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ro膜溶解硅污染

發布時間:2023-03-01 18:51:11

RO膜的污染分析

為了提高清洗效果,清洗前需要對膜污染的狀況進行分析,確定污染物的種類,根據反滲透膜污染、結垢的具體情況,選擇有針對性的清洗劑進行清洗。1.1分析途徑(1)分析系統運行數據。(2)分析給水中潛在的污染、結垢成分。(3)分析SDI儀的膜過濾器收集的污染物。(4)分析濾芯過濾器的污染物。(5)檢查管道內表面和膜元件兩端的狀況。(6)必要時剖開膜元件進行分析,查找污染、結垢成分。1.2分析方法RO膜污染嚴重時,可通過染色試驗、顯微鏡分析、傅立葉變換紅外線光譜(FTIR)分析、掃描電子顯微鏡(SEM)分析、能源頻射X光線(EDX)分析等查找原因判斷故障位置。實際應用中常採用以下簡便易行的分析方法。(1)目測在確定系統已經發生污染,需要實施化學清洗時,最好先打開壓力容器端板,直接觀察污染物在壓力容器端板與膜元件之間的間隙內累積的情況。一般根據直接觀察即可基本確定污染物的類型,從而確定相應的清洗方案。①前段污染觀察預處理濾料(石英砂、活性炭)泄漏、膠體污染、有機物污染和生物污染時,前端最嚴重,可以從前端膜元件入口觀察到顆粒物及粘液狀污染;發生生物污染時會發現腥臭味粘液物質,灼燒刮取的生物粘泥(粘膜),會有蛋白質的焦臭氣味。②末端污染觀察無機鹽結垢在系統末端最為嚴重,在末端膜元件端頭處可以摸到粗糙的粉狀物。用鹽酸(pH3~4)溶解時有氣體冒出,說明沉澱物極可能是CaCO3。硫酸鹽垢、硅垢在pH很低時也很難溶解。如果垢在0.1mol/LHF溶液中是可溶的,則可能是硅垢。

㈡ RO膜的純凈水機能夠過濾被重金屬污染的水嗎

下午好,來可以。RO膜看孔徑自大小和壓力,它可以物理截流分子直徑很大的陽離子重金屬鹽比如銅、鉻、鎘和汞等等,一般用來出去離子水用,當然前置配合專門吸附的樹脂床就更好了,要不然單靠RO膜過濾壓力非常大容易堵不說動不動就得開下反沖,請參考(前置沒有樹脂床的話,用非離子PAM預先絮凝也是廉價除重金屬的不錯選擇之一)。

㈢ RO膜能去除硅磷晶嗎

早上好,這個具體看RO膜的孔徑大小,家庭級別的RO膜可以過濾一部份硅磷晶中的硅酸鹽,工業級RO膜可以去除全部硅磷晶(工業級RO也叫做脫鹽膜,脫去比硅磷晶更易溶的氯化鈉都很輕松)。硅磷晶是復合成份,它在RO膜的前置過濾階段分離的粒徑大小依次是玻璃細珠→硅酸鹽→磷酸鹽,有效水處理緩蝕成份是磷酸鹽(三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、五氧化二磷等等水溶性螯合劑),請參考。由於硅磷晶是陰離子,在大型水處理設備前還有相對應的陽離子混床樹脂做吸附,家庭凈水器能達到配置RO的一般也都會有前置樹脂床只不過小一些,它們也能有效截留一部份硅酸鹽和磷酸鹽。

㈣ 酸鹼對反滲透膜有無影響

對於正常運行時,pH值應呈中性,即pH值7左右。反滲透膜在pH值7.5-7.8時脫鹽率最高,碳酸鹽內休系的平衡關系,容這個平衡隨著pH值的變化而移動,當pH值小於8時,水中的C032-和HCO3-開始部分轉化為CO2,當pH值小於4時,水中全部C032-和HCO3-都有轉化為CO2。

pH高對反滲透膜有影響嗎?

