反渗透系统化学清洗的一般步骤
反渗透化学清洗的操作规范及解决方法
反渗透化学清洗的流程及解决方案●✍产品水的膜透过量下降10-15%●✍产品水的脱盐率降低10-15%●✍膜的压力差(原水进水压力-浓水压力)增加10-15%●✍已被证实有结垢或有污染。
需要注意的是,RO膜本身是受运行的压力、水温、PH等参数的影响,RO膜清洗的条件应综合全面考虑。
三、化学清洗周期?常规RO设备每年化学清洗次数为3-4次(平均每季度一次)。
但是由于各设备,水源等情况的不同,可根据设备运行情况适当调整清洗时间。
四、清洗过程简述:RO膜化学清洗工艺包括冲洗、浸泡、循环三个过程:●✍循环过程:RO系统的化学清洗循环过程中,要进行三个过程:一是低流量循环:用尽可能低的清洗流量置换元件内的原水能有效地刷洗膜表面污物;二是循环:当原水被置换掉后,浓水管路中就应该出现清洗液,可以让清洗液循环返回清洗液水箱。
循环清洗液15分钟或直到颜色不变为止。
如果颜色仍发生变化,放掉清洗液重新配置新的清洗液。
三是高流量循环:过程中化学液与膜内部分子发生物理的动力接触,进一步发生渗透、磨擦、剪切等反应,从而达到化学清洗的目的。
RO膜的污染或阻塞是受其污染物的种类、膜本身的材质等条件的影响。
对于不同的污染,其化学清洗的药剂是不一样的。
应根据现场污染情况而制定相应的化学清洗方案。
●✍清洗过程简述:RO膜一般的化学清洗工艺包括循环、浸泡、冲洗三个过程,但也应当根据实际情况而定。
六、化学清洗方案确定1.?清洗方案确定:根据上述的分析,根据现场后重点分析膜污染原因,在此基础上调整清洗方案。
●✍有机物污染:一般来说要先用碱性药液化学清洗,然后再用酸性药液进行清洗。
如能确定膜为油类污染,此时,须先用碱性清洗液后用酸性清洗液,避免油类物质被固化,增大剂进行清洗,该药剂对RO膜没有损害,针对污染物能够有效的清洗,切有一定的保护作用,从而延长了膜寿注意事项:化学清洗的时间应根据现场拆模分析判断后做出相应调整。
必要时需浸泡过夜等处理。
反渗透化学清洗的流程及解决方案
反渗透化学清洗的流程及解决方案一、反渗透化学清洗的流程1.去除预处理过程中的颗粒污染物在开始化学清洗之前,首先需要去除反渗透膜前处理过程中积累的颗粒污染物。
这可以通过使用精密滤芯和颗粒过滤器来实现。
2.反渗透系统的预清洗预清洗的目的是去除系统中的大部分污染物,可采用化学预清洗或物理预清洗的方式。
化学预清洗是使用一定浓度的酸、碱或氧化剂溶液进行的,可去除有机污染物、无机污染物和生物污染物。
物理预清洗主要是利用高压水进行冲洗,去除反渗透系统中的杂质。
3.反渗透系统的化学清洗化学清洗是整个反渗透系统中清洗效果最为重要的步骤。
根据不同的污染物种类和程度,可以选择不同的清洗剂进行清洗。
常用的清洗剂包括酸、碱、氧化剂和螯合剂等。
首先,根据污染物种类选择合适的清洗剂,并按照一定的浓度进行溶解。
然后,将清洗剂加入到反渗透系统中,通过循环运行清洗剂来去除污染物。
清洗时间一般为数小时至数天,根据具体情况进行调整。
4.反渗透系统的中和和冲洗清洗之后,需要对系统进行中和和冲洗,以将残留的清洗剂和反应产物彻底清除。
中和一般使用稀释的碱溶液进行,可以将清洗剂中的酸性成分中和掉。
中和之后,可以用清水进行多次冲洗,确保系统内没有残留的清洗剂和产物。
5.反渗透系统的再生和恢复清洗完毕之后,需要对反渗透系统进行再生和恢复,将系统重新投入运行。
这包括重新装填反渗透膜、恢复系统操作参数等。
二、反渗透化学清洗的解决方案1.选择适当的清洗剂不同的污染物需要选择不同的清洗剂进行清洗。
根据污染物的种类和程度,选择适当的清洗剂以获得最佳的清洗效果。
2.控制清洗剂的浓度和pH值清洗剂的浓度和pH值的控制对于清洗效果至关重要。
浓度过高可能会对膜造成腐蚀,而浓度过低则无法充分去除污染物。
pH值的选择与污染物种类有关,需要根据具体情况进行调整。
3.控制清洗剂的温度和清洗时间温度和清洗时间的控制也对清洗效果起着重要作用。
一般情况下,提高清洗温度可以增加清洗剂的活性,但过高的温度可能会对膜造成损害。
反渗透系统清洗操作规程
,待排气J5,关闭3-5分钟随着过滤器运行时间的增加,过滤器进出口压差也逐步增大,当进出口压差增大0.05-0.07MPa时,要进行反洗操作。
