海德能反渗透清洗方式.docx

上传人:b****3 文档编号:1371807 上传时间:2022-10-21 格式:DOCX 页数:19 大小:78.91KB
下载 相关 举报
海德能反渗透清洗方式.docx_第1页
第1页 / 共19页
海德能反渗透清洗方式.docx_第2页
第2页 / 共19页
海德能反渗透清洗方式.docx_第3页
第3页 / 共19页
海德能反渗透清洗方式.docx_第4页
第4页 / 共19页
海德能反渗透清洗方式.docx_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

海德能反渗透清洗方式.docx

《海德能反渗透清洗方式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海德能反渗透清洗方式.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

海德能反渗透清洗方式.docx

海德能反渗透清洗方式

海德能反渗透膜污染与清洗

清洗特别提示

本节内容适用于4、六、8和英寸直径的复合聚酰胺反渗透和纳滤膜元件。

●聚酰胺反渗透膜元件在任何情形下均不得与游离氯等氧化剂接触,游离氯的氧化将使膜造成永久性的损伤。

因此,在管路与设备灭菌操作或利用清洗剂与贮存保护剂以后均应特别注意膜系统给水中是不是含有游离氯残留。

对此如有怀疑,应进行相应检测。

如存在游离氯残留,可利用亚硫酸氢钠将其还原,并知足反映时刻以保证充分的脱氯。

每的游离氯需亚硫酸氢钠的用量为。

●在反渗透膜元件的担保期内,建议每次膜元件的清洗应与海德能公司协商后进行。

●在清洗溶液中,应避免利用阳离子表面活性剂。

利用阳离子表面活性剂可致使膜元件无法恢复的污染。

膜污染

在正常运行一段时刻后,反渗透膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶盐的污染,这些污染中最多见的是碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶沉淀、金属(铁、锰、铜、镍、铝等)氧化物沉淀、硅沉积物、无机或有机沉积混合物、NOM天然有机物质、合成有机物(如:

阻垢剂/分散剂,阳离子聚合电解质)、微生物(藻类、霉菌、真菌)等污染。

污染性质和污染速度取决于各类因素,如给水水质和系统回收率。

通常污染是渐进进展的,如不及早控制,污染将会在相对较短的时刻内损坏膜元件。

当膜元件确证已被污染,或是在长期停机之前,或是作为按期日常保护,建议对膜元件进行清洗。

当反渗透系统(或装置)出现以下症状时,需要进行化学清洗或物理冲洗:

●在正常给水压力下,产水量较正常值下降10~15%;

●为维持正常的产水量,经温度校正后的给水压力增加10~15%;

●产水水质降低10~15%,透盐率增加10~15%;

●给水压力增加10~15%;

●系统各段之间压差明显增加(可能没有仪表监测该参数)。

在运行数据未标准化的情形下,若是关键参数没有改变,上述清洗原则仍然能够适用。

维持稳固的运行参数主如果指产水流量、产水背压、回收率、温度及TDS。

若是这些运行参数起伏不定,强烈建议标准化数据以肯定是不是有污染发生,或在关键运行参数有转变的前提下反渗透的实际运行是不是正常。

海德能公司提供标准化软件,可从海德能公司的网站上下载。

按时监测系统整体性能是确认膜元件是不是已发生污染的大体方式。

污染对膜元件的影响是渐进的,而且影响的程度取决于污染的性质。

表-1“反渗透系统故障诊断一览表”列出了常见的污染现象及其对膜性能的影响。

已受污染的反渗透膜的清洗周期按照现场实际情形而定。

正常的清洗周期是每3-12个月一次。

若是在1个月之内清洗一次以上,就需要对反渗透预处置系统做进一步伐整和改善,如追加投资,或从头进行反渗透系统设计。

表-1反渗透系统故障诊断一览表

故障种类

可能发生位置

压降

给水压力

盐透过率

金属氧化物(Fe/Mn)

一段最前端膜元件

迅速增加

迅速增加

迅速增加

胶体污染(有机和无机混合物)

一段最前端膜元件

逐渐增加

逐渐增加

轻度增加

难溶盐类

(Ca/Mg/Ba/Sr)

末段最末端膜元件

适度增加

轻度增加

一般增加

聚合硅沉积物

末段最末端膜元件

一般增加

增加

一般增加

生物污染

任何位置通常前端膜元件

明显增加

明显增加

一般增加

有机物污染

(难溶NOM)

所有段

逐渐增加

增加

降低

阻垢剂污染

末段最严重

一般增加

增加

一般增加

氧化损坏

一段最严重

一般增加

降低

增加

水解损坏(超出pH范围)

所有段

一般降低

降低

增加

磨蚀损坏(颗粒物)

一段最严重

一般降低

降低

增加

O型圈渗漏(内连接管或适配器)

