Apr 08, 2025

المشاكل والحلول الشائعة للتناضح العكسي

ترك رسالة

RO system

1. كم مرة يجب تنظيف نظام التناضح العكسي؟

بشكل عام ، عندما يتناقص التدفق الموحد بنسبة 10-15 ٪ ، أو ينخفض ​​معدل تحلل النظام عن طريق 10-15 ، أو زيادة اختلاف ضغط الشريحة وضغط الجزء بين 10-15 ٪ ، يجب تنظيف نظام RO.

يرتبط تردد التنظيف ارتباطًا مباشرًا بدرجة معالجة النظام. عندما SDI15<3, the cleaning frequency may be 4 times a year; When SDI15 is around 5, the cleaning frequency may need to be doubled, but the cleaning frequency depends on the actual situation of each project site.

 

2. ما هو SDI؟

تتمثل التقنية الفعالة حاليًا لتقييم التلوث الغروي في تدفق نظام RO/NF في قياس مؤشر كثافة الترسيب (SDI ، والمعروف أيضًا باسم مؤشر القاذورات) للتدفق ، وهو معلمة مهمة يجب تحديدها قبل تصميم RO.

أثناء تشغيل RO/NF ، يجب إجراء قياسات منتظمة (2-3 مرات في اليوم للمياه السطحية) ، وتحدد ASTM d 4189-82 المعيار لهذا الاختبار.

يتمثل تنظيم مدخل نظام الغشاء في أن قيمة SDI15 يجب أن تكون أقل من أو تساوي 5. تقنيات فعالة لتقليل المعالجة المسبقة SDI تشمل مرشحات الوسائط المتعددة ، والترشيح الفائق ، وترشيح الميكروفيه ، إلخ.

 

3. هل يجب استخدام عملية التناضح العكسي أو عملية تبادل الأيونات للتدفق العام؟

في ظل العديد من ظروف التدفق ، يكون استخدام راتنج التبادل الأيوني أو التناضح العكسي ممكنًا من الناحية الفنية ، ويجب تحديد اختيار العملية من خلال المقارنة الاقتصادية. بشكل عام ، كلما ارتفع محتوى الملح ، كلما كان التناضح العكسي الأكثر اقتصادا ، وكلما انخفض محتوى الملح ، زاد تبادل الأيونات الاقتصادية.

نظرًا لشعبية واسعة النطاق لتكنولوجيا التناضح العكسي ، أصبح الجمع بين عملية تبادل التناضح العكسي أو التناضح العكسي متعددة المراحل أو التناضح العكسي+تقنيات تحلية العشر العميقة الأخرى بمثابة حل معترف به معالجة المياه المعقولة اقتصاديًا.

 

4. كم عدد السنوات التي يمكن أن تستمر مكونات غشاء التناضح بشكل عام؟

تعتمد عمر خدمة الغشاء على استقرارها الكيميائي ، والاستقرار المادي للمكونات ، وقابلية الغسيل ، ومصدر المياه ، والمعالجة ، وتردد التنظيف ، ومستوى الإدارة التشغيلية ، وما إلى ذلك ، وفقًا للتحليل الاقتصادي ، يستغرق عادةً أكثر من 5 سنوات.

 

5. ما هو الفرق بين التناضح العكسي والتريئة النانوية؟

الترشيح النانوي هي تقنية فصل سائلة تعتمد على الغشاء الواقعة بين التناضح العكسي والترشيح الفائق. يمكن أن يزيل التناضح العكسي أصغر المذابات ذات الوزن الجزيئي الذي يقل عن {{0}}.

الترشيح النانوي هو في الأساس طريقة التناضح العكسي منخفض الضغط المستخدمة في المواقف التي لا تكون فيها نقاء المياه المعالجة صارمة بشكل خاص. الترشيح النانوي مناسب لعلاج مياه الآبار والمياه السطحية.