视进水水质而异,工作周期一般为8~24小时(也可根据产水量制定规律的操作计划,比如产500T水反洗一次)。
A、反洗松层与放水反洗前先用反洗水将滤层松动,开启反洗排水阀J4和反洗进水阀J3,开启反洗水泵,控制流量使滤层膨胀10~25%(初期流量宜小,慢慢加大),时间5~10分钟,然后停止进水,将过滤器内水排至滤层上200mm处。
B、空气擦洗与气水擦洗打开排气阀J7,打开并调节进气阀J6,通入0.2MPa无油压缩空气,控制强度10~15L/m2·s,流量4.2~6.4m3/min,吹洗5~8分钟后,适当调小排气阀J7,慢慢打开反洗排水阀J4和反洗进水阀J3,打开反洗水泵,送入反洗水,控制滤层膨胀率50%,反洗5~8分钟。
C、水力擦洗关闭进气阀J6,调节反洗进水阀J3,慢慢加大反洗流量,强度6~8L/m2·s,流量153~203T/H,注意:观察石英砂的浮动情况,以滤料不被冲出为控制点,反洗约20~30分钟直到水清。
D、水力分层慢慢关闭反洗进水阀J3至还剩打开量的1/3(甚至1/4),此操作完成时间至少在30秒以上,然后关闭反洗水泵,再完全关闭反洗进水阀和反洗出水阀。
此举目的是逐渐减少反洗进水流量,以利滤料分层沉降。
(3)正洗待滤料分层沉降后需正洗,开启正洗排水阀J5和进水阀J1,控制流量70~80T/H左右,正洗10~15分钟,出水清澈透明为合格。
开启出水阀J2关闭正洗排水阀J5,转入正常工作状态,倘若发现预处理出水质量不符合要求,应提前清洗或反复清洗,直到水质符合要求。
二、炭滤罐反洗及再生操作其操作方法基本同多介质过滤器,但正常运行后,反洗频次也可根据进出口压差及产水量定,且活性炭较轻易碎,无须用压缩空气擦洗。
相对多介质过滤器不需“空气擦洗”和“气水擦洗”操作步序,“水力擦洗”时间应延长至30~40min,反洗流量及强度仍以滤料不被冲出为控制点,洗至产水清澈透明,浊度达标。
反渗透化学清洗方案
CMF化学清洗程序(1)清洗条件:1.1正常运行条件下膜产水量下降15%--20%1.2当膜装臵运行3~5周后出现上述两种情况之一时,就应进行化学清洗。
(2)清洗程序:本装臵CMF化学清洗方案分酸洗、碱洗和氧化剂洗三种方案,每一种清洗方案单独进行时都包括排放(化学清洗罐)配药清洗排污水洗五个过程。
本装臵CMF酸洗方案采用1%(最低PH 2)HCI溶液,用来去除无机胶体(铁、锰等);碱洗方案采用0.1~0.4%(最高PH10)NaOH溶液,用来去除硅胶体及部分有机沉淀物、细菌结垢等;氧化剂洗方案采用400ppmNaCIO溶液,用来去除有机沉淀物、细菌结垢及藻类。
一般说来,当CMF膜组需要化学清洗时,如果没有明显的原因,三种方案都要进行。
CMF的化学清洗程序是全自动的,在WINCC操作系统中只要进入“ENGINEER”界面,分别点击“酸洗”、“碱洗”、“氧化剂洗”前面的复选框,整个化学清洗过程就会自动进行。
下面就每一过程进行详细说明:1、排放每一次化学清洗进行前首先都要对化学清洗罐进行排放,此过程主要是为了防止化学清洗罐中因某种原因积液而影响下一步配药.这个过程的持续时间为十分钟.值得注意的是,如果化学清洗进行过程中因某种原因而中断或取消,下一次重新启动化学清洗程序时,前面已配好的清洗液将会被排放掉.所以化学清洗进行过程中不要轻易取消,以免浪费药品.2、配药排放过程完成后系统就开始进行配药。
每次化学清洗前首先要检查酸、碱、次氯酸钠罐内药剂是否够用,否则应先加药以避免因药量不够出现报警,从而导致化学清洗过程中断。
配药时加药计量泵和溶液泵会自动开启,加药量系统已预先设臵好,药加够量后计量泵会自动停止,溶液泵继续加液,当液位到达指定位臵后,溶液泵停止,配药过程完成,系统进入清洗程序。
3、清洗清洗时化学清洗泵自动启动,化学清洗液从CMF进水口进入,回水从CMF浓水出口进入化学清洗液回水管道,同时CMF 产水也从浓水出口旁路进入化学清洗液回水管道,一并回到化学清洗罐中进行循环清洗。
纯水装置反渗透膜清洗步骤
纯水装置反渗膜系统药剂清洗步骤1.反渗透系统常见问题:反渗透系统在日常的运行中,难免会出现系统的无机物结垢、胶体颗粒物的沉积、微生物的滋生、化学污染以及其它问题,这些因素影响着系统安全稳定的运行。
反渗透膜系统在日常中出现的问题如下:1.1无机物的结垢:在水中存在Ca2+、Mg2+、Ba2+、Sr2+、CO32-、SO42-、PO43-、SiO2等离子。
