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RO反渗透纯水培训资料
纯水培训资料 反渗透技术 反渗透技术 膜处理技术基本知识介绍 反渗透预处理系统 RO膜常见故障与处理 RO膜清洗与维护 五工厂纯水用美国科式RO膜介绍 膜处理技术基本知识介绍 各种压力驱动膜过程的比较 反渗透预处理系统 反渗透一般预处理流程 反渗透预处理的一般原则 预处理的目标:1、对于自来水,原水的SDI一般大于5,预处理一般需采用混凝、澄清、过滤,或采用超滤。2、经过5μm保安过滤器后,出水对复合膜SDI<4(对中空纤维膜小于3)。为达到这一目标,要求澄清器、过滤器出水水质如下:1)澄清器出水浊度小于1FTU,最好小于0.5FTU;2)过滤器(通常指重力滤池或压力式过滤器)出水浊度小于0.5FTU,CODMn小于1.5mg/L,含铁量小于0.05mg/L(以Fe表示);铁含量过高则在预处理中考虑除铁工艺。3、为防止由于RO系统中水的浓缩,造成某种难溶性盐在膜上沉积(结垢),需进行化学加药(阻垢剂)处理。 多介质过滤器 多介质过滤器是反渗透系统的重要预处理装置,它采用均质石英砂和无烟煤等介质作为滤料,它的作用是滤除原水带来的细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质,保证产水水质满足反渗透装置的进水水质要求,并保证其出水SDI(污染指数)≤4。膜的分类: 多介质过滤器滤速的选择: 一般:单层石英砂滤料: 6~8m/h 无烟煤+石英砂 8~12m/h 多介质过滤器的运行注意事项 测定SDI值的操作步骤: 保安过滤器 保安过滤器设置在RO本体之前,目的是防止水中的大颗粒物进入反渗透膜,损坏反渗透膜,确保RO的正常运行。保安过滤器是立式柱状设备,内装40英寸的均孔、PP喷熔滤芯,过滤精度有10μm、5μm、1μm。 工艺原理: 保安过滤器属于精密过滤器, 其工作原理是利用PP滤芯的孔隙进行机械过滤。水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等,被截留或吸附在滤芯表面和孔隙中。随着制水时间的增长,滤芯因截留物的污染,运行阻力逐渐上升,当运行至进出口水压差达0.07Mpa以上时,更换滤芯。 保安过滤器的主要优点是效率高、阻力小、便于更换。 渗透原理图示 RO膜元件解剖图 卷式膜元件外观 错流过滤与全量过滤 错流过率与全量过滤 全量过率:进水全部通过过滤设备成为产水。 错流过率:进水只有部分通过过滤设备成为产水,另一部分 已浓水的形式流出。 比如多介质过滤器、活性炭过滤器、盘滤等都采用全量过滤的方式,超滤可以采用全量过滤也可以采用错流过率,反渗透就必须采用错流过率。 膜的分离透过特性指标 (1)脱盐率:为给水中总溶解固体物中未透过膜部分的百分数; (2)产水率:即渗透水流的比率,亦为回收率; (3)水通量:又称透水量,为单位面积膜的产品水量, 是设计和运行都要加以控制的重要指标,它取决于膜的和原水的性质、工作压力、温度。 (4)通量衰减系数: 指反渗透运行装置在运行过程中水通量衰减的程度,即运行一年后水通量与初始运行水通量下降的比值。 (5)膜通量保留系数:为运行t时间后水通量与原始水通量的比值。 (6)盐透过率:给水中总溶解固体物透过膜的百分数。 设定最大给水流量用来保护容器中第一根膜元件,使其给水和浓水的压力降不超过10psi。压力降高就可能会导致膜组建变形,端部窜出并且使浓水隔网变形,以致于损坏膜元件。 设定最小的浓水流量以保证在容器末端的膜元件有足够的横向流速,从而减少了胶体在膜表面上的沉淀,并且减少浓差极化对膜表面的影响。 浓差极化是指在膜表面上的盐浓度高于主体流体浓度的现象。盐浓缩是因膜表面附近的横向流速低而造成的(与管子中心的流速高于管子表面的流速的概念相似)。横向流速低,膜表面的盐反向扩散速度就越低,结果难溶盐沉淀的机会增多,而且更多的盐会透过膜表面。浓差极化的程度可被量化为一个值,该值应小于1.2。 错流过滤和回收率 首先,切向流速能使原水中的污染物随浓水排出; 其次,切向流速能产生紊流破坏膜表面的浓差极化层; 因此,我们需要保证单只膜元件回收率不超过15%; 浓水/产水的比例最小不低于5:1。 浓差极化的危害 首先,浓差极化会导致膜界面层的浓度上升,其渗透压也同时提高,从而使膜元件的运行压力上升。 其次,浓差极化会使膜两侧的ΔC增加,使产品水的盐透过量增加。 再次,界面层的浓度增加,会使易结垢的物质增加沉沉淀的倾向,最终导致膜的结垢性污染。 最后,胶体物质的扩散速度较盐分小数百至数千倍,因此浓差极化能加剧膜元件的胶体污染,同时也是膜元件胶体污染的主要原因之
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