1. 反滲透膜截留率變高,通量變低,是什麼原因
2. 超濾膜和反滲透膜的回收率各是多少
超濾膜和反滲透膜的回收率是:
中空纖維超濾膜肯定有回收的,由於超濾膜是版 純物理的過濾篩分的原理。回權收率范圍是非常廣的,10%-90%。因為超濾膜功能,除了過濾,還有提純,濃縮。每個功能系統設計的回收率都不一樣
設計回收率主要是為了控制膜內的液體流動速度,減緩膜污染的時間。
一般濁度小於5以下的,水量50T/H以上,可以設計90-95%的回收率,反滲透膜,比較標准了。一般是50——75%。
3. 垃圾滲濾液處理DTRO工藝與STRO工藝比較
1、結構構成不同:垃圾滲濾液處理DTRO工藝流程簡潔緊湊,設備成套裝置標准化,DTRO兩級工藝成套裝置中集成了用於預處理的砂濾系統、保安過濾器,用於反滲透分離的膜組件、高壓泵、循環泵,用於系統清洗的清洗水箱以及用於設備供電及控制的MCC櫃和PLC櫃等。
STRO系統所採用的PT/ST膜組件具有膜污染低,填充密度高,鹽分通過率低和能夠實現內置標准清洗和維護的優勢。同時STRO系統具有反滲透單元可拆卸、系統安裝及維修簡單、設備佔地小及可安置在集裝箱移動等特點。非常適用於小規模垃圾滲濾液處理。
2、各自的性能點偏向不同:垃圾滲濾液處理DTRO工藝工藝穩定性強、維護簡單、能耗低DTRO膜組件有效避免膜的結垢,膜污染減輕,使反滲透膜的壽命延長。
採用STRO工藝處理滲濾液,系統運行效能高且穩定,對氨氮去除率99.2%-99.5%,對COD去除率在99.5%以上,對電導率去除在92%-95%,出水中未檢測處SS,結合濃縮液回灌,實現了污染物零排放。
(3)反滲透膜對氨氮的截留率擴展閱讀:
垃圾滲濾液的性質隨著填埋場的運行時間的不同而發生變化,這主要是由填埋場中垃圾的穩定化過程所決定的。垃圾填埋場的穩定化過程通常分為五個階段。
即初始化調整階段(Initial
adjustment phase)、過渡階段(Transition phase)、酸化階段(Acid phase)、甲烷發酵階段(Methane fermentation phase)和成熟階段(Maturation phase)。
垃圾滲濾液處理在堆放和填埋過程中由於發酵、雨水沖刷和地表水、地下水浸泡而滲濾出來的污水。來源主要有四個方面:垃圾自身含水、垃圾生化反應產生的水、地下潛水的反滲和大氣降水,其中大氣降水具有集中性、短時性和反復性,占滲濾液總量的大部分。
滲濾液是一種成分復雜的高濃度有機廢水,其性質取決於垃圾成分、垃圾的粒徑、壓實程度、現場的氣候、水文條件和填埋時間等因素。
4. 反滲透膜的基本性能參數是什麼
RO膜:又叫反滲透膜,它是依靠機器對源水所施加的壓力,使源水中水分透過RO膜。而把源水中的細微雜質、過多的無機物、重金屬離子(主要為砷、汞、鉛三種)、細菌、病毒、農葯、三氯甲烷等其他有害物質統統截留下來,並通過連續排放的濃水將這些有害異物及鹽分排出。進而得到十分潔凈的飲用水。它的孔徑只有0.0001微米。它對水中粒徑最小的無機鹽離子的去除率在90-96%以上。對細菌、病毒等有害物的去除率在99.99以上(理論上100%)。
主要操作性能參數:
最大工作壓力:150psi(10kg);最大進料流量:2.0gpm(7.6lpm)
最高工作溫度:45℃(113℉);操作pH范圍:2–11;最大濁度:1 ;NTU最大SDI(15分鍾):5;最大氯濃度:<0.1ppm
5. 垃圾滲濾液處理後達到二級排放標准可以灌溉嗎
1、根據GB 18918-2002 城鎮污水處理廠污染排放物標準的要求。如下圖
結論:從對比來看,大部分指標限量符合要求。但個別指標,包括pH、部分重金屬,兩個標準的要求有出入。我個人的判斷是不能用於灌溉。
6. 污水處理氨氮超標會對反滲透膜造成什麼危害
反滲透是可以去除氨氮的,但氨氮一般是和COD有些關聯的,而反滲透是不能進COD的,所以一般前處回理都會想法去答除干凈,這樣所余的氨氮也就很少了,這樣的情況下,反滲透對氨氮的去除率也就沒多少了,因為反滲透膜對本身含量很少的離子去除率就非常低