在一般的情况下是不会造成无机物结垢,但是在反渗透系统中,由于给水一般浓缩4倍,并且pH也有较大的提高,因此比较难溶解的物质就会沉积,在膜表面形成硬垢,导致系统压力升高、产水量下降,严重的还会造成膜表面的损伤,使系统脱盐率降低。
1.2胶体、颗粒物沉积:胶体、颗粒物污染是比较常见的反渗透系统污染。
水中大量存在粘泥、胶体硅、金属的氧化物及有机质等颗粒物,在反渗透系统预处理中可以将源水中的这些污染源控制在一定程度,不致使对系统短期运行造成一定的影响。
但由于系统长时间的运行预处理处理效果不理想、预处理反冲洗不彻底、操作不到位等原因,都会造成系统胶体、颗粒物的污染。
1.3微生物的污染:一般通过控制余氯来抑制微生物的滋生,但是余氯有较强的氧化性,它能使反渗透膜表面氧化,影响膜的寿命和产水水质,因此反渗透系统运行对余氯要求非常严格(<0.1),这给微生物的生存繁殖提供了有利的环境。
微生物生长及排泄出的酸性粘泥会堵塞膜的微孔,致使压差上升,给系统的安全运行埋下了严重的安全隐患。
微生物的污染也是最常见的污染,经过大量的元件解剖及污染物分析实验,大多数污染是由微生物的繁殖引起的。
微生物污染过程主要有以下阶段:第一阶段腐殖质、聚糖至于其他微生物代谢产物等大分子在膜面上的吸附,形成具备微生物生存条件的生物膜;第二阶段进水微生物中黏附速度快的细胞形成初期黏附过程(生物膜生长缓慢);第三阶段后续大量菌种的黏附,特别是EPS(细胞聚合物,Extracelluar Polymers。
反渗透的清洗
反渗透的清洗一、清洗的必要性反渗透膜在正常运行条件下,反渗透膜可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上,将会引起反渗透置出力下降或除盐率下降,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对膜进行化学清洗。
当膜有损伤时,可采用膜制造商提供的修复溶液,对膜进修补,以恢复RO膜的脱盐率。
二、清洗条件清洗条件应根据膜以下提供的清洗导则进行,对膜组件进行清洗的条件如下:标准渗透水流量下降10%-15%标准系统压差增加10%-15%标准系统脱盐率下降1%-2%或产品水含盐量明显增加。
已证实有污染或结垢发生三、反渗透膜的污染及清洗方法本文介绍了影响复合膜性能的常见污染及其清洗方法,本文适用于4英寸、6英寸、8英寸及8.5英寸直径的反渗透膜组件。
注1:在任何情况下不要让带有游离氯的水与复合膜组件接触,如果发生这种接触,将会造成膜组件性能下降,而且再也无法恢复其性能,在管路或设备杀菌之后,应确保送往反渗透膜组件的给水中无游离氯时,应通过化验来确证,应使用亚硫酸氢钠溶液来中和残余氯,并确保足够的接触时间以保证反应完全。
注2:在反渗透膜组件担保期内,建议每次渗透膜清洗应与海德能公司协商后进行,至少在第一次清洗时,海德能公司的现场服务人员应在现场注3:在清洗溶液中应避免使用阳离子表面活性剂,因为如果使用可能会造成膜组件的不可逆转的污染。
1. 反渗透膜组件的污染物在正常运行一段时间后,反渗透膜组件会受到在给水中可能存在的悬浮物质或难溶物质的污染,这些污染物中最常见的为碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或生物沉积物。
污染物的性质及污染速度与给水条件有关,污染是慢慢发展的,如果不早期采取措施,污染将会在相对短的时间内损坏膜组件的性能。
定期检测系统整体性能是确认膜组件发生污染的一个好方法,不同的污染物会对膜组件性能造成不同程度的损害。
表1列出了常见污染物对膜性能的影响。
2. 污染物的去除污染物的去除可通过化学清洗和物理冲洗来实现,有时亦可通过改变运行条件来实现,作为一般的原则,当下列情形之一发生时应进行清洗。
反渗透膜结垢后的化学清洗操作方法
反渗透膜结垢后的化学清洗操作方法在反渗透膜应用的过程中,总会不可避免的受到水中悬浮物和难溶盐的污染,导致碳酸钙等物质沉淀。
这其中就包括碳酸钙垢、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢、磷酸钙垢、聚合硅垢、胶体污染、微生物沉积。