反滲透膜元件對溶解在水中的CO2是不能脫除的,這些CO2透過膜元件到達產水側後會重新在水中轉化為HCO3-,使產水電導率升高,因此反滲透元件在低pH值條件下運行時表現出的脫鹽率不高.但是,也不能為了排除CO2的干擾而不加限制地提高pH值,這是因為pH值的升高會降低碳酸鹽的溶解度,導致結垢。

因此控制適當的pH值范圍才能確保反滲透的正常運行。

㈤ 什麼是RO膜反滲透凈水器有什麼好處

反滲透凈水器又稱「純水機」,正逐漸成為現代家用凈水產品的主流,它採用的版是反滲透過濾技術,權核心元件是反滲透膜,只有水分子才能透過反滲透膜並保留下來供飲用;細菌、病毒(包括SARS病毒及世界上最小的瘋牛病毒都能被有效攔截)、水垢、重金屬離子、放射性物質等各類有害物質、各種污染物質、以及溶解性的鹽離子均不能透過膜,而是成為濃縮水排出。反滲透純水機保證了出水水質的安全可靠,並且不存在水源污染的問題。

㈥ ro反滲透膜能否把水中天然偏硅酸過濾掉嗎

可以抄的。RO 反滲透膜孔徑小至納襲米級(1 納米=10-9 米),在一定的壓力下,H2O 分子可以通過RO 膜,而源水中的無機鹽、重金屬離 子、有機物、膠體、細菌、病毒等雜質無法通過RO 膜,從而使 可以透過的純水和無法透過的濃縮水嚴格區分開來。詳詢濟南因科盛華環保科技公司。

㈦ 純水工藝中RO膜進水條件要求是什麼

1、進水水質要求
進水水質綜合指標採用污染指標(SDI),中空纖維組件一般要求SDI為3左右版,卷式組權件為5左右,管式組件為15左右。
2、易形成水垢物質濃度要求
原水中難溶性鹽在反滲透系統被濃縮,超過溶解度極限時,形成水垢。需控制的難溶性鹽有:硫酸鈣、碳酸鈣與硅、硫酸鍶、氧化鈣。
3、膠體污染控制要求
可參考SID參數要求
4、生物污染控制要求(可用加氯法,以保證水中游離氯含量為0.5~1mg/L)
5、有機物污染控制要
TOC≤3mg/L,油含量≤0.1mg/L
反滲透金屬指標匯總(參數均為最大值,以水源為地下水為例):
SDI:2;濁度:0.2;TOC:3mg/L;BOD:8;COD:11;系統平均通量:30.6L/(m2·h)

㈧ ro膜如何清洗

反滲透膜的清洗方法可以分為兩種一種是物理清洗、另一種是化學清洗。一般只要不是很嚴重的那種採用物理清洗方法就可以了,如果不是很嚴重一般不建議選擇化學清洗因為化學清洗的頻次越高,對反滲透膜元件的損傷越大,嚴重影響了膜系統的使用壽命。

物理清洗方法:

1.停止裝置

緩慢地降低操作壓力,逐步停止裝置。急速停車造成的壓力急速下降會形成水錘,將會對管道、壓力容器以及膜元件造成沖擊性損傷。

2.調節閥門

首先全開濃縮水閥門;然後關閉進水閥門;接著全開產水閥門(如關閉系統後關閉了產水閥門)。如果錯誤的關閉產水閥門,壓力容器中的後端的膜元件可能因為產水背壓而造成膜元件機械性損傷。

3.清洗作業

首先啟動低壓清洗泵;然後緩慢地打開進水閥,同時觀察濃縮水流量計的流量;調節進水閥門直至流量和壓力調節到設計值;最後在10-15分鍾後慢慢地關閉進水閥門,停止進水泵。

化學清洗方法

①檬酸溶液,在高壓或低壓下,用1%-2%的檸檬酸水溶液對膜進行連續或循環沖洗,這種方法對Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。