7. 反滲透膜去氨氮嗎100mg/l
反滲透膜的過濾原里是跟據膜的孔徑大小來決定哪些分子能通過,哪些分子不能通過。因為水分子的大小和氨氮的大小相差不大,所以對氨氮的去除率不高,大約在60%-85%。
8. 反滲透膜的性能指標
經常有客戶問到在我們選擇反滲透RO膜需要考慮哪些性能指標。通常分為三個:脫鹽率、產水量、回收率。
1.RO反滲透膜的脫鹽率和透鹽率
RO反滲透膜元件的脫鹽率在其製造成形時就已確定,脫鹽率的高低取決於反滲透RO膜元件表面超薄脫鹽層的緻密度,脫鹽層越緻密脫鹽率越高,同時產水量越低。反滲透膜對不同物質的脫鹽率主要由物質的結構和分子量決定,對高價離子及復雜單價離子的脫鹽率可以超過99%,對單價離子如:鈉離子、鉀離子、氯離子的脫鹽率稍低,但也可超過了98%(反滲透膜使用時間越長,化學清洗次數越多,反滲透膜脫鹽率越低)對分子量大於100的有機物脫除率也可過到98%,但對分子量小於100的有機物脫除率較低。
反滲透膜的脫鹽率和透鹽率計算方法:
RO膜的鹽透過率=RO膜產水濃度/進水濃度×100%
RO膜的脫鹽率=(1–RO膜的產水含鹽量/進水含鹽量)×100%
RO膜的透鹽率=100%–脫鹽率
2.RO反滲透膜的產水量和滲透流率
RO膜的產水量——指反滲透系統的產水能力,即單位時間內透過RO膜的水量,通常用噸/小時或加侖/天來表示。
RO膜的滲透流率——也是表示反滲透膜元件產水量的重要指標。指單位膜面積上透過液的流率,通常用加侖每平方英尺每天(GFD)表示。過高的滲透流率將導致垂直於RO膜表面的水流速加快,加劇膜污染。
3.RO反滲透膜的回收率
RO膜的回收率——指反滲透膜系統中給水轉化成為產水或透過液的百分比。依據反滲透系統中預處理的進水水質及用水要求而定的。RO膜系統的回收率在設計時就已經確定。
(1)RO膜的回收率=(RO膜的產水流量/進水流量)×100%
(2)反滲透(納濾)膜組件的回收率、鹽透過率、脫鹽率計算公式如下:
反滲透膜組件的回收率= RO膜組件產水量/進水量×100%
反滲透膜組件的鹽分透過率=RO膜組件產水濃度/進水濃度×100%
9. 氨氮會影響ro膜的產水量嗎
影響純化水RO膜系統產水量因素
純化水RO膜系統主要工藝為反滲透.反滲透製取純水有個特點是:ge反滲透膜的實際產水量受溫度的影響變化較大.大多數純水設備產水量是按反滲透膜在25℃進水溫度下的標准產水量來標注的,沒有考慮到其他因素.
進水壓力對反滲透膜的影響
進水壓力本身並不會影響鹽透過量,但是進水壓力升高使得驅動反滲透的凈壓力升高,使得產水量加大,同時鹽透過量幾乎不變,增加的產水量稀釋了透過膜的鹽分,降低了透鹽率,提高脫鹽率.當進水壓力超過一定值時,由於過高的回收率,加大了濃差極化,又會導致鹽透過量增加,抵消了增加的產水量,使得脫鹽率不再增加.
進水溫度對反滲透膜的影響
反滲透膜產水電導對進水水溫的變化十分敏感,隨著水溫的增加,水通量也線性的增加,進水水溫每升高1℃,產水通量就增加2.5%~3.0%;其原因在於透過膜的水分子粘度下降、擴散性能增強.進水水溫的升高同樣會導致透鹽率的增加和脫鹽率的下降,這主要是因為鹽分透過膜的擴散速度會因溫度的提高而加快.
進水pH值對反滲透膜的影響
進水pH值對產水量幾乎沒有影響,而對脫鹽率有較大影響.由於水中溶解的CO2受pH值影響較大,pH值低時以氣態CO2形式存在,容易透過ge反滲透膜,所以pH低時脫鹽率也較低,隨pH升高,氣態CO2轉化為HCO-3和CO2-3離子,脫鹽率也逐漸上升,在pH7.8.5間,脫鹽率達到最高.
綜上所述,我們可以了解到純化水RO膜系統產水量受到原水壓力、原水溫度等條件的影響,其中受原水溫度影響較大.這樣,就造成了純水設備在季節變換中產水量不穩定現象.所以影響產水量高低的因素除了設備本身內部因素外還有這些外部因素是我們必須了解的.
10. 反滲透膜的截留率怎麼算
進水電導率減去出水電導率在除以進水電導率