今天我们分享的是反渗透膜结垢后的化学清洗操作方法,具体如下:(1)在4Bar(60Psi)或更低压力条件下进行低压冲洗,即从清洗水箱中(或合适的水源)向压力容器中泵入清洁水并排放几分钟。
冲洗水必须是洁净的、去除硬度、不含过渡金属(Fe、Mn等)和余氯的RO产品水或去离子水。
(2)在清洗水箱中配制指定的清洗溶液。
配制用水必须是去除硬度、不含过渡金属和余氯的RO产品水或去离子水。
将清洗液的温度和pH应调到所要求的值。
(3)启动清洗泵将清洗液泵入膜组件内,循环清洗约1小时或是要求的时间。
在初始阶段,在清洗液返回至R0清洗水箱之前,应将回流液排放掉,以免系统内滞留的水稀释清洗溶液。
在化学药剂与RO装置接触后,装置内的污染物在化学反应的作用下会被大量冲出,为了避免污染清洗液,这些清洗液也应该被排放掉,直至清洗液颜色转淡再进入循环淸洗。
在循环清洗后,缓慢地将流速调节到大清洗流速的1/3,并在第二个5分钟内,增加流速至设计流速的2/3,再增加流速至最大清洗流速值。
如果需要,当p的变化大于0.5,就要重新添加药品调整pH值。
(4)根据需要可交替采用循环清洗和浸泡程序。
浸泡时间可根据制造商的建议选择1至8小时。
在整个清洗过程中要谨慎地保持合适的温度和pH值。
(5)化学清洗结束后,要用清洁水进行低压冲洗,从清洗装置及相关管路中冲洗残留化学药剂,排放并冲洗清洗水箱,然后再用清洁水完全注满清洗水箱。
从清洗水箱中泵入所有的冲洗水冲洗压力容器并排放。
直至RO装置内的残留化学药品基本被清除。
(6)采用清洁水完全冲洗后,就可用预处理给水进行最终的低压冲洗。
给水压力应低于4bar,最终冲洗持续进行直至冲洗水干浄,且不含任何泡沫和清洗剂残余物。
反渗透装置化学清洗方案.doc
反渗透装置化学清洗方案反渗透装置化学清洗方案1.化学清洗技术条件的确定根据陶氏反渗透产品与技术指导手册,在正常操作过程中,反渗透元件内的膜片会受到无机盐垢、微生物、胶体颗粒和不溶性的有机物质的污染。
操作过程中这些污染物沉积在膜表面,导致加速系统性能的下降,标准化的产水流量和系统脱盐率分别下降或同时恶化,并且污垢的另一个负面现象是膜段间压差增加。
当任一支压力容器中的进出口压差达到初始值的150%时,或标准化的产水流速降低超过10%时,或标准的产水质量降低超过一次对系统进行常规性清洗,并且当观察到系统出现问题时,此时膜元件可能并不需要清洗,但应该首先考虑膜清洗这类原因。
2.化学清洗药剂的选择及配制、清洗设备2.1化学清洗药剂的选择根据膜表面污染物的不同,应选择不同的化学清洗药剂。
表1不同污染物及推荐清洗药剂系统现象表征污染的种类清洗药剂一段系统压差增大标准脱盐率增加标准产水量降低有机物,胶体等污染氢氧化钠+EDTA/十二烷基苯磺酸钠;三磷酸钠等一段系统压差增大微生物污染反渗透专用杀菌剂二段系统压差增大标准脱盐率增加标准产水量降低钙结垢盐酸(或柠檬酸,作为可选清洗剂)说明:(1)对于细菌污染物采用消毒和清洗剂清洗是最有效的。
首先进行消毒,然后进行清洗剂去污处理。
(2)对于各种污染物同时并存的情况,通常需要采用多种清洗方法结合才能达到良好效果。
(3)如果清洗后的脱盐率不理想,可以使酸性药剂对膜表面进行冲刷,最后用预处理后的水(最好是RO产品水)将清洗液彻底冲洗干净。
系统清洗的顺序:反渗透专用杀菌剂循环清洗---酸洗—碱洗—酸洗(短时间冲洗)--冲洗系统—正常开机运行。
为达到最好的清洗效果,推荐碱洗用十二烷基磺酸钠(或四钠EDTA)+NaOH进行碱洗,控制PH在12以内,酸洗用工业盐酸(逐量加入盐酸)控制PH在3以上。
酸洗清洗过程中如果PH上升很快,那么说明系统有结垢,适当延长酸洗时间;同样如果碱洗过程中PH下降很明显,则适当延长碱洗时间。
反渗透化学清洗方案
反渗透化学清洗方案1、引言在反渗透处理之前,要对供给水进行预先处理,以尽可能地避免对膜表面的污染。
最佳的操作条件(产水流速、压力、回收率和pH值)对于减少膜表面的污垢起到非常重要的作用。
一旦预处理过的给水中具有较高的SDI15(即使在允许的范围内)值,随着运行时间的增加,反渗透膜表面会有悬浮物、胶体和盐垢等沉淀产生的污垢。
污垢将会导致膜元件的性能下降,具体表现为较低的产水流量和/或较高的溶质透过率和/或供给水和浓水之间的压差增大等。
膜元件在实际运行中流量会时间的增长而降低,重复(定期的)清洗可以最大程度的恢复系统的性能。