无规则

(通常在两端适配器)

一般降低

一般降低

迅速增加

膜元件外壳破损

(由撞击造成)

无规则

(运输或安装间隙)

可能降低

可能降低

可能增加

膜卷突出

(压差过大导致)

两端膜元件

明显增加

明显增加

迅速增加

当膜元件仅仅是发生了轻度污染时,重要的是清洗膜元件。

重度污染则会阻碍化学药剂深切渗透至污染层,影响清洗效果。

若是膜元件的性能降低至正常值的30-50%,那么,欲完全恢复膜元件出厂时的初始性能是不可能的。

在反渗透系统设计中,可利用反渗透产品水冲洗系统中的污染物以降低清洗频率。

用产品水浸泡膜元件可有助于污垢的溶解、脱落,降低化学清洗的频率。

清洗何种污染物和如何清洗要按照现场污染情形而进行。

对于几种污染同时存在的复杂情形,清洗方式是采用低pH和高pH的清洗液交替清洗。

膜元件受到污染时,往往通过清洗的方式来恢复膜元件的性能。

清洗的方式一般有两种,物理清洗(冲洗)和化学清洗(药品清洗)。

物理清洗(冲洗)是不改变污染物的性质,利用机械性的冲洗清除膜元件中的污染物,恢复膜元件的性能。

化学清洗是利用相应的化学药剂,改变污染物的组成或属性,然后排出膜元件,恢复膜元件的性能。

吸附性低的粒子状污染物,能够通过冲洗(物理清洗)的方式达到必然的效果,像生物污染这种对膜的吸附性强的污染物利用冲洗的方式很难达到预期效果。

冲洗已经很难去除污染物时,应停止装置并采用化学清洗。

为了提高化学清洗的效果,清洗前,有必要通过对污染状况进行分析,肯定污染的种类(详细参照第九章相关内容)。

在掌握污染物种类、成份、数量的基础上,选择适合的清洗药品是清洗成功的关键因素。

化学清洗与物理清洗并是能够彼此配合的两种清洗手腕。

在面对轻度污染时,采用物理清洗时添加一些化学药品能够使清洗效果倍增,一样在严峻污染采用化学清洗时也能够利用一些物理性的强化手腕来增强化学清洗的效果。

污垢成份

碳酸钙垢

碳酸钙垢是一种矿物结垢。

当阻垢剂/分散剂添加系统出现故障时,或是加酸pH调节系统出故障而引发给水pH增高时,碳酸钙垢有可能沉积出来。

及早地检测碳酸钙垢,对于避免膜层表面沉积的污垢结晶损伤膜元件是极为必要的。

初期检测出的碳酸钙垢可由降低给水的pH值至3-5,运行1-2小时的方式去除。

对于沉积时刻长的碳酸钙垢,可用低pH值的柠檬酸溶液清洗去除。

硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢

硫酸盐垢是比碳酸钙垢硬很多的矿物质垢,且不易去除。

硫酸盐垢可在阻垢剂/分散剂添加系统出现故障或加硫酸调节pH时沉积出来。

及早地检测硫酸盐垢对于避免膜层表面沉积的污垢结晶损伤膜元件是极为必要的。

硫酸钡和硫酸锶垢较难去除,因为它们几乎在所有的清洗溶液中难以溶解,所以应特别加以注意。

磷酸钙垢

磷酸钙垢在高含磷的市政污水处置中是较为常见的。

通常这种垢可用酸性清洗液去除。

目前在海德能公司的RO设计软件中未包括磷酸盐垢的计算。

若是在给水中磷酸盐的含量达到或大于5ppm,请与海德能公司联系。

金属氧化物/氢氧化物污染

典型的金属氧化物和金属氢氧化物一般为铁、锌、锰、铜、铝等金属的化合物。

这种垢可能是管路、容器(罐/槽)的侵蚀产物,金属材料会被空气、氯、臭氧、高锰酸钾氧化,或来自于预处置过滤系统中利用的铁或铝混凝剂。

聚合硅垢

硅胶垢去除困难,来自于可溶性硅过饱和或聚合反映。

硅胶垢与硅基胶体污染不同,后者可能与金属氢氧化物和有机物有关。

采用传统的清洗方式几乎无法对付硅垢,若是碰到清洗不利的情形请联系海德能公司。

此刻也有一些超级利害的药剂,如氟化氢氨在一些地方成功应用,但它的毒性专门大,对设备也有害。

胶体污染

胶体是悬浮在水中的无机物或是有机与无机混合物的颗粒,它不会由自身重力而沉淀。

胶体物通常含有以下一个或多个主要组份:

铁、铝、硅、硫或有机物。

溶解性天然有机物污染(NOM)

