机,阀门设置或者开闭不当,那么就有可能存在背压,因此必须妥善处理解决背压的问题。

2、为什么高压泵后面应设手动调节门和电动慢开门配制标准测试溶液的水源为反渗透产水,因而几乎不带杂质,不存在膜元件被污染的问题。

在实际使用时,除了二级反渗透系统的进水是以一级反渗透系统的产水作为原水外,其他反渗透系统的进水几乎都是经普通预处理后的原水。

尽管预处理工艺去除了其中一部分杂质,但与标准测试条件下所用水源相比,其进水水质仍然较差。

所以膜元件设计产水量应该小于标准产水量,此时如仍按标准产水量作为设计产水量,则反渗透膜元件很快就会受到污染,造成膜元件损坏。

为了避免上述情况的发生,膜元件生产厂家提供了设计导则,以使设计人员有据可依。

设计导则建议应根据不同的进水水源来选取不同的设计产水量。

即使在实际使用时按照膜元件生产厂家提供的设计导则使用,但是反渗透膜元件仍然会慢慢受到污染,当然在一段时间后可以通过化学清洗部分恢复其性能,但却很难完全恢复其性能,所以有经验的设计人员在设计时应该考虑到这一问题,此时应该选用能够保证3年后达到设计产水量的给水泵,即需要设计更高压力的给水泵,但系统初始投运时不需要很高的压力就可以达到设计产水量,所以系统在初始运行时给水泵压力富裕,随着时间的推移,压力富裕逐渐减少,因此高压泵后面应设手动调节门来调节给水压力。

电渗析、反渗透等领域水处理知识精华整理:30余组问答

电渗析、反渗透等领域水处理知识精华整理:30余组问答

电渗析、反渗透等领域水处理知识精华整理:30余组问答1. 你知道的预处理设备有哪些?预处理设备有:机械过滤器、高效纤维过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤、微滤、钠离子软化器、除铁除锰过滤器、加药装置、原水箱、曝气池。

2.你所知道的预除盐设备有哪些?预除盐设备有电渗析装置、反渗透装置。

3.你所知道的深除盐设备有哪些?深除盐设备有阴离子交换器、阳离子交换器、混合离子交换器、蒸馏装置、EDI装置。

4.机械过滤器是如何选型的?其工作原理是什么?机械过滤器的选型是根据系统总进水量来选择过滤器的大小以及组合方式的(一台机械过滤器不够可选择多个并联使用以及备用的数量),如根据反渗透系统水回收率的大小和系统产水量的比值得出系统总进水量。

机械过滤器内的填料是由许多不同粒径的精制石英砂严格按从大到小的次序配置而成,因而形成良好的石英砂级配。

过滤器在刚投入使用时,过滤效果往往不是很好,是因为在刚开始时过滤器没有形成“架桥”,所谓“架桥”是指由水中悬浮物组成一道拦截网,该拦截网拦截与其粒径相当的悬浮物,继而拦截粒径较小的悬浮物,形成一个先拦截大颗粒物质、后拦截小颗粒物质的反粒度式过滤过程。

过滤器一旦形成“架桥”,过滤效果非常好,随着投入运行的时间加长,过滤精度越来越高,拦截网越来越厚,进出口压差越来越大,当压差达到1kg/cm2 应对过滤器进行反冲洗,在反冲洗的过程中最好配有压缩空气对石英砂擦洗,一般的工程经验是直径小于2500mm 的机械过滤器不需用压缩空气;而直径大于2500mm 的机械过滤器必需用压缩空气进行擦洗才能够达到满意的清洗效果;反冲洗流量一般为过滤器的设计容量的 3-4 倍。

老式的机械过滤器大都采用大的鹅卵石作为基础垫层,底部用凸形的钢板均匀地打上透水孔,使布水不均匀,容易产生中心过滤率大而边沿过滤率小;在滤器经过反洗时会发生石英砂混层的现象,这样就不可避免地会发生滤料泄露到下级管道和精密过滤器中,对精密过滤器和反渗透装置形成严重的威胁。

反渗透技术问答

反渗透技术问答

反渗透技术问答关键信息项:1、反渗透技术的原理及工作流程:____________________________2、反渗透技术的应用领域:____________________________3、反渗透设备的维护与保养:____________________________4、反渗透技术的优势与局限性:____________________________5、反渗透膜的选择与更换:____________________________11 反渗透技术的原理反渗透技术是一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。