但是在大多数情况下,污垢的去除将会带来暂时的缓解。
2、反渗透系统清洗说明2.1 清洗时间的确定为了使清洗工作取得最好的效果,膜元件必须在产生大量污垢前进行清洗。
如果清洗工作延误太晚,那么将非常困难或者不可能从膜表面上彻底清除污垢并重新恢复膜性能至初始的状态。
当进水和浓水之间的标准化压差上升了15%,或标准化的产水量降低了10%,或标准化的盐透率增加了5%时,应该对膜系统进行清洗。
2.2 污垢类型的确定在清洗之前确定膜表面污垢的类型是非常重要的。
进行污垢类型确定的最好法是对SDI测试膜片上所收集的残留物进行化学分析,以确定污染物的主要类型,以便进行针对性的化学清洗。
在不能采用化学分析的情况下,可以根据SDI的测定情况,测试膜片上残留物的颜色、密度,然后对污垢进行分类。
比如,呈褐色的残留物引导我们判断是否为铁污垢;白色残留物则可能是硅、砂质粘土、钙垢等;晶状体外形是无机胶体、钙垢的一个特征;生物污垢或者有机污垢,除了从气味上分析判断外,通常还可以看出这类污染物呈现粘稠状。
2.3 清洗程序的选择确定了膜表面的污染物,那么就必须选择正确的清洗程序。
如果认为污垢为金属氢氧化物,比如:含铁的氢氧化物、或者钙垢,那么可以采用柠檬酸清洗;如果确定主要污垢为有机物或者微生物,那么建议使用碱性清洗方法。
反渗透清洗
反渗透清洗系统在运行中,反渗透RO膜不可避免的受到一些微量的无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等的污染或堵塞。
这些物质沉积在膜表面上,将会越积越多,从而引起RO膜透过量下降和脱盐率降低。
因此,为了恢复RO膜的透过量和脱盐性能,需要对RO定期进行化学清洗。
一般来说膜的清洗周期受其本身材质性能参数、运行条件(如温度、压力等)的影响,清洗周期为3月/次及以上可认为正常。
本RO系统配有一套化学清洗装置,包括具有防腐性的溶药计量箱、清洗过滤器(5um保安过滤器)、清洗泵及连接管路组成。
其化学清洗泵的流量为200m3/h,扬程为0.4MPa,化学药箱的容积为10m3,保安过滤器的流量为200m3/h。
化学清洗采用人工配液、人工控制清洗过程的方式。
1.1 反渗透清洗操作方法1.1.1配制清洗液(见清洗配方)1.1.2停运需清洗设备,关闭设备上所有的阀门,打开对应设备的清洗进水门、清洗渗透回水门,清洗回水门。
1.1.3低流量清洗: 启动泵用调节阀控制流量,以低流量(参考表1约一半的流量)注入预热过的清洗液,并用低压排除设备余水, 用仅够补偿从进水到浓缩出水的压降的压力进行清洗。
此压力应低到基本不产生渗透为宜,低压可使浓缩物在膜上再沉积减至最少,对于防止清洗液被稀释是必不可少的。
1.1.4 反复循环清洗: 排除了设备余水后,清洗液将以浓缩液的流态和透过液的形态两种形式存在。
反复循环这两种液体至清洗液水箱并保持温度稳定。
1.1.5 浸泡: 关泵浸泡清洗单元。
一般情况下,浸泡时间为1小时;但对于较污浊的,延长浸泡时间是有益的,通常浸泡10~15小时。
在较长时间的浸泡期间,若RO清洗液温度下降,需用较慢的循环流量(参考表1约10%的流量)注入温度较高(≤30℃)的清洗液,保持恒定的浸泡温度。
1.1.6 大流量清洗: 以表1给出的流量用30~60分钟注入清洗液。
高流量冲掉膜表面清洗剥落的污垢,如果单元污染严重,用高出表150%的流量清洗,但高流量会引起压降,最大允许压降是每个清洗单元0.13MPa。
陶氏反渗透膜冲洗的步骤
陶氏反渗透膜冲洗的步骤⑴停止反渗透系统的运行。
缓慢地降低操作压力并停止装置。
如果快速停止装置,压力会急速下降,这可能会对管道、压力容器以及膜元件造成损坏。
⑵调节阀门:●全开浓缩水阀门;●关闭进水阀门;●全开产水阀门(如果运行时产水阀门没有全开的情况)。
如果错误的关闭产水阀门,压力容器中的后半部的膜元件可能发生产水背压,造成膜元件破损。
⑶冲洗作业:●启动低压冲洗泵;●在缓慢打开进水泵的同时,查看浓缩水流量计的流量;●调节进水阀门,调节流量和压力达到标准值;●10—15 分钟后慢慢地关闭进水阀门,停止进水泵。
⑷恢复正常运行。
按日常启动程序启动系统。
使用陶氏反渗透膜使用时,若装置产水量下降10%,若盐透过量增加一倍,或压差降增加一倍时,则说明反渗透需要清洗(但要注意,温度下降寸也会导致产水量下降,这是正常的现象。
