Mar 29, 2025

كثيرا ما يتم طرح الأسئلة حول نظام التناضح العكسي جزء .1

ترك رسالة


1. كم مرة يجب تنظيف نظام التناضح العكسي؟

بشكل عام ، يجب تنظيف نظام RO عندما ينخفض ​​التدفق الموحد بنسبة 10-15 ٪ ، أو ينخفض ​​معدل تحلل النظام بنسبة 10-15 ٪ ، أو زيادة ضغط التشغيل وفرق الضغط بين الأقسام عن طريق 10-15}.

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 be doubled, but the cleaning frequency depends on the actual situation of each project site.

 

2. ما هو SDI؟

إن أفضل تقنية متاحة حاليًا لتقييم إمكانية التلوث الغروي في تأثير أنظمة RO/NF هي قياس مؤشر كثافة الطمي (SDI ، والمعروف أيضًا باسم مؤشر القاذورات) للمؤثر ، وهو معلمة مهمة يجب تحديدها قبل تصميم RO.

أثناء تشغيل RO/NF ، يجب إجراء القياسات بانتظام (2-3 مرات في اليوم للمياه السطحية). ASTM D 4189-82 يحدد المعيار لهذا الاختبار.

ينص مدخل المياه في نظام الغشاء على أن قيمة SDI15 يجب أن تكون أقل من أو تساوي 5. تقنيات فعالة لتقليل المعالجة SDI تشمل مرشحات الوسائط المتعددة ، والتفتيش الفائق ، والترشيح الميكروهيدي ، وما إلى ذلك. إن إضافة تعدد الإلكتروليت قبل الترشيح يمكن أن يعزز في بعض الأحيان قدرة التبول الفيزيائي أعلاه.

 

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

في ظل العديد من ظروف مدخل المياه ، يكون استخدام راتنجات التبادل الأيوني أو التناضح العكسي أمرًا ممكنًا تقنيًا. يجب تحديد اختيار العملية من خلال المقارنة الاقتصادية. بشكل عام ، كلما ارتفع محتوى الملح ، كلما كان التناضح العكسي أكثر اقتصادا ، وخفض محتوى الملح ، كلما كان التبادل الأيوني أكثر اقتصادا.

نظرًا لشعبية واسعة النطاق لتكنولوجيا التناضح العكسي ، أصبح الجمع بين عملية تبادل التناضح العكسي أو التناضح العكسي متعدد المراحل أو التناضح العكسي + تقنيات تحلية العقلق العميقة الأخرى حلاً معترفًا بالمعالجة المائية مع تقنية واقتصاد أكثر معقولة.

 

4. كم سنة يمكن أن يستمر عنصر غشاء التناضح العكسي بشكل عام؟

تعتمد عمر خدمة الغشاء على الاستقرار الكيميائي للغشاء ، والاستقرار المادي للعنصر ، والقابلية للتنظيف ، ومصدر المياه للمدخل ، والمعالجة ، وتكرار التنظيف ، وتشغيل ومستوى الإدارة ، وما إلى ذلك. وفقًا للتحليل الاقتصادي ، يكون عادة أكثر من 5 سنوات.

 

5. ما هو الفرق بين التناضح العكسي والتريئة النانوية؟

الترشيح النانوي عبارة عن تقنية فصل سائل الغشاء بين التناضح العكسي والترشيح الفائق. يمكن أن يزيل التناضح العكسي أصغر المذيبات ذات الوزن الجزيئي أقل من microns {0}}.

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

الترشيح النانوي مناسبة لأنظمة معالجة المياه التي لا تتطلب معدل تحلية المياه العالي مثل التناضح العكسي ، ولكن لديه قدرة عالية على إزالة مكونات الصلابة. يطلق عليه أحيانًا "غشاء تليين". يحتوي نظام الترشيح النانوي على ضغط تشغيل منخفض وانخفاض استهلاك الطاقة من نظام التناضح العكسي المقابل.

 

6. ما هي قدرات الانفصال عن تكنولوجيا الغشاء؟

Reverse osmosis is currently the most sophisticated liquid filtration technology. The reverse osmosis membrane has a retention effect on inorganic molecules such as soluble salts and organic matter with a molecular weight greater than 100. On the other hand, water molecules can freely pass through the reverse osmosis membrane. The typical removal rate of soluble salts is >95-99 ٪. يتراوح ضغط التشغيل من 7 بار (100 رطل) عندما يكون ماء المدخل ماءًا عابرًا إلى 69 بارًا (1 ، {5}} psi) عندما تكون مياه المداخل مياه البحر.