②檸檬酸銨溶液,檸檬酸的溶液中加入氨水或配成不同PH值的溶液,也可在檸檬酸銨的溶液中加HCL,調節PH值至2-2.5,例如在190L去離子水中,溶解277g檸檬酸胺,用HCL調節溶液PH值為2.5,用這種溶液在膜系統內循環清洗6小時,效果很好,若將該溶液加溫到35-40℃,清洗效果更好,該溶液對無機物的污染清洗效果均很好,但清洗時間較長。

③加酶洗滌劑,用加酶洗滌劑處理膜,對有機物污染,特別是對蛋白質,油類等有機物污染特別有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,[本文來自凈水器官網}一般的在運行10天或半個月後用1%的加酶洗滌劑在低壓下對膜進行一次清洗,由於所用加酶洗滌劑濃度較低,所以要求浸漬時間長一些。

④濃鹽水,對肢體污染嚴懲的膜採用濃鹽水清洗是有效的,這是由於高濃度鹽水能減弱膠體間的相互作用,促進膠體凝聚形成膠團。

⑤水溶性乳化液,用於清洗被油和氧化鐵污染的膜十分有效,一般清洗30-60分鍾。

⑥雙氧水溶液,例如將0.5L,30%的H2O2用12L去離子水稀釋,然後清洗膜表面,這種方法對有機物污染特別有效。

⑦次氯酸鈉和甲醛溶液,對於細菌的污染,要視不同的膜採取不同的處理措施,對芳香聚醯胺膜可用1%(重量)的甲醛溶液清洗,同時要經常分析反滲透濃水中保持0.2-0.5mg/l的余氯,以防止細菌繁殖。

⑧草酸和EDTA溶液,對於反滲透膜上的金屬氧化物沉澱,用草酸和EDTA溶液清洗為好。

㈨ 反滲透膜清洗酸鹼用量

你說的應該是反滲透膜的化學清洗吧。

1、檸檬酸溶液,在高壓或低壓下,用1%-2%的檸檬酸水溶液對陶氏膜進行連續或循環沖洗,這種方法對Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。本文介紹了陶氏反滲透膜化學清洗方法。

2、檸檬酸銨溶液,檸檬酸的溶液中加入氨水或配成不同PH值的溶液,也可在檸檬酸銨的溶液中加HCL,調節PH值至2-2.5,例如在190L去離子水中,溶解277g檸檬酸胺,用HCL調節溶液PH值為2.5,用這種溶液在膜系統內循環清洗6小時,效果很好,若將該溶液加溫到35-40℃,清洗效果更好,該溶液對無機物的污染清洗效果均很好,但清洗時間較長。

3、加酶洗滌劑,用加酶洗滌劑處理膜,對有機物污染,特別是對蛋白質,油類等有機物污染特別有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,一般的在運行10天或半個月後用1%的加酶洗滌劑在低壓下對膜進行一次清洗,由於所用加酶洗滌劑濃度較低,所以要求浸漬時間長一些。

4、濃鹽水,對肢體污染嚴懲的膜採用濃鹽水清洗是有效的,這是由於高濃度鹽水能減弱膠體間的相互作用,促進膠體凝聚形成膠團。

5、水溶性乳化液,用於清洗被油和氧化鐵污染的膜十分有效,一般清洗30-60分鍾。

6、雙氧水溶液,例如將0.5L,30%的H2O2用12L去離子水稀釋,然後清洗膜表面,這種方法對有機物污染特別有效。

7、次氯酸鈉和甲醛溶液,對於細菌的污染,要視不同的陶氏膜採取不同的處理措施,對芳香聚醯胺膜可用1%(重量)的甲醛溶液清洗,同時要經常分析反滲透濃水中保持0.2-0.5mg/l的余氯,以防止細菌繁殖。

8、草酸和EDTA溶液, 對於膜上的金屬氧化物沉澱,用草酸和EDTA溶液清洗為好。

㈩ 反滲透膜如何清洗 用什麼葯液

酸洗!加檸檬酸PH值2左右!我這里的反滲透是2×100的!所以加葯量比較大!鹼洗!加EDTA,十二烷基!

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