除了周期性的清洗外,在每次陶氏膜启动时,最好先低压运行几分钟,以除去反渗透器中的浓水,并将其排掉,不要进入下一级单元。
一、物理清洗方法最简单的物理清洗方法是采用低压高流速成的膜透过水冲洗30分钟,这可使膜的透水性能得到一定程度的恢复,但时间长了,透水率仍然下降,也可用水和空气混合流体在低压下冲洗陶氏膜表面15分钟,用这种方法清洗初期受有机物污染的膜是有效的。
陶氏反渗透膜二、化学清洗方法1、柠檬酸溶液,在高压或低压下,用1%-2%的柠檬酸水溶液对陶氏反渗透膜进行连续或循环冲洗,这种方法对Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。
2、柠檬酸铵溶液,柠檬酸的溶液中加入氨水或配成不同PH值的溶液,也可在柠檬酸铵的溶液中加HCL,调节PH值至,例如在190L去离子水中,溶解277g柠檬酸胺,用HCL 调节溶液PH值为,用这种溶液在膜系统内循环清洗6小时,效果很好,若将该溶液加温到35-40℃,清洗效果更好,该溶液对无机物的污染清洗效果均很好,但清洗时间较长。
3、加酶洗涤剂,用加酶洗涤剂处理膜,对有机物污染,特别是对蛋白质,油类等有机物污染特别有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,一般的在运行10天或半个月后用1%的加酶洗涤剂在低压下对膜进行一次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。
反渗透的化学清洗安全操作要求(二篇)
反渗透的化学清洗安全操作要求冲洗过程:RO系统的化学清洗过程中,要进行两个冲洗洗过程:化学清洗开始时的冲洗能有效地刷洗膜表面污物;当化学清洗完成后的冲洗能有效地去除化学清洗液,为产品水的质量提供了必要保证。
浸泡过程:浸泡是RO系统清洗的关键。
它既能使化学液与污染物发生相应的化学反应,又能让污染物从膜的表面脱落,溶于化学液中达到化学清洗的目的。
循环过程:循环是RO系统清洗的主要过程。
该过程中化学液与膜内部分子发生物理的动力接触,进一步发生渗透、磨擦、剪切等反应,从而达到化学清洗的目的。
化学清洗药剂的计算、测定及配制:化学清洗药剂的配置是化学清洗过程的基础,它直接影响化学清洗的效果。
药剂量的计算:化学清洗药剂加量=药剂溶液百分比浓度x添加的清水量(通常为化学药箱容积)。
注:x清水:要求为RO产品水或无其它离子污染的纯洁水。
x药剂溶液百分比浓度:是按厂商规定的药剂溶液百分比浓度计算。
x化学清洗药剂投加量:为原液纯度;若不是,则此值需要除以已知纯度。
清洗液PH值的检测:清洗过程中清洗液的PH值是重要的测定参数,通过PH的变化可以判断系统清洗的状况和清洗阶段。
现场采用精密试纸法或便携式PH 仪进行检测。
清洗液的配制:u在RO机组正常运行条件下,慢慢打开化学清洗系统的清水注入阀,让RO产品水注入化学清洗箱。
u当水注入到化学清洗箱容积一半时,将计算的药剂量,倒入化学清洗箱中。
u当RO产品水至化学药箱满液位线,关闭清水注入阀。
u启动清洗泵,打开清洗液循环阀,循环搅拌5分钟。
u检测PH值,调节PH值至要求范围内。
RO系统清洗操作程序:关闭RO系统所有阀门。
确认管道连接牢固、正确。
化学清洗运行程序※启动清洗泵。
※打开药液循环阀门,让药液循环5分钟,使之充分混合。
※打开清洗出口阀门,关闭药液循环阀门,确认过滤器出口压力在0.2~0.3MPa,按冲洗1小时、浸泡2小时进行3~4个循环过程。
切换手动阀门,分两部分清洗,RO装置压力容器分两部清洗;一段二段分别清洗。
反渗透操作规程
反渗透操作规程
反渗透是一种常见的水处理技术,主要用于去除水中的杂质和离子,得到纯净水或超纯水。
下面是一般的反渗透操作规程:
1. 准备工作
在进行反渗透操作前,需要先检查设备是否正常运行,并确保设备周围没有杂物和污染。
同时,还需要准备好相应的化学品和耗材,如反渗透膜、预处理剂、清洗剂等。
2. 预处理
在进行反渗透操作前,需要先进行预处理,包括过滤、软化、脱盐等步骤。
这可以有效地去除水中的悬浮物、有机物、重金属离子等杂质,提高反渗透的效果。
3. 启动设备
将预处理后的水加入反渗透设备中,并启动设备进行反渗透操作。