يمكن أن يزيل الترشيح النانوي الشوائب مع جزيئات 1 نانومتر (10 أنجستروم) والمواد العضوية ذات الوزن الجزيئي أكبر من 200-400. معدل إزالة المواد الصلبة القابلة للذوبان هو 20-98} ، معدل إزالة الأملاح التي تحتوي على أنيونات أحادية التكافؤ (مثل كلوريد الصوديوم أو CACL 2) هو 20-80} ٪ ، ومعدل إزالة الأملاح التي تحتوي على أنيونات ثنائيات (مثل mgso 4) ، عند {7}} ٪.

الترشيح الفائق له تأثير فصل على الجزيئات الكبيرة أكبر من {0}} ، 000 Angstroms (0. 01-0. 1 microns). يمكن أن تمر جميع الأملاح القابلة للذوبان والجزيئات الصغيرة عبر غشاء الترشيح الفائق ، والمواد التي يمكن إزالتها تشمل الغرويات والبروتينات والكائنات الحية الدقيقة والمواد العضوية الجزيئية. إن قطع الوزن الجزيئي لمعظم أغشية الترشيح الفائق هو 1 ، 000-100 ، 000.

تزيل الترشيح الميكروي الجسيمات في نطاق حوالي 0. 1 إلى 1 ميكرون. في ظل الظروف العادية ، يمكن اعتراض المادة المعلقة والجسيمات الكبيرة الغرويات بينما يمكن أن تمر الجزيئات الكبيرة والأملاح القابلة للذوبان بحرية عبر غشاء الترشيح الميكروي. يتم استخدام غشاء الترشيح الميكروي لإزالة البكتيريا أو microflocs أو المواد الصلبة المعلقة الكلية TSS. الضغط النموذجي على جانبي الغشاء هو 1 إلى 3 بار.

 

7. ما هو الحد الأقصى لتركيز السيليكا المسموح به في تأثير غشاء التناضح العكسي؟

يعتمد الحد الأقصى المسموح به من تركيز السيليكا على درجة الحرارة وقيمة الرقم الهيدروجيني ومثبط المقياس. عادةً ما يكون الحد الأقصى للتركيز المسموح به في نهاية الماء المركّز هو 100PM عند إضافة أي مثبط المقياس. يمكن أن تسمح بعض مثبطات المقياس بتركيز السيليكا في الماء المركز حتى 240 جزء في المليون. يرجى الرجوع إلى مورد مثبط المقياس.

 

8. ما هو تأثير الكروم على غشاء RO؟

ستحفز بعض المعادن الثقيلة مثل الكروم أكسدة الكلور ، مما يؤدي إلى تحلل الأداء الذي لا رجعة فيه للغشاء. هذا لأن cr 6 + أقل استقرارًا من cr 3 + في الماء. يبدو أن أيونات المعادن ذات التكافؤ عالية الأكسدة لها تأثير مدمر أقوى. لذلك ، يجب تقليل تركيز الكروم في جزء المعالجة أو على الأقل cr 6 + إلى cr 3 +.

 

9. ما نوع المعالجة التي يتطلبها نظام RO عمومًا؟

يتكون نظام المعالجة المعتادة من ما يلي: الترشيح الخشن (حوالي 80 ميكرونًا) لإزالة الجزيئات الكبيرة ، وإضافة الأكسدة مثل قصور الغدة الصوديوم ، ومن ثم الترشيح الدقيق من خلال مرشح متعدد الوسائط أو توضيح أمان ، ثم يضيف مضخًا كبيرًا في مضخة الصوديوم.

دور مرشح السلامة هو كما يوحي الاسم. هذا هو مقياس التأمين النهائي لمنع الجزيئات الكبيرة العرضية من إتلاف المكره وعناصر غشاء المضخة عالية الضغط. عادة ما تتطلب مصادر المياه ذات الجزيئات المعلقة عادة درجة أعلى من المعالجة للوفاء بمتطلبات مدخل المياه المحددة ؛ يوصى باستخدام مصادر المياه ذات المحتوى العالي صلابة لاستخدام عوامل التليين أو الإضافة الحمضية وعوامل مكافحة التقييم ، وما إلى ذلك لمصادر المياه ذات المحتوى الميكروبي والعضوي العالي ، وعناصر غشاء الكربون أو الالتهاب المنشطة.