其原理是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。

反渗透膜的孔径非常小,能够有效阻挡大部分溶解盐类、胶体、微生物、有机物等杂质。

111 工作流程反渗透系统一般包括预处理、反渗透主机和后处理三个部分。

预处理主要是去除水中的悬浮物、胶体、有机物等杂质,以保护反渗透膜。

反渗透主机则是核心部分,通过高压泵将预处理后的水加压,使其通过反渗透膜,实现分离。

后处理主要是对反渗透产水进行进一步的处理,以满足不同的用水需求。

12 反渗透技术的应用领域121 工业用水处理在电子、化工、制药等工业领域,反渗透技术用于制备高纯度的生产用水,确保产品质量和生产工艺的稳定性。

122 饮用水净化可以有效去除水中的有害物质,提供安全、清洁的饮用水。

123 海水淡化在沿海地区,反渗透技术是实现海水淡化的重要手段之一,缓解淡水资源短缺的问题。

13 反渗透设备的维护与保养131 定期清洗反渗透膜在使用一段时间后,表面会积累污垢和杂质,需要定期进行清洗,以恢复膜的性能。

132 更换滤芯预处理部分的滤芯需要按照规定的时间和使用情况进行更换,以保证进入反渗透主机的水质。

133 监测运行参数密切关注压力、流量、水质等运行参数,及时发现并解决可能出现的问题。

14 反渗透技术的优势与局限性141 优势1411 高效分离能够去除水中绝大部分的杂质,产水水质高。

反渗透的问与答

反渗透的问与答

水处理产品专家 网址:http:// 地址:上海闵行区莘建东路198弄
问:何谓“逆渗透”纯水处理技术?
答:“逆渗透”纯水处理技术是最先进及最有效的水质处理技术“Reverse Osmosis ”,
简称R.O.利用压力将高浓度的水透过半透膜(其孔径为1/10.000微米,为头发的十万分
之一)而成纯水,在过程中,只有水分子及微量的矿物质离子才能透过薄膜,水中之有害
物,如:农药、重金属、清洁剂、过滤性病毒及细菌、污染物、放射线粒子及一切异味、
异色及异臭等危害人体健康的毒素全部清除,制造出甘醇可口,适合人体饮用的“RO 无菌
纯水”。

问:“纯水”能减低因食物或饮水污染而造成致癌机会吗?
答:“纯水”氧分含量高,而且水属中性,溶解性强,长期饮用将积存体内的毒素慢慢分
解及排出体外,大大减低引致癌细胞的形成,致癌机会因而减到最低。

问:人们是否需要从水中吸取无机矿物质?
答:绝对不要!人体所需的矿物质是淉、壳物、蔬菜和肉类,只有植物才需要矿物,因植
物是利用光合作用,把无机矿物转化成有机矿物后,人体才能吸收。

问:“纯水”对皮肤有什么作用?
答:硬水中的无机矿物会阻塞皮肤毛孔,产生很多敏感病症,用“纯水”渺皮肤,会令皮
肤自然清爽健康。

问:“纯水”对我们还有些什么好处?
答:基于emnett.gulliganis 的研究发现。

“纯水”可以冲出茶的原味,咖啡会少掉三分
之一细粒子,冰块的结晶更清澈,食物变得容易吸收,维生素更有效用,身体更有效地吸
取食物中的养分,血球带有更多氧分,令细胞活化起来,食物变坏的机会减少,用“纯水”
喂饲牛只可减少20%饮料,更可提高20%牛奶产量,同时味道更甜美及减少细菌数量。

反渗透题库

反渗透题库

1. 反渗透入口保安过滤器的过滤精度为(5μm),压差达(0.1)Mpa,需要更换滤芯。

;2. 保安过滤器通常设在高压泵之前。

作用是截留预处理系统漏过的(颗粒性杂质),防止其进入反渗透装置或高压泵中造成膜元件被划破,或划伤高压泵叶轮。

间时3. 水处理反渗透每套有(12)支压力容器按一级两段的形式以(8:4)方式排列,每个压力容器内试装有(6)支螺旋卷式抗污染反渗透膜,膜元件采用美国陶氏(DOW)公司的BW30-400FR系列膜考元件。

4.5. 反渗透系统当保安过滤器入口压力控制在(0.2—0.3)Mpa范围内,防止(加药泵背压)过高或高压泵入口压力低。

6. 反渗透进水温度升高,产水流量(增加)、脱盐率(下降)、压差(减小)。

7. 水处理反渗透进水流量80M3/h;产水流量60M3/h系统回收率是(75)% 8. 水处理反渗透进水电导300us/cm;产水电导6us/cm系统脱盐率是(98)%名9. 反渗透系统中,产水管路装设逆止门及产水爆破膜目的是为了防止产水(背压),损坏膜元件。