在操作过程中,需要根据实际情况调整设备的运行参数,如流量、压力、水温等。
4. 清洗反渗透膜
反渗透膜需要定期进行清洗和维护,以保证其正常运行和延长使用寿命。
在清洗过程中,需要使用专门的清洗剂和设备,按照说明书进行操作。
5. 停机和维护
在完成反渗透操作后,需要及时关闭设备,并对设备进行维护和保养。
这包括清洗设备、更换耗材、检查设备故障等。
以上是一般的反渗透操作规程,具体的操作步骤和注意事项可能因设备型号和水质情况而有所不同。
在进行反渗透操作前,需要仔细阅读设备说明书,了解设备的特点和操作方法,并按照要求进行操作。
反渗透化学清洗方案
反渗透化学清洗方案1.反渗透化学清洗的原理反渗透化学清洗主要通过清洗剂的物理和化学作用来去除附着在膜上的尘埃、颗粒物、有机物和生物污染物。
清洗剂通常具有高效的溶解能力,能够分解有机物和生物膜,并改变污物附着在膜上的物理性质。
此外,清洗剂还能够去除微生物和藻类等有机污染物。
2.反渗透化学清洗的步骤(1)准备工作:关闭进水和出水管道,切断电源,放空系统的压力,并检查清洗设备和管道的状态。
(2)预清洗:通过冲洗膜面来去除大颗粒物和沉积物,用纯净水清洗1-2小时。
(3)清洗剂投加:根据污染物的种类选择合适的清洗剂,并按照推荐的浓度将其溶解在水中。
投加清洗剂时要确保均匀分布在整个系统中。
(4)清洗:将清洗剂溶液循环在膜元件中,持续清洗2-4小时。
清洗过程中可以适当调节溶液的温度和流速,以增强清洗效果。
(5)冲洗:将清洗剂溶液排出,并用纯净水进行冲洗,直到排出的水质与进水水质一致。
(6)检测:检测膜元件的通量、盐透过率和超滤率等指标,以评估清洗效果。
(7)验收:根据清洗效果评估是否需要进一步清洗或更换膜元件。
3.常用的清洗剂(1)碱性清洗剂:适用于有机物和油污的清洗,如氢氧化钠、碳酸氢钠等。
碱性清洗剂能够通过皂化反应去除有机膜和有机颗粒物。
(2)酸性清洗剂:适用于无机盐垢和金属沉积物的清洗,如盐酸、硫酸等。
酸性清洗剂能够通过酸解反应去除无机盐垢和金属沉积物。
(3)氧化剂:适用于有机物和微生物的清洗,如过氧化氢。
氧化剂能够氧化有机物和杀灭微生物。
(4)生物清洗剂:适用于生物膜和藻类的清洗,如酶和生物降解剂。
生物清洗剂能够通过酶解和生物降解作用去除生物膜和藻类。
总之,反渗透化学清洗是恢复反渗透膜通量和降低膜渗透压的重要方法。
通过正确选择和使用清洗剂,可以有效地去除污染物,延长膜元件的使用寿命,并提高反渗透系统的工作效果。
但需要注意的是,在清洗过程中应遵循相关的安全操作规程,保护操作人员的安全和环境的安全。
反渗透RO膜清洗方法
反渗透RO膜清洗方法1、RO膜组件污染物的去除1.1 RO膜组件污染物的去除可通过化学清洗法来实现。
当在下列情形之一发生时应进行清洗:①在正常压力下如产品水流量降至正常值的10-15%。
②为了维持正常的产品水流量,经温度校正后的给水压力增加了10-15%。
③产品水质降低10-15%;盐透过率增加10-15%。
④使用压力增加10-15%。
⑤RO各段间的压差增加明显。
2 、RO膜组件污染症状及处理方法2.1钙类沉积物:(碳酸钙及磷酸钙类,一般发生于系统第二段)1.2.1一般特征:脱盐率明显下降、系统压降增加、系统产水量稍降1.2.1处理方法:用溶液1#清洗系统2.2.氧化物:(铁、镍、铜等)1.2.2一般特征:脱盐率明显下降、系统压降明显升高、系统产水量明显降低1.2.2处理方法:用溶液1#清洗系统2.3各种胶体:(铁、有机物及硅胶体)1.2.3一般特征:脱盐率明显下降、系统压降逐渐上升、系统产水量逐渐减少1.2.3处理方法:用溶液2#清洗系统2.4硫酸钙:(一般发生于系统第二段)1.2.4一般特征:脱盐率明显下降、系统压降稍有或适度增加、系统产水量稍有降低1.2.4处理方法:用溶液2#清洗系统2.5有机物沉积:1.2.5一般特征:脱盐率可能降低、系统压降逐渐升高、系统产水量逐渐降低1.2.5处理方法:用溶液2#清洗系统,污染严重时用溶液3#清洗2.6细菌:1.2.6一般特征:污染脱盐率可能降低、系统压降明显增加、系统产水量明显降低1.2.6处理方法:依据可能的污染种类选择三种溶液中的一种清洗系统3、RO膜元件清洗液配方清洗液1#成份:配制500升溶液时的加入量;柠檬酸:10.16公斤、反渗透产品水(无游离氯):500升PH调节:用氨水调节PH至3.02#成份:配制500升溶液时的加入量;三聚磷酸钠:10.16公斤、EDTA四钠盐:4.2公斤、反渗透产品水(无游离氯):500升PH调节:用硫酸调节PH至10.03#成份:配制500升溶液时的加入量;三聚磷酸钠:10.16公斤、十二烷基苯磺酸钠:1.28公斤、反渗透产品水(无游离氯):500升PH调节:用硫酸调节PH至10.04 