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4.2强化混凝澄清处理设备的运行性能
水库水先进净化站进行混凝澄清处理,混凝剂采用聚合氯化铝。电厂运行情况表明,运行人员没有根据进水水量和水质合理投加混凝剂,混凝剂投加混乱,预处理运行效果差。混凝过程对悬浮态和胶态有机物的去除率在90%以上,对溶解性有机物去除率约为30%左右。因此需针对进水水质情况,通过试验确定混凝剂最佳投加量,优化混凝工艺运行参数,提高预处理系统对有机物的去除率。
4.3优化超滤运行参数
超滤设计出力为2×115m3/h,实际运行过程中单列超滤出力在160~175m3/h,高出设计出力40%~50%,膜通量在123~135L/(m2˙h)之间。采用滢格公司生产的dizzer@XL0.9MB60型号超滤膜组件,最高膜通量为120L/(m2˙h)。由此可见,超滤运行通量高出膜组件上限。在偏高的膜通量运行条件下,易造成超滤跨膜压差升高,加速膜污堵并影响出水品质。为确保后续反渗透系统的正常运行,需降低超滤膜出力至设计值。
5结论
(1)根据膜元件分析结果,反渗透膜表面无机结垢现象轻微,有机污堵是造成反渗透膜污堵的主要原因。
(2)通过对电厂运行情况的了解,分析造成膜有机污堵的主要原因为进水有机物含量偏高以及原水杀菌效果差。
(3)采用EDTA碱洗(pH=11)与盐酸酸洗(pH=2)相结合的清洗方案对反渗透系统进行清洗,清洗后回收率恢复到74%,清洗效果显著。
(4)通过采取提高反渗透进水杀菌效果,强化混凝澄清设备的运行性能以及优化超滤运行参数等措施,可提高反渗透系统运行的稳定性。
(来源:《工业水处理》2016年第2期,参考文献略)
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反渗透(RO)/纳滤(NF)膜元件在长期运行过程中会不可避免地发生膜污染,当产水水质无法满足应用指标时,就需要对膜元件进行更换。膜剖检分析是研究和确定膜污染最直观有效的方法,通过膜剖检分析及膜污染诊断可以为膜元件的日常维护、膜系统运行优化和膜性能修复提供有效依据。但是,目前对于膜剖检分析的实践及膜污染诊断研究还不系统、不全面。
反渗透膜元件一般情况下,可以使用2~3年左右。若想延长使用寿命,可对反渗透膜元件进行清洗,通常分为物理冲洗和化学冲洗两种方式,当物理冲洗已经不能使反渗透膜的性能恢复,就应该需进行化学清洗了。
反渗透系统制取纯水有个特点:反渗透膜的实际产水量受温度的影响变化较大。大多数实验室超纯水机或反渗透纯水设备产水量是按反渗透膜在25℃进水温度下的标准产水量来标注的。温度变低,水的粘度增加,水的扩散性减弱,产水量也随着温度下降而降低。
拆解反渗透膜的压力容器,将所有端盖及零部件统一,按序存放.
在纯水制备项目中,二级反渗透系统是重要的工艺环节。二级系统与一级系统的重要区别之一是给水含盐量一般低于50mg/L,给水中硬度与有机物等污染性物质的浓度很低,不易形成系统污染。故反渗透系统设计导则规定:二级系统的膜平均通量约为35L/(㎡·h),系统的浓差极化度(膜表面盐浓度与给水盐浓度之
反渗透设备主体的安装主要就是膜元件的安装以及管道连接。为了使膜元件和膜壳之间连接的精密,在装填反渗透膜元件时,水处理厂家工程师建议在有密封圈的一段涂些许凡士林或起润滑作用的材料。这样便于反渗透膜元件的整体装入,也有效的起到了密封的作用。传统的膜与膜之间的连接需要加装连续接件,注意
反渗透装置故障一般可以从三个方面来进行分析第一、系统设计关节第二、安装调试环节第三、运行维护环节1、系统设计环节(1)原水水质及特殊离子——水质全分析及特殊离子如铁、锰、硅;(2)水温——根据实际运行水温进行设计计算;(3)回收率——根据膜元件排列方式确定最佳回收率,防止个别膜元件水
反渗透系统一旦运行,应尽量保持稳定的运行状态,每一次系统的启动和停止都涉及流量与压力的变化,对膜元件产生机械应力。因此,必要时尽量降低系统的启动停止频率,正常的启动和停止也应该平稳进行。那么当反渗透水处理设备需要正常停止使用一段时间后,应该如何保养维护呢?停运时间长短不同,维护保
质量管理体系及理念的差异:湿式反渗透膜元件基本上是由于生产厂商执行的质量体系为全量检测,要求每支出厂的反渗透膜元件都要进行标准溶液检测,只要通过标准测试的反渗透膜元件才能作为合格产品出货。而干式反渗透膜元件厂家执行的是产品抽检体系,每个批次的膜元件进行抽检标准溶液测试,抽检后的膜
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反渗透装置(简称RO装置)在除盐系统中属关键设备,装置利用膜分离技术除去水中大部份离子、SiO2等,大幅降低TDS、减轻后续除盐设备的运行负荷。RO是将原水中的一部分沿与膜垂直的方向通过膜,水中的盐类和胶体物质将在膜表面浓缩,剩余一部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走,在运行过程中自清
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