HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Техническое решение для химической очистки мембран обратного осмоса

2016-01-15View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано Кан Чаояном 16.01.2016 в 10:20. Очистка мембран для процесса обратного осмоса – это трудоемкая и сложная задача; к тому же частая очистка может привести к повреждению мембран. Поскольку в одном мембранном корпусе обычно находится не один мембранный элемент, уровень загрязнения этих элементов также различается. Поэтому эффективность очистки оказывается низкой, к тому же легко возникает перекрестное загрязнение. Мембраны для процесса обратного осмоса, являющиеся средством глубокой фильтрации, неизбежно имеют на своей поверхности коллоиды, микроорганизмы, частицы примесей и нерастворимые соли. Поэтому в различных областях применения устройств для обратного осмоса крайне важно разрабатывать эффективные методы очистки мембран. У разных систем оборудования различается лишь продолжительность циклов очистки. Мембрана обратного осмоса. Очистка мембраны обратного осмоса в автономном режиме. Перед процессом обратного осмоса необходимо предварительно обработать воду, поступающую на вход, чтобы как можно больше избежать загрязнения поверхности мембраны. Оптимальные условия работы (скорость потока продукта, давление, коэффициент восстановления и значение pH) играют чрезвычайно важную роль в снижении загрязнения поверхности мембраны. Если у предварительно обработанной воды для подачи имеется высокое значение SDI15 (даже в пределах допустимых норм), то с течением времма на поверхности мембраны обратного осмоса будет образовываться загрязнение в виде взвешенных веществ, коллоидов и солевого налета. Грязь приводит к снижению эффективности мембранных элементов, что проявляется в снижении расхода очищенной воды и/или повышении степени проникновения растворенных веществ и/или увеличении разницы давлений между водой-питательным раствором и концентрированным раствором.   Как правило, в зависимости от степени загрязнения для очистки с помощью обратного осмоса используются различные методы, включая онлайн-очистку и офлайн-очистку. Мембраны для обратного осмоса. Очистка мембран для обратного осмоса в автономном режиме. Технология очистки мембран для обратного осмоса в режиме онлайн. Очистка в режиме онлайн является стандартным способом очистки; она предназначена для технического обслуживания и сохранения работоспособности системы обратного осмоса.   1. Условия очистки   Когда параметры системы обратного осмоса изменяются следующим образом, ваша система требует немедленной онлайн-очистки:   1) Разница давлений между сегментами системы: разница давлений в первом сегменте ≤ 0,2 Мпа; во втором сегменте — ≤ 0,1 Мпа.   2) При неизменных параметрах работы системы путем коррекции температуры уровень производства воды восстанавливается до уровня, превышающего 85% от проектного значения.   3) Изменение степени десалинизации производимой воды не должно превышать 5%.
2. Шаги очистки
① С помощью насоса чистая вода, не содержащая свободного хлора, получаемая в результате процесса обратного осмоса, подается из ёмкости для очистки (или соответствующего источника воды) в резервуар под давлением; затем вода оставляется там на несколько минут.   ②В баке для очистки готовят раствор с использованием чистой воды.   ③Циркулировать моющее средство в емкости под давлением в течение 1 часа или заданного времени.   ④После завершения процесса очистки необходимо полностью вылить содержимое коробки для очистки и промыть её. Затем в коробку нужно налить чистую воду для дальнейшей процедуры промывки.   ⑤С помощью насоса чистую воду, не содержащую свободного хлора, подают из бака для промывки (или из соответствющего источника воды) в резервуар под давлением и сливают в течение нескольких минут.   ⑥После промывки системы обратного осмоса она запускается при открытом клапане для сброса продуктовой воды до тех пор, пока вода не станет чистой, без пены и без следов очищающего средства (обычно 15–30 минут). Мембраны для обратного осмоса. Очистка мембран для обратного осмоса в автономном режиме. Технология очистки мембран для обратного осмоса в автономном режиме. Главной проблемой при очистке в онлайн-режиме является постепенное снижение концентрации раствора для очистки к концу процесса. Когда система обратного осмоса работает в течение определенного периода времени или мембраны обратного осмоса сильно загрязняются, онлайн-очистка становится бесполезной. В таких случаях необходимо проводить офлайн-очистку элементов мембраны обратного осмоса.   1. Условия офлайн-очистки мембраны обратного осмоса   ① Когда разница давлений в одном сегменте системы обратного осмоса превышает в 2 раза значение этой разницы на начальном этапе её работы.   ②Производительность системы обратного осмоса снизилась более чем на 30%.   ③Вес одного элемента мембраны для обратного осмоса превышает нормальное значение на 3 килограмма и более.   ④Функциональность системы обратного осмоса невозможно восстановить с помощью онлайн-очистки. Мембраны для обратного осмоса. Очистка мембран методом обратного осмоса в автономном режиме. 2. Особенности очистки в автономном режиме. При очистке в режиме онлайн сложно обеспечить эффективную очистку мембран, расположенных в разных местах. Поскольку в одной мембранной камере обычно находится не один мембранный элемент, уровень загрязнения этих элементов также различается. При использовании раствора для чистки одинаковой концентрации для очистки мембран с разным уровнем загрязнения неизбежно возникает ситуация, когда некоторые мембраны очищаются слишком тщательно, а другие — недостаточно. В результате качество очистки остается низким, к тому же легко происходит перекрестное загрязнение. Мембрана обратного осмоса, очистка мембраны обратного осмоса в автономном режиме. Учитывая все вышеизложенное, в процессе очистки можно постоянно контролировать состояние мембраны RO и в зависимости от фактической ситуации определять степень её очистки. Путем анализа основных компонентов загрязнителей в промывочной жидкости определяются загрязнители системы, после чего предлагаются соответствующие рекомендации по ее корректировке с целью продления срока службы системы клиента.
Reply #22016-12-05
Спасибо, автору поста! :hug::victory:
Reply #32016-12-18
Учился, теперь можно воспользоваться этим опытом. Спасибо
Reply #42019-01-11
Анализ довольно подробный, содержание насыщенное
Reply #52020-01-04
Есть ли в Синьцзяне возможность оффлайн-очистки? Пожалуйста, свяжитесь по номеру 18999968365
Reply #62020-03-19
Загрязнение мембран для обратного осмоса и способы их очистки. Продолжаем помогать вам! ________________________________________ Методы, описанные в этой статье, применимы к мембранам для обратного осмоса диаметром 4, 6, 8 и 8,5 дюйма. Примечание 1: В любом случае не допускайте контакта воды, содержащей свободный хлор, с элементами композитных мембран. При таком контакте происходит снижение эффективности мембран, и восстановить их работоспособность уже невозможно. После дезинфекции трубопроводов и оборудования необходимо убедиться в отсутствии свободного хлора в воде, поступающей к элементам обратного осмоса. Это можно проверить с помощью анализов. Для нейтрализации оставшегося хлора следует использовать раствор бисульфита, при этом необходимо обеспечить достаточное время для завершения реакции. Примечание 2: В течение срока гарантии на элементы мембраны для обратного осмоса рекомендуется проводить чистку мембраны по согласованию с компанией Hydron. По крайней мере при первой чистке сотрудники службы поддержки компании Hydron должны находиться на месте.