 

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 إلى أنه في كثير من الحالات ، قد لا تزال الكائنات الحية الدقيقة تنمو مرة أخرى على جانب مياه الغشاء ، والذي يعتمد بشكل أساسي على طريقة التجميع والمراقبة والصيانة. وهذا يعني أن قدرة النظام على إزالة الكائنات الحية الدقيقة تعتمد على ما إذا كان تصميم النظام وتشغيله وإدارته مناسبًا بدلاً من خصائص عنصر الغشاء نفسه.

 

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 إنتاج المياه دون تغيير ، والعكس صحيح. يرجى الرجوع إلى الفصول ذات الصلة لعامل تصحيح درجة الحرارة TCF لتغييرات إنتاج المياه.

 

12. ما هو الجسيمات والتلوث الغروي؟ كيفية قياسه؟

بمجرد حدوث الجسيمات والتلوث الغروي في التناضح العكسي أو نظام الترشيح النانوي ، فإنه سيؤثر بشكل خطير على إنتاج الماء للغشاء وأحيانًا يقلل من معدل تحلية المياه.

الأعراض المبكرة للتلوث الغروي هي زيادة اختلاف ضغط النظام. تختلف مصادر الجزيئات أو الغرويات في مصدر مياه مدخل الغشاء من مكان إلى آخر ، بما في ذلك البكتيريا ، والحمأة ، والسيليكون الغروي ، ومنتجات تآكل الحديد ، وما إلى ذلك. المواد الكيميائية المستخدمة في جزء المعالجة ، قد تتسبب أيضًا في التسبب في تعويضات عن الجدالة أو كلوريد الكاتيكور أو المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف يتفاعل الكهروليت الكاتيوني أيضًا مع مضادات التسلدي الأنيونية ، وسوف تفسد رواسبها عناصر الغشاء. يتم تقييم ميل مثل هذا القطع في الماء أو ما إذا كان المعالجة مؤهلة من قبل SDI15. يرجى الرجوع إلى المقدمة التفصيلية للفصول ذات الصلة.

 

13. ما هي مدة أطول الإغلاق المسموح به دون تدفق النظام؟

إذا كان النظام يستخدم مضادات التسلدي ، عندما تتراوح درجة حرارة الماء بين 20 و 38 درجة ، فهذا حوالي 4 ساعات ؛ عندما يكون أقل من 20 درجة ، يكون حوالي 8 ساعات ؛ إذا كان النظام لا يستخدم مضادات التسلدي ، فهو 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 ، يجب أن يتم مسحه عند الضغط المنخفض مع الماء المنتجة أو المياه المؤهلة قبل المعالجة لاستبدال المياه المركزة عالية التركيز التي تحتوي على مضادات التسلسل من عنصر الغشاء.

يجب أيضًا اتخاذ تدابير لمنع تسرب الماء في النظام وإدخال الهواء ، لأنه إذا فقد العنصر الماء ويجف ، فقد يتسبب ذلك في فقدان لا رجعة فيه لتدفق إنتاج المياه.

إذا كان الإغلاق أقل من 24 ساعة ، فلا داعي لاتخاذ تدابير لمنع نمو الميكروبات. ومع ذلك ، إذا تجاوز وقت الإغلاق اللوائح المذكورة أعلاه ، فيجب استخدام السائل الوقائي للحفاظ على النظام أو مسح نظام الغشاء بانتظام.

 

15. كيفية تحديد اتجاه حلقة الختم الملحي المثبت على عنصر الغشاء؟

يجب تثبيت حلقة الختم الملحي على عنصر الغشاء في نهاية مدخل الماء للعنصر ، وتواجه فتحة اتجاه مدخل الماء. عندما يتم تغذية وعاء الضغط بالماء ، سيفتح فتحة (الشفة) أكثر لإغلاق تدفق المياه الالتفافية تمامًا من عنصر الغشاء والجدار الداخلي لسفينة الضغط.

 

16. كيفية إزالة السيليكون من الماء؟

يوجد السيليكون في شكلين في الماء ، والسيليكون النشط (أحادي النسيليكون) والسيليكون الغروي (polysilicon): السيليكون الغروي ليس له خصائص أيونية ، ولكن مقياسه كبير نسبيًا. يمكن اعتراض السيليكون الغروي من خلال عمليات الترشيح المادية الدقيقة ، مثل التناضح العكسي ، ويمكن أيضًا تقليلها في الماء عن طريق تكنولوجيا التخثر ، مثل خزانات توضيح التخثر. ومع ذلك ، فإن تقنيات الفصل التي تعتمد على خصائص الشحن الأيونية ، مثل راتنجات تبادل الأيونات وعمليات الإلكترونية المستمرة (CDI) ، لها تأثيرات محدودة للغاية على إزالة السيليكون الغروي.