姓10. 反渗透进水要求SDI(15分钟)(<4 mg/l11. 反渗透SDI测量要求在供水压力(0.21)MPa的条件下使用膜孔径为(0.45)µm的膜片连续过滤15分钟。

12. 在反渗透运行过程中,膜表面的浓水与进水之间有时会产生很高的浓度梯度,这种现象称为(浓差极化)导致某些微溶盐会在膜表面沉淀结垢,为避免该现象的发生通常通过提高进水流速方法和冲洗置换浓水侧的浓水。

13. 我厂使用DOW、GE的反渗透膜元件装6支膜元件的压力容器允许的最大压差是(0.34)Mpa,我位厂两套反渗透生产运行中段间压差一般在(0.25)Mpa 以下。

岗14. 反渗透低产水量若第一段有问题,则存在颗粒类污染物的(沉积);若最后一段有问题,则存在(结垢);若所有段都有问题,则存在(污堵)。

15. 反渗透进水温度过高易导致膜片被(压密化)。

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反渗透技术问答(实用问题集)1.膜元件的标准测试回收率、实际回收率与系统回收率膜元件标准回收率为膜元件生产厂家在标准测试条件所采用的回收率。

海德能公司苦咸水膜元件的标准回收率15%,海水膜元件10%。

膜元件实际回收率是膜元件实际使用时的回收率。

为了降低膜元件的污染速度、保证膜元件的使用寿命,膜元件生产厂家对单支膜元件的实际回收率作了明确规定,要求每支l米长的膜元件实际回收率不要超过18%,但当膜元件用于第二级反渗透系统水处理时,则实际回收率不受此限制,允许超过18%。

系统回收率是指反渗透装置在实际使用时总的回收率。

系统回收率受给水水质、膜元件的数量及排列方式等多种因素的影响,小型反渗透装置由于膜元件的数量少、给水流程短,因而系统回收率普遍偏低,而工业用大型反渗透装置由于膜元件的数量多、给水流程长,所以实际系统回收率一般均在75%以上,有时甚至可以达到90%。

在某些情况下,对于小型反渗透装置也要求较高的系统回收率,以免造成水资源的浪费,此时在设计反渗透装置时就需要采取一些不同的对策,最常见的方法是采用浓水部分循环,即反渗透装置的浓水只排放一部分,其余部分循环进入给水泵入口,此时既可保证膜元件表面维持一定的横向流速,又可以达到用户所需要的系统回收率,但切不可通过直接调整给水/浓水进出口阀门来提高系统回收率,如果这样操作,就会造成膜元件的污染速度加快,导致严重后果。

系统回收率越高则消耗的水量越少,但回收率过高会发生以下问题。

①产品水的脱盐率下降。

②可能发生微溶盐的沉淀。

③浓水的渗透压过高,元件的产水量降低。

一般苦咸水脱盐系统回收率多控制在75%,即浓水浓缩了4倍,当原水含盐量较低时,有时也可采用80%,如原水中某种微溶盐含量高,有时也采用较低的系统回收率以防止结垢。

2.如何确定系统回收率工业用大型反渗透装置由于膜元件的数量多、给水流程长,实际系统回收率一般均在75%以上,有时甚至可以达到90%。

对于小型反渗透装置也要求较高的系统回收率,以免造成水资源的浪费。

应该主要根据以下两点来确定系统的回收率。

①根据膜元件串联的长度。

②根据是否有浓水循环以及循环流量的大小。

在系统没有浓水循环时,一般按照以下规定:决定膜元件和系统回收率。

表-1 回收率和膜元件串联数量膜元件串联数量/支 1 2 4 6 8 12 18最大系统回收率/% <18 <32 <50 <58 <68 <80 <903.膜元件标准测试压力与实际使用压力膜元件标准测试压力为膜元件生产厂家在标准测试条件下所使用的压力,以海德能公司CPA系列产品为例,其标准测试压力为1.55MPa(225psi或者15.5bar)。

膜元件使用压力为膜元件实际工作时所需要的压力,很多设计人员或使用人员以为膜元件的标准压力即为膜元件的使用压力,从而造成有时系统产水量很大,用户认为膜元件生产厂家的产品质量很好,不知道此时由于系统平均水通量过高,超出了前面所介绍的设计产水量的要求,为反渗透系统长期安全运行埋下了祸根。