Примечание 3: В растворе для чистки следует избегать использования катионных поверхностно-активных веществ, поскольку их применение может привести к необратимому загрязнению элементов мембраны. 1. Загрязнители элементов мембраны обратного осмоса После некоторого времени нормальной эксплуатации элементы мембраны обратного осмоса могут загрязняться взвешенными или нерастворимыми веществами, присутствующими в воде. Самыми распространенными из этих загрязнителей являются известковый налет, сульфатный налет, оксиды металлов, осадки кремния, а также органические или биологические отложения. Характер загрязнителей и скорость их накопления зависят от условий подачи воды. Загрязнение происходит постепенно, и если не принимать мер вовремя, оно может в короткие сроки повредить характеристики элементов мембраны. Регулярная проверка общей производительности системы — хороший способ выявить загрязнение мембранных элементов. Различные загрязнители могут нанести разной степени ущерба их работе. В таблице 1 приведен список распространенных загрязнителей и их влияния на характеристики мембраны. 2. Удаление загрязнителей. Удаление загрязнителей можно осуществить путем химической чистки и физического промывания; иногда это также можно сделать путем изменения условий эксплуатации. В качестве общего правила, чистку следует проводить в тех случаях, когда возникает одно из следующих состояний. 2.1 При нормальном давлении, если расход воды в продукте снижается до уровня 10–15% от нормального значения. 2.2 Для поддержания нормального расхода воды в продукте давление подачи воды после коррекции по температуре было увеличено на 10–15%. 2.3 Качество воды продукта снижается на 10–15%. Проницаемость для соли увеличивается на 10–15%. 2.4 При увеличении давления на 10–15% 2.5 Разница давлений между отделениями RO значительно возрастает (возможно, нет приборов для отслеживания этого показателя). 3. Распространенные загрязнители и способы их устранения: 3.1 Оксалаты кальция При сбое в системе добавления ингибиторов образования накипи или при неисправности системы добавления кислот, что приводит к повышению pH воды, может происходить осадок оксалатов кальция. Необходимо как можно раньше обнаруживать появление такого осадка, чтобы предотвратить повреждение поверхности мембраны из-за роста кристаллов. Если оксалаты кальция обнаружены на ранней стадии, их можно устранить путем снижения pH воды до значения от 3,0 до 5,0 и поддержания этого уровня в течение 1–2 часов. Для карбонатного налета, образовавшегося за более длительное время, следует применять циркуляционную промывку раствором лимонной кислоты или выдерживание в нем на ночь. Примечание: необходимо обеспечить, чтобы pH любого чистящего средства не был ниже 2,0, поскольку это может привести к повреждению элементов мембраны RO, особенно при высоких температурах. Максимальный уровень pH не должен превышать 11,0. Для повышения pH используется аммиак, а для снижения значения pH — серная кислота или хлористоводородная кислота. 3.2 Раствор для удаления налета кальция сульфата 2 (см. раздел «Обработка поверхности») – это лучший способ устранения налета кальция сульфата с поверхности мембраны обратного осмоса. 3.3 Оксидные отложения металлов можно легко удалять с помощью методов, описанных выше для удаления карбонатных отложений; таким образом можно без труда устранить и отложения гидроксидов (например, гидроксида железа). 3.4 Окислы кремния. Что касается окислов кремния, которые не сосуществуют с металлидами или органическими веществами, то их можно устранить только с помощью специальных методов очистки. Подробную информацию по этому вопросу можно получить у компании Heidenau. 3.5 Органические осадки. Органические осадки (например, микробный ил или плесень) можно устранить с помощью очищающего раствора №3. Чтобы предотвратить их повторное образование, в систему можно вводить антибактериальные растворы, одобренные компанией Hydron. Обычно требуется длительное время для достижения эффективного результата. Если устройство для обратного осмоса не используется в течение трех дней, рекомендуется провести процедуру дезинфекции. Пожалуйста, проконсультируйтесь с компанией Hydron относительно подходящих антибактериальных средств. 3.6 Растворы для чистки При очистке элементов мембраны обратного осмоса рекомендуется использовать растворы, перечисленные в таблице 2. Очень важно проводить химический анализ загрязнителей перед процедурой очистки. Детальный анализ результатов анализа позволяет выбрать наилучшие средства и методы очистки. Необходимо фиксировать информацию о методах очистки и полученных результатах при каждой процедуре очистки; это помогает определить наилучший способ очистки в конкретных условиях подачи воды. Для неорганических загрязнителей рекомендуется использовать очищающее средство 1. Для сульфата кальция и органических веществ рекомендуется использовать моющее средство 2. При сильном загрязнении органическими веществами рекомендуется использовать моющее средство 3. Все процедуры очистки могут проводиться при максимальной температуре 104 градуса