溶解性天然有机物污染(NOM,NaturalOrganicMatter)一般是由地表水或深井水中的营养物分解所致。

有机污染的化学机理很复杂,主要的有机组份或是腐植酸,或是灰黄霉酸。

非溶性NOM被吸附到膜表面可造成RO膜元件的快速污染,一旦吸附作用产生,凝胶或块状的污染进程就会开始。

微生物沉积

有机沉积物是细菌粘泥、真菌和霉菌等沉淀物,这种污染物较难去除,尤其是在给水通路被完全堵塞的情形下。

给水通路堵塞会使清洁的进水难以充分均匀的进入膜元件内。

为抑制这种沉积物的进一步生长,重要的是不仅要清洁和保护RO系统,同时还要清洁预处置、管道及端头等。

对膜元件采用氧化性杀菌时,请与海德能公司技术支持部门联系,利用海德能公司认可的杀菌剂。

物理清洗

1物理清洗的意义

物理清洗是通太低压力、高流速的进水冲洗膜元件,将短时刻内在膜表面附着的污染物和堆积物清洗掉的方式。

图-1 清洗时膜面的状态示用意

2清洗要点

清洗时的要点是高流速,低压力和清洗频率。

(1)清洗的流速

装置运行时,附着性高的颗粒状污染物逐渐堆积在膜表面。

若是清洗时的流速与运行时的流速相等或更低,则很难把这些污染物从膜元件中冲洗出来。

因此,清洗时应利用比正常运行时更高的流速(一般可考虑为正常运行浓水流速的倍)。

而实际上膜元件两头的压差与进水流量成正比,单只膜元件的压力差不允许超过,因此海德能公司对单只膜元件的最大进水流量作了严格的限制,请在清洗时遵循以下规定。

表-2 运行时单只膜壳浓水流量范围

规格

单只容器的浓水流量

单只容器的最大进水流量

8英寸膜壳

m3/hr

m3/hr

4英寸膜壳

m3/hr

m3/hr

(2)清洗压力

正常高压运转时,压力直接垂直作用膜面,使进水透过膜面取得产水,同时污染物也被压向膜面。

所以在清洗时,若是采用一样的高压,则污染物被积存在膜表面,清洗的效果就会降低。

清洗时尽可能的通太低压,高流速的方式,增加水平方向的剪断力把污染物冲出膜元件。

清洗压力一般建议控制在以下。

若是在以下,很难达到流量要求时,尽可能控制进水压力,以不出产水为标准。

一般进水压力不能大于。

(3)清洗频率

条件允许的情形下,建议常常对系统进行清洗。

增加清洗的次数比延长1次清洗的时刻更为有效。

一般清洗的频率推荐为1天1次以上。

按照具体的情形,顾客能够自行规定清洗的频率。

清洗用水一般利用合格的预处置产水即可,清洗时的流量、时刻和压力条件归纳在表-3中。

表-3清洗条件

膜尺寸

(inch)

压力

(bar)

频率

(次/日)

时间

(分)

8

以下

1次以上

10-15

4

以下

1次以上

10-15

3清洗步骤

(1)停止装置

缓慢地降低操作压力,慢慢停止装置。

急速停车造成的压力急速下降会形成水锤,将会对管道、压力容器和膜元件造成冲击性损伤。

(2)调节阀门

第一全开浓缩水阀门;然后关闭进水阀门;接着全开产水阀门(如关闭系统后关闭了产水阀门)。

若是错误的关闭产水阀门,压力容器中的后端的膜元件可能因为产水背压而造成膜元件机械性损伤。

(3)清洗作业

第一启动低压清洗泵;然后缓慢地打开进水阀,同时观察浓缩水流量计的流量;调节进水阀门直至流量和压力调节到设计值;最后在10-15分钟后慢慢地关闭进水阀门,停止进水泵。

化学清洗

1化学清洗药品的选择与利用

选择适宜的化学清洗药剂及合理的清洗方案涉及许多因素。

第一要与设备制造商、RO膜元件厂商、或RO特用化学药剂及服务人员取得联系。

肯定主要的污染物,选择适合的化学清洗药剂。

有时针对某种特殊的污染物或污染状况,要利用RO药剂制造商的专用化学清洗药剂,而且在应历时,要遵循药剂供给商提供的产品性能及利用说明。

特殊情形下可针对具体情形,从反渗透装置掏出已发生污染的单支膜元件进行测试和清洗实验,以肯定适合的化学药剂和清洗方案。

为达到最佳的清洗效果,有时会利用多种化学清洗药剂进行组合清洗。

典型地程序是先进行低pH值清洗,去除矿物质污染物,然后再进行高pH清洗,去除有机物。

有些情形下,是先进行高pH清洗,去除油类或有机污染物,再进行低pH清洗。

有些清洗溶液中加入了洗涤剂以帮忙去除严峻的生物和有机碎片垢物,同时

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > IT计算机 > 计算机硬件及网络

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1