有时系统产水量很小,认为膜元件生产厂家的质量不好,向膜元件生产厂家索赔。

实际上膜元件的标准压力与膜元件的使用压力有着本质的不同,膜元件标准压力是膜元件生产厂家为了检验其膜元件质量而人为设定的压力,而实际使用压力则受到温度、平均水通量选取值、进水含盐量、系统回收率、膜元件种类等各种因素的影响,膜元件的使用压力应根据各种因素的不同而不同。

最简单的办法就是通过膜元件生产厂家提供的计算软件进行实际计算。

4.如何计算系统脱盐率系统脱盐率是反渗透系统对盐的整体脱除率,它受到温度、离子种类、回收率、膜种类以及其他各种设计因素的影响,因而不同的反渗透系统的系统脱盐率是不一样的,其计算公式为(总的给水含盐量-总的产水含盐量)系统脱盐率= ×100%总的给水含盐量有时出于方便的原因,也可以用下列公式来近似估算系统脱盐率(总的给水电导率-总的产水电导率)系统脱盐率= ×100%总的给水电导率以此近似估算得到的系统脱盐率往往低于实际系统脱盐率,因而经常在反渗透系统验收时引起争议。

5.膜元件的标准脱盐率、实际脱盐率与系统脱盐率膜元件标准脱盐率为膜元件生产厂家在标准条件下所测得的脱盐率,以海德能公司的低压系列产品为例,CPA2在标准条件下的最低脱盐率为99.2%(平均脱盐率为99.5%),CPA3在标准条件下的最低脱盐率为99.6%(平均脱盐率为99.7%)。

膜元件实际脱盐率为膜元件在实际使用时所表现出来的脱盐率,实际脱盐率有时会比标准脱盐率高,但更多情况下要比标准脱盐率低,这是由于标准测试条件与实际使用条件完全不同。

在标准测试条件下,其标准测试溶液为氯化钠溶液,膜元件标准脱盐率表现为对氯化钠的脱除率。

在实际使用条件下,由于水中各种离子成分不同,温度、平均水通量选取值、系统回收率等均不同于标准测试条件,而这些因素均会影响到膜元件的脱盐率。

系统脱盐率为整套反渗透装置所表现出来的脱盐率,同样由于使用条件与标准条件不同,系统脱盐率有别于标准脱盐率,同时由于反渗透装置一般均串联多根膜元件,而装置中每根膜元件的实际使用条件均不同,故系统脱盐率也有别于膜元件实际脱盐率,对于只有1支膜元件的装置,系统脱盐率才等于膜元件实际脱盐率。

要预测系统脱盐率的最简单的办法就是通过膜元件生产厂家的计算软件进行实际计算。

了解了膜元件标准脱盐率、实际脱盐率与系统脱盐率之间的关系之后,在设计反渗透装置、给用户提供系统性能担保、验收反渗透装置或者评定膜元件性能时,一定要根据系统实际脱盐率来进行,而不能以膜元件标准脱盐率来进行。

6.什么叫背压,产水背压会有什么不良后果在反渗透水处理领域,背压指的是产品水侧的压力大于给水侧的压力的情况。

如前面介绍,卷式膜元件类似一个长信封状的膜口袋,开口的一边粘接在含有开孔的产品水中心管上。

将多个膜口袋卷绕到同一个产品中心管上,使给水水流从膜的外侧流过,在给水压力下,使淡水通过膜进入膜口袋后汇流人产品水中心管内。

为了便于产品水在膜袋内流动,在信封状的膜袋内夹有一层产品水导流的织物支撑层;为了使给水均匀流过膜袋表面并给水流以扰动,在膜袋与膜袋之间的给水通道中夹有隔网层。

膜口袋的三面是用粘结剂粘接在一起的,如果产品水侧的压力大于给水侧的压力,那么这些粘接线就会破裂而导致膜元件脱盐率的丧失或者明显降低,因此从安全的角度考虑,反渗透系统不能够存在背压。

由于反渗透膜过滤是通过压力驱动的,在正常运行时是不会存在背压的,但是如果系统正常或者故障停机,阀门设置或者开闭不当,那么就有可能存在背压,因此必须妥善处理解决背压的问题。