适于不同污染物质的清洗液(%,重量比)推荐清洗液4.1无机盐沉淀物:0.2%盐酸、0.5%磷酸、2.0%柠檬酸、2.0%MCT1034.2金属氧化物污染:0.5%磷酸、1.0%连二亚硫酸钠、2.0%柠檬酸、2.0%MCT1034.3无机胶体沉积物:0.1%氢氧化钠:30℃、0.025十二烷基硫酸钠+0.1%氢氧化钠、2.0%MCT511 4.4微生物胶体污染物:0.1%氢氧化钠:30℃、0.1%EDTA钠盐粉+0.1%氢氧化钠、2.0%MCT511 4.5有机物污染:0.05%十二烷基硫酸钠+0.1%氢氧化钠、0.1%三磷酸钠(STP)+1.0%EDTA钠盐粉、2.0%MCT5114.6硅胶体污染:0.1%氢氧化钠:30℃、0.1%EDTA钠盐粉+0.1%氢氧化钠、2.0%MCT5115防止生物污染的药品5.1次氯酸钠:使用浓度:-0.1ppm因氧化反渗透膜,应谨慎使用、有铁等过渡金属元素时不得使用5.2亚硫酸氢钠:使用浓度:-0.1ppm应选用食品级产品,最安全5.3过氧化氢/过乙酸:使用浓度:-0.2%为维持最大杀菌效果和膜的性能和寿命,PH值应控制在3左右。
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反渗透系统化学清洗的一般步骤
1.冲洗反渗透膜组件(排除运行过程中剩余浓水和给水通道中的污染物)
2.清理清洗装置(如:水箱﹑管路﹑新使用的保安过滤器等)
3.配制清洗溶液
使用反渗透产品水(至少是软化水)
混合均匀
调节至所需温度
调节至所需PH值
对于正常污染情况,每根8"×40" 膜元件配制9.2加仑溶液。
对于严重污染的情况,可将溶液体积加倍
4.在第一段引入清洗溶液
反渗透进水入口处最大压力为60psi(减少已松脱的污染物被冲回膜表面的可能)。
单只膜元件最大压降10-15psi ,以防止膜卷突出将置换出的水排入下水通道
将最初20%已污染的/变色的化学清洗溶液排入下水道
将干净的化学清洗溶液再循环至清洗箱
将渗出的少量产品水再循环至清洗箱
如果PH值变化超出0.5个单位,则需要重新调整PH值到指定范围
5.低流量循环
循环5-15分钟
每根8"的压力容器流量为12gpm(45.4升/分钟)
尽量减少冲洗下来的污染物对进水通道的阻塞。
6. 中等流量循环
循环5-15分钟
每根8"的压力容器流量为24gpm(91升/分钟)
7. 第一次大流量循环
循环5-15分钟
每根4"的压力容器流量为32到40gpm(121-151升/分钟)
8. 浸泡(选择使用)
对于复合膜的轻度污染可浸泡1-2小时
对于严重污染的膜,需要浸泡过夜(为保持温度可能需要维持正常流量 10%的 循环流量)
浸泡有利于污染物的去除
应当在必须的情况下才进行浸泡,原则上应尽量减少化学试剂与膜的接触时间。
9. 第二次高流量循环
循环15-60分钟
按需要浸泡及循环
10. 冲洗
使用与清洗溶液PH值及温度相同且与系统容积相同量的反渗透产品水冲洗,并将出水排入下水道
然后使用未调节过的反渗透产品水反复冲洗
保证化学清洗液全部被洗出
11.使用杀菌溶液
按照标准配制杀菌液
采用中等流量在已清洗各段的反渗透装置中循环15-60分钟
浸泡1-2小时或按需要而定
用反渗透产品水冲洗
12.最终冲洗
通常冲洗10-30分钟
使用通常的经过前处理的进水低压冲洗
直至浓水不再有气泡
直至浓水电导与进水电导相同
13.运行前冲洗
与正常运行操作条件相同,但是产品水排入下水通道直至产水水质达到所需标准。
附:
污染物名称 清洗药剂组分 PH值 代号
有机物污染,不含微生物。
0.2% EDTA
0.1% NaOH
0.1%×0.1% 十二烷基硫酸钠
10--12 A
有机物污染,含有
微生物。
A+0.5%甲醛液 10--12 B
碳酸盐、金属氧
化、磷酸盐污染等
A+0.2%盐酸 10--12+2--4 C 未知污染物组分 B+C D。