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ro膜溶解硅污染

发布时间:2023-03-01 18:51:11

RO膜的污染分析

为了提高清洗效果,清洗前需要对膜污染的状况进行分析,确定污染物的种类,根据反渗透膜污染、结垢的具体情况,选择有针对性的清洗剂进行清洗。1.1分析途径(1)分析系统运行数据。(2)分析给水中潜在的污染、结垢成分。(3)分析SDI仪的膜过滤器收集的污染物。(4)分析滤芯过滤器的污染物。(5)检查管道内表面和膜元件两端的状况。(6)必要时剖开膜元件进行分析,查找污染、结垢成分。1.2分析方法RO膜污染严重时,可通过染色试验、显微镜分析、傅立叶变换红外线光谱(FTIR)分析、扫描电子显微镜(SEM)分析、能源频射X光线(EDX)分析等查找原因判断故障位置。实际应用中常采用以下简便易行的分析方法。(1)目测在确定系统已经发生污染,需要实施化学清洗时,最好先打开压力容器端板,直接观察污染物在压力容器端板与膜元件之间的间隙内累积的情况。一般根据直接观察即可基本确定污染物的类型,从而确定相应的清洗方案。①前段污染观察预处理滤料(石英砂、活性炭)泄漏、胶体污染、有机物污染和生物污染时,前端最严重,可以从前端膜元件入口观察到颗粒物及粘液状污染;发生生物污染时会发现腥臭味粘液物质,灼烧刮取的生物粘泥(粘膜),会有蛋白质的焦臭气味。②末端污染观察无机盐结垢在系统末端最为严重,在末端膜元件端头处可以摸到粗糙的粉状物。用盐酸(pH3~4)溶解时有气体冒出,说明沉淀物极可能是CaCO3。硫酸盐垢、硅垢在pH很低时也很难溶解。如果垢在0.1mol/LHF溶液中是可溶的,则可能是硅垢。

㈡ RO膜的纯净水机能够过滤被重金属污染的水吗

下午好,来可以。RO膜看孔径自大小和压力,它可以物理截流分子直径很大的阳离子重金属盐比如铜、铬、镉和汞等等,一般用来出去离子水用,当然前置配合专门吸附的树脂床就更好了,要不然单靠RO膜过滤压力非常大容易堵不说动不动就得开下反冲,请参考(前置没有树脂床的话,用非离子PAM预先絮凝也是廉价除重金属的不错选择之一)。

㈢ RO膜能去除硅磷晶吗

早上好,这个具体看RO膜的孔径大小,家庭级别的RO膜可以过滤一部份硅磷晶中的硅酸盐,工业级RO膜可以去除全部硅磷晶(工业级RO也叫做脱盐膜,脱去比硅磷晶更易溶的氯化钠都很轻松)。硅磷晶是复合成份,它在RO膜的前置过滤阶段分离的粒径大小依次是玻璃细珠→硅酸盐→磷酸盐,有效水处理缓蚀成份是磷酸盐(三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、五氧化二磷等等水溶性螯合剂),请参考。由于硅磷晶是阴离子,在大型水处理设备前还有相对应的阳离子混床树脂做吸附,家庭净水器能达到配置RO的一般也都会有前置树脂床只不过小一些,它们也能有效截留一部份硅酸盐和磷酸盐。

㈣ 酸碱对反渗透膜有无影响

对于正常运行时,pH值应呈中性,即pH值7左右。反渗透膜在pH值7.5-7.8时脱盐率最高,碳酸盐内休系的平衡关系,容这个平衡随着pH值的变化而移动,当pH值小于8时,水中的C032-和HCO3-开始部分转化为CO2,当pH值小于4时,水中全部C032-和HCO3-都有转化为CO2。

pH高对反渗透膜有影响吗?

反渗透膜元件对溶解在水中的CO2是不能脱除的,这些CO2透过膜元件到达产水侧后会重新在水中转化为HCO3-,使产水电导率升高,因此反渗透元件在低pH值条件下运行时表现出的脱盐率不高.但是,也不能为了排除CO2的干扰而不加限制地提高pH值,这是因为pH值的升高会降低碳酸盐的溶解度,导致结垢。

因此控制适当的pH值范围才能确保反渗透的正常运行。

㈤ 什么是RO膜反渗透净水器有什么好处

反渗透净水器又称“纯水机”,正逐渐成为现代家用净水产品的主流,它采用的版是反渗透过滤技术,权核心元件是反渗透膜,只有水分子才能透过反渗透膜并保留下来供饮用;细菌、病毒(包括SARS病毒及世界上最小的疯牛病毒都能被有效拦截)、水垢、重金属离子、放射性物质等各类有害物质、各种污染物质、以及溶解性的盐离子均不能透过膜,而是成为浓缩水排出。反渗透纯水机保证了出水水质的安全可靠,并且不存在水源污染的问题。

㈥ ro反渗透膜能否把水中天然偏硅酸过滤掉吗

可以抄的。RO 反渗透膜孔径小至纳袭米级(1 纳米=10-9 米),在一定的压力下,H2O 分子可以通过RO 膜,而源水中的无机盐、重金属离 子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO 膜,从而使 可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。详询济南因科盛华环保科技公司。