7.为什么高压泵后面应设手动调节门和电动慢开门配制标准测试溶液的水源为反渗透产水,因而几乎不带杂质,不存在膜元件被污染的问题。

在实际使用时,除了二级反渗透系统的进水是以一级反渗透系统的产水作为原水外,其他反渗透系统的进水几乎都是经普通预处理后的原水。

尽管预处理工艺去除了其中一部分杂质,但与标准测试条件下所用水源相比,其进水水质仍然较差。

所以膜元件设计产水量应该小于标准产水量,此时如仍按标准产水量作为设计产水量,则反渗透膜元件很快就会受到污染,造成膜元件损坏。

为了避免上述情况的发生,膜元件生产厂家提供了设计导则,以使设计人员有据可依。

设计导则建议应根据不同的进水水源来选取不同的设计产水量。

即使在实际使用时按照膜元件生产厂家提供的设计导则使用,但是反渗透膜元件仍然会慢慢受到污染,当然在一段时间后可以通过化学清洗部分恢复其性能,但却很难完全恢复其性能,所以有经验的设计人员在设计时应该考虑到这一问题,此时应该选用能够保证3年后达到设计产水量的给水泵,即需要设计更高压力的给水泵,但系统初始投运时不需要很高的压力就可以达到设计产水量,所以系统在初始运行时给水泵压力富裕,随着时间的推移,压力富裕逐渐减少,因此高压泵后面应设手动调节门来调节给水压力。

有些时候可以对给水泵设置变频调节装置,此时可以用变频的方法来实现给水压力的调节。

高压泵后面的手动调节门在设置后一般不需要经常调节,在一段时间内基本上是保持在恒定的位置,在系统每次启动时也不需要开闭此阀门。

但是如果高压泵后面没有其他阀门,此时每次启动系统时,高压泵的高压水源会直接冲击膜元件,特别是在系统中存在空气时就会产生“水锤”的现象,这样容易造成膜元件的破裂。

为了防止上述现象的发生,应该在高压泵后面设电动慢开门,在启动高压泵后慢慢打开电动慢开门,也即慢慢向系统的反渗透膜上加载压力,电动慢开门应该是全开全闭阀门,其全开全闭时间是可以调节的,但一般设定为45~60s。

所以从反渗透膜元件的安全角度考虑应该设置电动慢开门。

8.为什么要设置自动冲洗功能给水进入反渗透系统后分成两路,一路透过反渗透膜表面变成产水,另一路沿反渗透膜表面平行移动并逐渐浓缩,在这些浓缩的水流中包含了大量的盐分,甚至还有有机物、胶体、微生物和细菌、病毒等。

在反渗透系统正常运行时,给水/浓水流沿着反渗透膜表面以一定的流速流动,这些污染物很难沉积下来,但是如果反渗透系统停止运行,这些污染物就会立即沉积在膜的表面,对膜元件造成污染。

所以要在反渗透系统中设置自动冲洗系统,利用干净的水源对膜元件表面进行停运冲洗,以防止这些污染物的沉积。

9.反渗透系统需要哪些常用仪表为了使RO装置能够安全可靠地运行,便于运行过程中的监控,应该装置必要的仪表和控制设备,一般需要装设的表计有温度表、压力表、流量表、pH表、电导率表、氯表、氧化还原电位表等,装设的地点及其作用分述如下。

(1)温度表给水温度表,因产水量与温度有关,所以需要监测以便求出“标准化”后的产水量。

大型设备应进行记录,另外,温度超过45℃会损坏膜元件,所以对原水加热器系统应设超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。

(2)压力表给水压力表、第一段RO出水压力表、排水压力表用于计算每一段的压降(也可装设压差表)并用于对产水量和盐透过率进行“标准化”。

盐透过率、产水量和△P用于RO性能问题的分析。

5mm过滤器要安装进出口压力表(也可装设压差表),当压降达到一定值时(2bar)更换滤芯。

给水泵进出口压力表用于监测给水泵进出口压力,进出口压力开关用于在进口压力低报警、停泵,出口压力高(延时,以防慢开门未打开)报警、停泵。

(3)流量表产品水流量表在运行中监测产水量,每段应单独装设,以便于“标准化RO 性能数据。

产品水流量应有指示、累计和记录,浓水排水流量表在运行中监测排水量,应有指示、累计和记录。

从各段产品流量和排水流量可计算出各段的给水量、回收率和整个RO系统回收率,给水流量表主要用于RO=加药量的自动调节(加酸、加阻垢剂、加亚硫酸氢钠往往两套RO共用),除知识累计外还要给出信号用于比例调节。

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