Nov 16, 2024

أهم 5 مشاكل فنية شائعة في التناضح العكسي

ترك رسالة

1
ما هي مدة أطول فترة إيقاف تشغيل مسموح بها دون تنظيف نظام R0؟

 

 

الحد الأقصى لوقت إيقاف تشغيل نظام الغشاء دون اتخاذ تدابير حماية لمنع نمو الميكروبات هو 24 ساعة. إذا لم يكن من الممكن تنظيفه كل 24 ساعة ولكن يجب إغلاقه لأكثر من 48 ساعة، فيجب إغلاقه بمواد كيميائية.

 

عندما يجب إيقاف تشغيل النظام لأكثر من 48 ساعة، يجب ملاحظة ما يلي: منع عنصر الغشاء من الجفاف، مما سيؤدي إلى انخفاض لا رجعة فيه في إنتاج المياه؛ اعتماد تدابير الحماية المناسبة لمنع نمو الميكروبات أو التنظيف بانتظام كل 24 ساعة؛ تجنب تأثر النظام بدرجات الحرارة القصوى.

 

2
كيفية التخلص من عناصر الغشاء القديم؟

 

وبما أن العنصر في حد ذاته ليس سامًا ولا تنظمه القوانين واللوائح، فلا توجد متطلبات خاصة للتخلص منه ويمكن معاملته على أنه نفايات غير ضارة ودفنه.

 

ومع ذلك، إذا تم استخدام العنصر لمعالجة محلول يحتوي على شوائب ضارة، فقد يتم إثراء المواد السامة في عنصر الغشاء. في هذا الوقت، ينبغي استشارة إدارات حماية البيئة المحلية أو الوطنية ذات الصلة للتعامل مع هذه المواقف المحددة وفقًا لذلك.

 

3
ما أسباب زيادة موصلية الماء بعد التنظيف الكيميائي مقارنة بما قبل التنظيف؟

 

 

بعد التنظيف، تتوسع مسام الغشاء وتزداد نفاذية الملح (خاصة بعد التنظيف القلوي). يبقى بعض سائل التنظيف ولا يتم شطفه بالكامل.

 

بيئة التنظيف القاسية تسبب تلف الغشاء. يجب أن يتحكم التنظيف الكيميائي بشكل صارم في درجة الحرارة وقيمة الرقم الهيدروجيني وضغط سائل التنظيف وفقًا لمواصفات المنتج لمنع تلف الغشاء.

 

4
هل يخاف غشاء التناضح العكسي من التجمد؟

 

إن تخزين الغشاء الجاف بدرجة حرارة منخفضة ليس له أي تأثير على الأداء، ودرجة حرارة تخزين الغشاء الرطب هي 0-45 درجة، ويجب منعه من التجمد. إذا تم تجميده، فيجب إذابته جيدًا قبل استخدام الماء.

 

لا يسمح بالتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. يوصى بتخزينه في الداخل، ويجب منعه من التعرض لأشعة الشمس على المدى الطويل من النوافذ والأماكن الأخرى. درجة الحرارة المحيطة لا تتجاوز 45 درجة.

 

5
أسباب التغيرات في قيمة الرقم الهيدروجيني لمياه التناضح العكسي

 

 

يكون الرقم الهيدروجيني لمياه التناضح العكسي أقل بشكل عام من الماء المتدفق. السبب الرئيسي هو وجود توازن التأين بين ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والبيكربونات (HCO)3-) في الجسم المائي. علاقة التوازن هي كما يلي: CO₂+H₂O ⇌ HCO3- +H+

 

الجزء CO₂ من الجسم المائي موجود في شكل HCO3-. عندما يقوم غشاء التناضح العكسي بتركيز الماء المتدفق، يزداد تركيز HCO3-، ويتحرك التوازن إلى اليسار، ويزداد محتوى ثاني أكسيد الكربون في الجانب المتدفق. وبما أن غشاء التناضح العكسي لا يمكنه إزالة الغاز، فإن ثاني أكسيد الكربون سوف يمر عبر غشاء التناضح العكسي إلى الماء المنتج. معدل إزالة HCO3- بنسبة غشاء التناضح العكسي أعلى من 99% مما يؤدي إلى انخفاض في HCO3- محتوى الماء المنتج وانتقال التوازن من جهة الماء المنتج إلى اليمين، وبالتالي توليد المزيد من H+ وتقليل الرقم الهيدروجيني للمياه المنتجة.

 

في بعض المشاريع، يكون الرقم الهيدروجيني للمياه المنتجة بالتناضح العكسي أعلى من الماء المتدفق. لقد قمنا بتحليل أن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى وجود المزيد من نيتروجين الأمونيا في المياه المتدفقة، وأن نيتروجين الأمونيا له علاقة توازن التأين التالية في الجسم المائي: NH3+H2يا ⇌ نه4++أوه-

 

وبالمثل، لا يمكن للتناضح العكسي اعتراض الأمونيا في الحالة الغازية، وتمر الأمونيا عبر غشاء التناضح العكسي إلى الماء المنتج. عندما يزيد تركيز الأمونيا على جانب الماء المنتج، يتحرك التوازن أعلاه إلى اليمين، وينتج OH-، مما يزيد من قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه المنتجة.

 

في عملية توازن التأين أعلاه يتحرك، كمية NH3المنتج يرتبط بقيمة الرقم الهيدروجيني للمياه. إذا كان الرقم الهيدروجيني قلويا، فإن كمية NH3المنتج له تأثير أكبر على قيمة الرقم الهيدروجيني، ولكن عندما يكون الرقم الهيدروجيني حمضيا، فإن كمية NH3المنتج صغير، كما أن التأثير على قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه المنتجة سيكون صغيرًا أيضًا.

إرسال التحقيق