الترشيح النانوي مناسب لأنظمة معالجة المياه التي لا تتطلب معدلات تحلية العسل العالية مثل التناضح العكسي ، ولكن لديها قدرة عالية على إزالة مكونات الصلابة ، ويشار إليها أحيانًا باسم "أغشية تليين". أنظمة الترشيح النانوية لديها ضغط تشغيل منخفض وانخفاض استهلاك الطاقة من أنظمة التناضح العكسي المقابلة.

 

6. ما هي قدرة الانفصال عن تكنولوجيا الغشاء؟

Reverse osmosis is currently the most sophisticated liquid filtration technology. The reverse osmosis membrane intercepts soluble inorganic molecules such as salts and organic compounds with a molecular weight greater than 100. On the other hand, water molecules can freely pass through the reverse osmosis membrane, and the typical removal rate of soluble salts is>95-99 ٪. يتراوح ضغط التشغيل من 7 بار (100 رطل) عندما يكون ماء مدخل المياه المالحة إلى 69 بار (1000 رطل) عند وجود مياه البحر.

يمكن للترشيح النانوي إزالة الشوائب عند 1NM (10 أنغستروم) والمواد العضوية ذات الوزن الجزيئي أكبر من 200-400. معدل إزالة المواد الصلبة القابلة للذوبان هو 20-98} ، في حين أن معدل إزالة الأملاح التي تحتوي على أنيونات أحادية التكافؤ (مثل NaCl أو Cacl2) هي 20-80 ٪. معدل إزالة الأملاح التي تحتوي على أنيونات ثنائية الثنائي (مثل MGSO4) أعلى ، في 90-98 ٪.

الترشيح الفائق له تأثير فصل على جزيئات كبيرة أكبر من {{0}} Angstroms (0. 01-0. 1 micrometers). يمكن أن تمر جميع الأملاح القابلة للذوبان والجزيئات الصغيرة عبر أغشية الترشيح الفائق ، وتشمل المواد التي يمكن إزالتها الغرويات والبروتينات والكائنات الحية الدقيقة والجزيئات العضوية الكبيرة. يتراوح الوزن الجزيئي المقطوع لمعظم أغشية الترشيح الفائق بين 1000 و 100000.

نطاق إزالة الجسيمات بواسطة الترشيح الدقيق هو حول 0. 1-1 micron. بشكل عام ، يمكن اعتراض المواد الصلبة المعلقة والجزيئات الغروية الكبيرة في حين أن الجزيئات الكبيرة والأملاح القابلة للذوبان يمكن أن تمر بحرية عبر غشاء الترشيح الميكروي. يتم استخدام غشاء الترشيح الميكروي لإزالة البكتيريا أو FLOCs الصغيرة أو المواد الصلبة المعلقة الكلية (TSS) ، والضغط النموذجي على جانبي الغشاء هو 1-3.

 

7. ما هو الحد الأقصى المسموح به لتركيز ثاني أكسيد السيليكا لمياه مدخل غشاء التناضح العكسي؟

يعتمد الحد الأقصى للتركيز المسموح به للسيليكا على درجة الحرارة وقيمة الرقم الهيدروجيني ومثبط المقياس. بشكل عام ، فإن الحد الأقصى للتركيز المسموح به في الماء المركّز بدون مثبط المقياس هو 100 جزء في المليون ، ويمكن أن تسمح بعض مثبطات المقياس بحد أقصى تركيز للسيليكا في المياه المركزة من 240 جزء في المليون.

 

8. ما هي آثار الكروم على أغشية RO؟

بعض المعادن الثقيلة مثل الكروم يمكن أن تحفز أكسدة الكلور ، مما يؤدي إلى تدهور لا رجعة فيه لأداء الغشاء. وذلك لأن استقرار cr 6+ في الماء يكون أكثر فقراً من استقرار cr 3+. يبدو أن أيونات المعادن ذات أسعار الأكسدة المرتفعة لها تأثير مدمر أقوى. لذلك ، يجب تقليل تركيز الكروم أو على الأقل cr 6+ إلى cr 3+ في قسم المعالجة.