حجم السيليكون النشط أصغر بكثير من حجم السيليكون الغروي ، لذلك لا يمكن لمعظم تقنيات الترشيح المادية مثل توضيح التخثر والترشيح والتعويم إزالة السيليكون النشط. العمليات التي يمكن أن تزيل بشكل فعال السيليكون النشط هي التناضح العكسي وتبادل الأيونات والكثيرات الكهربائية المستمرة.

 

17. ما هو تأثير الرقم الهيدروجيني على معدل الإزالة وإنتاج المياه وعمر الغشاء؟

يتراوح نطاق الرقم الهيدروجيني لمنتجات غشاء التناضح العكسي عمومًا من 2 إلى 11. إن تأثير الرقم الهيدروجيني على أداء الغشاء نفسه صغير جدًا ، وهو أحد الخصائص المهمة المختلفة عن منتجات الأغشية الأخرى. ومع ذلك ، فإن خصائص العديد من الأيونات في الماء تتأثر إلى حد كبير من درجة الحموضة. على سبيل المثال ، عندما تكون الأحماض الضعيفة مثل حمض الستريك في ظروف درجة الحموضة المنخفضة ، فهي غير أيونية بشكل أساسي ، ولكنها تنفصل وتصبح أيونية في قيم درجة الحموضة العالية. لنفس أيون ، يكون معدل إزالة الغشاء مرتفعًا عندما تكون الشحن مرتفعًا ، ومعدل إزالة الغشاء منخفض عندما تكون الشحن منخفضة أو غير شحن. لذلك ، فإن الرقم الهيدروجيني له تأثير كبير على معدل إزالة بعض الشوائب.

 

18. ما هي العلاقة بين TDs المؤثرة والتوصيل؟

عند الحصول على قيمة الموصلية المؤثرة ، يجب تحويلها إلى قيمة TDS بحيث يمكن إدخالها أثناء تصميم البرامج. بالنسبة لمعظم مصادر المياه ، تتراوح نسبة الموصلية/TDS بين 1.2 و 1.7. بالنسبة لتصميم روزا ، تستخدم مياه البحر نسبة 1.4 ويستخدم المياه العابرة نسبة 1.3 للتحويل ، مما يعطي عادة معدل تحويل تقريبي جيد.

 

19. كيف تعرف ما إذا كان الغشاء ملوثًا؟

فيما يلي أعراض شائعة للتلوث:

ينخفض ​​ناتج الماء عند الضغط القياسي

لتحقيق ناتج المياه القياسي ، يجب زيادة ضغط التشغيل v

يزيد انخفاض الضغط بين المدخل والتركيز V.

يزيد وزن عنصر الغشاء V.

يتغير معدل إزالة الغشاء بشكل كبير (يزيد أو انخفاض)

عندما يتم إخراج العنصر من وعاء الضغط ، اسكب الماء على الجانب المدخل لعنصر الغشاء الذي تم تشييده. لا يمكن أن يتدفق الماء عبر عنصر الغشاء ، ولكن يفيض فقط من الوجه النهائي (مما يشير إلى أن قناة تدفق المدخل محظورة تمامًا)

 

20. كيفية منع نمو الكائنات الحية الدقيقة في العبوة الأصلية لعنصر الغشاء؟

عندما يصبح المحلول الوقائي عكرًا ، فمن المحتمل أن يكون بسبب نمو الكائنات الحية الدقيقة. يجب فحص عناصر الغشاء المحمية مع بيسلفيت الصوديوم كل ثلاثة أشهر.

عندما يصبح المحلول الواقي من العكر ، يجب إزالة العنصر من الحقيبة المختومة وإعادة إدراجها في محلول وقائي جديد مع تركيز 1 ٪ (بالوزن) من فئة الغذاء من الصوديوم (لا يتم تنشيطه بواسطة الكوبالت). تنقع لمدة ساعة واحدة وإعادة الختم وختم. يجب استنزاف العنصر قبل إعادة التعبئة.

 

21. ما هي متطلبات ماء ماء عناصر غشاء RO وراتنجات تبادل IX Ion؟

من الناحية النظرية ، لا ينبغي الوفاء بالشوائب التالية في المياه التي تدخل أنظمة RO و IX:

مسألة موقوفة

الغرويات

كبريتات الكالسيوم

الطحالب

البكتيريا

الأكسدة ، مثل الكلور المتبقي ، إلخ.