по Фаренгейту (40°C) в течение 60 минут. Количество необходимых веществ рассчитывается на основе объема в 100 галлонов (379 литров). При приготовлении раствора для очистки средства и вода для очистки добавляются в определенных пропорциях. Для приготовления раствора следует использовать воду, полученную методом обратного осмоса, не содержащую свободного хлора; раствор должен быть хорошо перемешан. Химическая чистка и промывка обратноосмосных мембран с использованием воды ________________________________________ Во время чистки раствор для чистки циркулирует по высоконапорной стороне мембраны при низком давлении и большом расходе. При этом элемент мембраны остается внутри контейнера под давлением, и для выполнения этой процедуры необходим специальный устройство для чистки. Общие шаги очистки элементов мембраны обратного осмоса: 1. С помощью насоса внутрь резервуара под давлением подается чистая вода для обратного осмоса, не содержащая свободного хлора, из бака для очистки (или соответствующего источника воды), после чего вода оставляется там на несколько минут. 2. Приготовьте раствор для чистки в баке для чистки с использованием чистой продуктовой воды. 3. Чистящую жидкость необходимо циркулировать в резервуаре под давлением в течение 1 часа или в течение заранее установленного времени. Для резервуаров диаметром 8 или 8,5 дюйма скорость потока составляет 35–40 галлонов в минуту (133–151 литр в минуту); для резервуаров диаметром 6 дюймов – 15–20 галлонов в минуту (57–76 литров в минуту); для резервуаров диаметром 4 дюйма – 9–10 галлонов в минуту (34–38 литров в минуту). 4. После завершения процесса очистки необходимо полностью вылить содержимое резервуара и промыть его. Затем резервуар следует заполнить чистой водой для последующей процедуры промывки. 5. С помощью насоса прокачайте чистую воду, не содержащую свободного хлора, из бака для промывки (или соответствующего источника воды) в емкость под давлением и слейте её в течение нескольких минут. 6. После промывки системы обратного осмоса запустите её при открытом клапане для сброса готовой воды, пока вода не станет чистой, без пены и без следов моющего средства (обычно это занимает 15–30 минут). Таблица 1. Характеристики загрязнения мембраны обратного осмоса и способы её очистки

| Загрязнители | Общие характеристики | Способы обработки |
| --- | --- | --- |
| Осадки кальция (карбонат кальция и фосфат кальция; обычно возникают на втором этапе работы системы) | Значительное снижение коэффициента десалинизации; повышение давления в системе; незначительное снижение объема производимой воды | Очистка системы с использованием раствора 1 |
| Оксиды (железо, никель, медь и т. д.) | Значительное снижение коэффициента десалинизации; значительное повышение давления в системе; значительное снижение объема производимой воды | Очистка системы с использованием раствора 1 |
| Различные коллоиды (железо, органические вещества, силикагель) | Незначительное снижение коэффициента десалинизации; постепенное повышение давления в системе; постепенное снижение объема производимой воды | Очистка системы с использованием раствора 2 |
| Карбонат кальция (обычно возникает на втором этапе работы системы) | Значительное снижение коэффициента десалинизации; незначительное или умеренное повышение давления в системе; незначительное снижение объема производимой воды | Очистка системы с использованием раствора 2 |
| При сильном загрязнении – очистка с использованием раствора 3 |
| Осадки органических веществ | Возможное снижение коэффициента десалинизации; постепенное повышение давления в системе; постепенное снижение объема производимой воды | Очистка системы с использованием раствора 2 |
| При сильном загрязнении – очистка с использованием раствора 3 |
| Бактериальное загрязнение | Возможное снижение коэффициента десалинизации; значительное повышение давления в системе; значительное снижение объема производимой воды | Необходимо выбрать один из трех растворов в зависимости от вида загрязнения для очистки системы. |

Примечание: необходимо определить причину загрязнения и устранить его источник. В случае необходимости обратитесь за помощью к компании Hydranautics.

Таблица 2. Рекомендуемые растворы для очистки

| Раствор | Состав | Количество для приготовления 100 галлонов (379 л) | Регулировка pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лимонная кислота, вода для обратного осмоса (без свободного хлора) | 17,0 фунтов (7,7 кг) | Регулировка pH с помощью аммиака до значения 3,0 |
| 2 | Триполифосфат натрия, тетрапотассиевый этилендиаминтетрауксусат, вода для обратного осмоса (без свободного хлора) | 17,0 фунтов (7,7 кг), 7 фунтов (3,18 кг) | Регулировка pH с помощью серной кислоты до значения 10,0 |
| 3 | Триполифосфат натрия, додецилбензенсульфонат натрия, вода для обратного осмоса (без свободного хлора) | 17,0 фунтов (7,7 кг), 2,13 фунта (0,97 кг) | Регулировка pH с помощью серной кислоты до значения 10,0 |
Reply #72021-08-21
Что такое раствор для чистки методом обратного осмоса?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.