 

9. ما هي المعالجة المسبقة المطلوبة بشكل عام لأنظمة RO؟

يتكون نظام ما قبل المعالجة المعتاد من الترشيح الخشن (حوالي 80 ميكرونًا) لإزالة الجزيئات الكبيرة ، وإضافة هيبوكلوريت الصوديوم وغيرها من المؤكسدات ، ثم الترشيح الدقيق من خلال مرشح وسائط متعددة أو خزان توضيح ، وإضافة بيزولفيت الصوديوم لتقليل الكلور المتبقي وغيرها من المؤكسدات. أخيرًا ، يتم تثبيت مرشح أمان قبل مدخل مضخة الضغط العالي.

تتمثل وظيفة مرشح الأمان ، كما يوحي الاسم ، في أن تكون بمثابة مقياس السلامة النهائي لمنع الأضرار العرضية لمكونات المكره والغشاء لمضخة الضغط العالي بواسطة جزيئات كبيرة. عادة ما تتطلب مصادر المياه ذات التركيز العالي من الجزيئات المعلقة درجة أعلى من المعالجة لتلبية متطلبات المدخل المحددة ؛ بالنسبة لمصادر المياه ذات المحتوى العالي صلابة ، يوصى باستخدام مثبطات التليين أو الحمض والمقياس. بالنسبة لمصادر المياه ذات المحتوى الميكروبي والعضوي العالي ، هناك حاجة أيضًا إلى مكونات الغشاء الكربوني أو المضاد للتلوث.

 

10. هل يمكن للعكس التناضح إزالة الكائنات الحية الدقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا؟

Reverse osmosis (RO) is very dense and has a very high removal rate for viruses, bacteriophages, and bacteria, at least above 3log (removal rate>99.9 ٪). ومع ذلك ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في كثير من الحالات ، قد لا يزال النمو الميكروبي على جانب إنتاج المياه من الغشاء ، والذي يعتمد بشكل أساسي على طرق التجميع والمراقبة والصيانة. وهذا يعني أن قدرة النظام على إزالة الكائنات الحية الدقيقة تعتمد بشكل حاسم على ما إذا كان تصميم النظام أو تشغيله وإدارته مناسبة بدلاً من خصائص مكونات الغشاء نفسها.

 

11. ما هو تأثير درجة الحرارة على إنتاج المياه؟

كلما ارتفعت درجة الحرارة ، كلما زاد إنتاج الماء ، والعكس صحيح. عند التشغيل في ظل ظروف درجة حرارة أعلى ، يجب تخفيض ضغط التشغيل للحفاظ على نفس إنتاج المياه ، والعكس صحيح.

 

12. ما هو الجسيمات والتلوث الغروي؟ كيف تقيس؟

بمجرد حدوث الجسيمات والتلوث الغروي في التناضح العكسي أو أنظمة الترشيح النانوية ، فإنه سيؤثر بشكل خطير على إنتاج المياه في الغشاء ويقلل في بعض الأحيان من معدل تحلية المياه.

الأعراض المبكرة للتلوث الغروي هي زيادة في اختلاف ضغط النظام. تختلف مصادر الجزيئات أو الغرويات في مصدر مياه مدخل الغشاء من مكان إلى آخر ، بما في ذلك البكتيريا ، والحمأة ، والسيليكا الغروية ، ومنتجات تآكل الحديد ، وما إلى ذلك. قد تتسبب الأدوية المستخدمة في جزء المعالجة ، مثل توضيح البولياتين أو كلوريد الكاتيون أو التكلفة المتداخلة.