㈦ 纯水工艺中RO膜进水条件要求是什么

1、进水水质要求
进水水质综合指标采用污染指标(SDI),中空纤维组件一般要求SDI为3左右版,卷式组权件为5左右,管式组件为15左右。
2、易形成水垢物质浓度要求
原水中难溶性盐在反渗透系统被浓缩,超过溶解度极限时,形成水垢。需控制的难溶性盐有:硫酸钙、碳酸钙与硅、硫酸锶、氧化钙。
3、胶体污染控制要求
可参考SID参数要求
4、生物污染控制要求(可用加氯法,以保证水中游离氯含量为0.5~1mg/L)
5、有机物污染控制要
TOC≤3mg/L,油含量≤0.1mg/L
反渗透金属指标汇总(参数均为最大值,以水源为地下水为例):
SDI:2;浊度:0.2;TOC:3mg/L;BOD:8;COD:11;系统平均通量:30.6L/(m2·h)

㈧ ro膜如何清洗

反渗透膜的清洗方法可以分为两种一种是物理清洗、另一种是化学清洗。一般只要不是很严重的那种采用物理清洗方法就可以了,如果不是很严重一般不建议选择化学清洗因为化学清洗的频次越高,对反渗透膜元件的损伤越大,严重影响了膜系统的使用寿命。

物理清洗方法:

1.停止装置

缓慢地降低操作压力,逐步停止装置。急速停车造成的压力急速下降会形成水锤,将会对管道、压力容器以及膜元件造成冲击性损伤。

2.调节阀门

首先全开浓缩水阀门;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)。如果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

首先启动低压清洗泵;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。

化学清洗方法

①檬酸溶液,在高压或低压下,用1%-2%的柠檬酸水溶液对膜进行连续或循环冲洗,这种方法对Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。

②柠檬酸铵溶液,柠檬酸的溶液中加入氨水或配成不同PH值的溶液,也可在柠檬酸铵的溶液中加HCL,调节PH值至2-2.5,例如在190L去离子水中,溶解277g柠檬酸胺,用HCL调节溶液PH值为2.5,用这种溶液在膜系统内循环清洗6小时,效果很好,若将该溶液加温到35-40℃,清洗效果更好,该溶液对无机物的污染清洗效果均很好,但清洗时间较长。

③加酶洗涤剂,用加酶洗涤剂处理膜,对有机物污染,特别是对蛋白质,油类等有机物污染特别有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,[本文来自净水器官网}一般的在运行10天或半个月后用1%的加酶洗涤剂在低压下对膜进行一次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。

④浓盐水,对肢体污染严惩的膜采用浓盐水清洗是有效的,这是由于高浓度盐水能减弱胶体间的相互作用,促进胶体凝聚形成胶团。

⑤水溶性乳化液,用于清洗被油和氧化铁污染的膜十分有效,一般清洗30-60分钟。

⑥双氧水溶液,例如将0.5L,30%的H2O2用12L去离子水稀释,然后清洗膜表面,这种方法对有机物污染特别有效。

⑦次氯酸钠和甲醛溶液,对于细菌的污染,要视不同的膜采取不同的处理措施,对芳香聚酰胺膜可用1%(重量)的甲醛溶液清洗,同时要经常分析反渗透浓水中保持0.2-0.5mg/l的余氯,以防止细菌繁殖。

⑧草酸和EDTA溶液,对于反渗透膜上的金属氧化物沉淀,用草酸和EDTA溶液清洗为好。

㈨ 反渗透膜清洗酸碱用量

你说的应该是反渗透膜的化学清洗吧。

1、柠檬酸溶液,在高压或低压下,用1%-2%的柠檬酸水溶液对陶氏膜进行连续或循环冲洗,这种方法对Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。本文介绍了陶氏反渗透膜化学清洗方法。

2、柠檬酸铵溶液,柠檬酸的溶液中加入氨水或配成不同PH值的溶液,也可在柠檬酸铵的溶液中加HCL,调节PH值至2-2.5,例如在190L去离子水中,溶解277g柠檬酸胺,用HCL调节溶液PH值为2.5,用这种溶液在膜系统内循环清洗6小时,效果很好,若将该溶液加温到35-40℃,清洗效果更好,该溶液对无机物的污染清洗效果均很好,但清洗时间较长。

3、加酶洗涤剂,用加酶洗涤剂处理膜,对有机物污染,特别是对蛋白质,油类等有机物污染特别有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,一般的在运行10天或半个月后用1%的加酶洗涤剂在低压下对膜进行一次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。

4、浓盐水,对肢体污染严惩的膜采用浓盐水清洗是有效的,这是由于高浓度盐水能减弱胶体间的相互作用,促进胶体凝聚形成胶团。

5、水溶性乳化液,用于清洗被油和氧化铁污染的膜十分有效,一般清洗30-60分钟。

6、双氧水溶液,例如将0.5L,30%的H2O2用12L去离子水稀释,然后清洗膜表面,这种方法对有机物污染特别有效。

7、次氯酸钠和甲醛溶液,对于细菌的污染,要视不同的陶氏膜采取不同的处理措施,对芳香聚酰胺膜可用1%(重量)的甲醛溶液清洗,同时要经常分析反渗透浓水中保持0.2-0.5mg/l的余氯,以防止细菌繁殖。

8、草酸和EDTA溶液, 对于膜上的金属氧化物沉淀,用草酸和EDTA溶液清洗为好。

㈩ 反渗透膜如何清洗 用什么药液

酸洗!加柠檬酸PH值2左右!我这里的反渗透是2×100的!所以加药量比较大!碱洗!加EDTA,十二烷基!

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