المواد النفط أو الدهون (يجب أن يكون أقل من حد اكتشاف الأداة)

المادة العضوية والمجمعات العضوية الحديدية

أكاسيد المعادن مثل منتجات التآكل الحديد والنحاس والألومنيوم

سيكون لجودة المياه المدخل تأثير كبير على حياة وأداء عناصر RO وراتنجات التاسع.

 

22. ما هي الشوائب التي يمكن أن يزيلها غشاء RO؟

غشاء RO يمكن أن يزيل الأيونات والمواد العضوية بشكل جيد للغاية. غشاء التناضح العكسي له معدل إزالة أعلى من غشاء الترشيح النانوي. يمكن أن يزيل التناضح العكسي عادة 99 ٪ من الملح في مياه التغذية ، ومعدل إزالة المواد العضوية في المياه المؤثرة أكبر من أو تساوي 99 ٪.

 

23. كيف تعرف طريقة التنظيف التي يجب استخدامها لنظام الغشاء الخاص بك؟

من أجل الحصول على أفضل تأثير للتنظيف ، من المهم للغاية اختيار عامل التنظيف المناسب وخطوات التنظيف. التنظيف غير الصحيح سوف يتدهور في الواقع أداء النظام. بشكل عام ، بالنسبة إلى ملوثات التحجيم غير العضوية ، يوصى باستخدام سائل التنظيف الحمضي ، وبالنسبة للكائنات الحية الدقيقة أو الملوثات العضوية ، يوصى باستخدام سائل التنظيف القلوي.

 

24. لماذا قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه المنتجة RO أقل من قيمة درجة الحموضة للمياه المؤثرة؟

في نظام مغلق ، يتغير المحتويات النسبية لـ CO 2 و HCO 3 - و CO 3 2- مع تغيير قيمة الرقم الهيدروجيني. في ظل ظروف درجة الحموضة المنخفضة ، تمثل ثاني أكسيد الكربون الجزء الرئيسي ، في نطاق الأس الهيدروجيني المتوسط ​​، وهو بشكل أساسي hco 3 - ، وفي نطاق الأس الهيدروجيني العالي ، فهو بشكل رئيسي co 3 2-.

نظرًا لأن غشاء RO يمكنه إزالة الأيونات القابلة للذوبان ولكن ليس الغازات القابلة للذوبان ، فإن محتوى CO 2 في المياه المنتجة RO هو في الأساس مثل محتوى CO 2 في مياه Inlet Inlet ، ولكن يمكن تخفيض HCO 3 - و CO {7}} {7}} في كثير من الأحيان بمقدار 1 إلى 2 أوامر من العداد ، والتي ستحطم التوازن بين CO 2 ، {7}} ماء مدخل. في سلسلة ردود الفعل ، سوف تتحد ثاني أكسيد الكربون مع H 2 O لنقل توازن التفاعل التالي حتى يتم إنشاء توازن جديد.

CO 2 + H 2 O --- HCO 3 - + H+

إذا كانت مياه المدخل تحتوي على ثاني أكسيد الكربون ، فإن قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه المنتجة لعنصر غشاء RO ستنخفض دائمًا. بالنسبة لمعظم أنظمة RO ، ستنخفض قيمة درجة الحموضة للتناضح العكسي الناتج عن قيم 1 إلى 2 درجة الحموضة. عندما تكون قلوية مدخل الماء و HCO 3 - مرتفعًا ، ستنخفض قيمة درجة الحموضة للمياه المنتجة أكثر. بالنسبة لعدد صغير جدًا من المياه المؤثرة ، فإنه يحتوي على أقل من CO 2 أو HCO 3 - أو CO 3 2- بحيث تتغير قيمة درجة الحموضة للمياه المنتجة أقل.

قيمة الرقم الهيدروجيني للتناضح العكسي منخفضة. أضف NaOH لضبط الرقم الهيدروجيني على القلوية عن طريق إضافة مضخة قياس ، لأنه عندما تكون قيمة الرقم الهيدروجيني ما بين 7.5 و 8 ، يمكن أن يصل تأثير تحلية التناضح العكسي إلى الأفضل.

 

25. كيف يمكن تقليل استهلاك الطاقة لنظام الغشاء؟

يمكن استخدام عناصر الغشاء منخفض الطاقة ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن معدل تحلية المياه أقل قليلاً من عناصر الغشاء القياسية.

إرسال التحقيق