 

13. ما هي مدة الحد الأقصى للوقت المسموح به بدون تدفق النظام؟

إذا كان النظام يستخدم مثبطات المقياس ، عندما تكون درجة حرارة الماء بين درجة 20-38 ، فإنه يستغرق حوالي 4 ساعات ؛ في درجات حرارة أقل من 20 درجة ، حوالي 8 ساعات ؛ إذا لم يستخدم النظام مثبطات المقياس ، فسوف يستغرق الأمر حوالي يوم واحد.

 

14. هل يمكن بدء نظام التناضح العكسي للمياه النقية والتوقف بشكل متكرر؟

تم تصميم نظام الغشاء بناءً على التشغيل المستمر ، ولكن في التشغيل الفعلي ، سيكون هناك دائمًا تردد معين من بدء التشغيل والإغلاق.

عندما يتم إيقاف تشغيل نظام الغشاء ، من الضروري استخدام المياه المنتجة أو المياه المؤهلة التي تم التعامل معها مسبقًا من أجل تدفق الضغط المنخفض لاستبدال تركيز عالي ولكن مثبط المقياس يحتوي على مياه مركزة من عناصر الغشاء.

يجب أيضًا اتخاذ تدابير لمنع تسرب المياه في النظام وإدخال الهواء ، كما لو أن المكونات تفقد الماء وتجف ، قد يحدث فقدان لا رجعة فيه لتدفق إنتاج المياه.

إذا كان الإغلاق أقل من 24 ساعة ، فلا داعي لاتخاذ تدابير لمنع نمو الميكروبات. إذا تجاوز وقت التوقف عن اللوائح المذكورة أعلاه ، فيجب استخدام حل وقائي للحفاظ على النظام أو التدفق الموقوت لنظام الغشاء.

 

15. كيف ينبغي تشغيل معدات التناضح العكسي لأول مرة؟

باستخدام طرق الضغط المنخفض والتدفق المنخفض لتجنب الهواء في خط الأنابيب ، يمكن للمعدات أن تعمل بشكل طبيعي فقط إذا لم يكن هناك هواء في خط الأنابيب. أولاً ، يجب الحفاظ على الضغط بين 0. 2 و 0. 4 MPa. عند استخدام تدفق الضغط المنخفض والعادم ، يجب تفريغ المياه المركزة والمنتجة في المجاري.

إذا ارتفع الضغط بسرعة أثناء التشغيل ، فإنه يرجع إلى وجود الهواء في عنصر الغشاء ، والذي سيولد تدفق المياه وقوة التأثير الشعاعي. في هذه الحالة ، قد يتسبب في اندلاع القلفة الخارجية للغشاء ، مما يؤدي إلى غشاء التناضح العكسي الذي لا يمكن إصلاحه.

عند استخدامها لأول مرة ، من الضروري ضبط ضغط عملية الغشاء على {{0}}.

 

16. كيفية تنظيف وتطهير نظام التناضح العكسي؟

بشكل عام ، يتعين على الفنيين المحترفين تنظيف نظام التناضح العكسي. هل يمكن للعملاء تنظيفها بأنفسهم؟ إذا احتاج نظام التناضح العكسي إلى تنظيفه ، فيجب الاتصال بموظفي الشركة المصنعة المحترفين لإكماله. الشروط التالية هي شروط مسبقة للتنظيف الكيميائي ، وإذا حدثت ، يمكن تنفيذ التنظيف.

يتمثل المتطلب السابق للتنظيف الكيميائي في أن إنتاج المياه للنظام يتناقص بنسبة 5-10 ٪ مقارنة بعملية التنظيف الأولية أو السابقة. عندما يتناقص معدل تحلية المياه في النظام بنسبة 2. 5-5 ٪ مقارنة بعملية التنظيف الأولية أو الأخيرة. عندما يكون فرق الضغط بين كل قسم من النظام 1-2 مرات عملية التنظيف الأولية أو السابقة. حماية النظام بحل وقائي عندما يحتاج إلى إغلاقه لفترة طويلة.

إرسال التحقيق