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一个合理的预处理设计方案应充分考虑到膜的清洗频率。表3的标准将指导您评估RO和NF预处理的效果。
表3预处理评估准则
投加化学药剂也会影响预处理,对于澄清及过滤时添加的阳离子混凝剂、絮凝剂一定要严格控制,谨防过量。如果混凝剂和絮凝剂添加量合理,它们会在澄清或过滤过程中随污泥排出,但若投加过量,残余溶解状混凝剂和絮凝剂就会附着在膜表面造成膜的污染。另外还有一个问题是,当阳离子混凝剂与阴离子阻垢剂相遇,时常会发生反应,产生沉淀并污染膜元件。如果采用NaHSO3对原水作除氯处理,它的投加点应在整个预处理流程中尽可能靠后,通常位于保安滤器前,预处理过程中的pH值也应该严格控制,因为它们会影响絮凝和氯化杀菌效果。
6. RO和NF装置
现在,让我们来考虑RO和NF装置本身,实际上,RO和NF的设计取决于所选用的膜类型。当前市场上有很多膜元件供应商,对膜的选择十分关键,这绝非易事。目前对膜材料的选择仅限于复合膜和醋酸纤维膜(CA或CA-CTA)。工业应用多数使用复合膜,型号较多,如高通量、高脱盐率、高表面积、超低压、极低压、低污染及高温型等。这些膜的化学成份和组成材料都不尽相同,设计合理时不同膜元件也可以在同一系统中同时使用,以适应不同处理要求。在根据您的应用要求选择最佳膜元件时,应咨询膜元件生产商和工程公司与其共同决策,因为不同的膜元件均有最佳的使用方法和适用范围,否则就不会生产出各种型号和规格的膜元件了。
在进行RO和NF装置设计时,应考虑每一根膜元件的运行参数,包括以下三个主要参数:
1) 系统中第一支膜元件的产水通量
2) 系统中最后一支膜元件的浓水流量
3) 每一支膜元件的回收率
通量定义为单位时间单位面积上的透过水量。常用单位是加仑/平方尺/天(gpd)或升/平方米/小时(l/m2h)。
膜元件制造商能够提供膜系统计算机设计程序,用户应保留一张系统设计的打印结果。这些程序也可以估计出在参数改变后新条件下的系统可能性能结果,必须认真观测系统的水流分布和运行压力平衡性问题,尤其是当使用高通量膜元件时更需要注意。设计程序可以帮助你在各种给定的试验条件下比较使用不同膜元件或膜元件不同组合的结果。
设备和系统的安装空间也是一个必须考虑的因素,在RO和NF装置末端是否留有足够的空间供今后膜元件的更换与安装?清洗是否方便?是否消除了死水区?系统启动时能否自动冲洗(置换或排气)或停止时能否自动低压冲洗?在备用状态下系统是否能保证不排干失水,且启动时能否实现软启动以避免对膜元件的冲击损坏?这些问题都是在选用RO和NF设备时应考虑的。RO和NF的高压管道应考虑采用不锈钢或其它耐腐蚀材质。
7. 废弃物
设计RO和NF时,废弃物(浓水)的处理是不容忽视的,尤其是当设计大于500m3/h的大型膜系统。从乐观的角度讲,RO和NF产生的废水无非是原水的浓缩,因而并无大碍,然而一般废水量约占进水量的25%,这是一个很大的水量,考虑周全的设计应涉及各种的浓水处理可能性,尽量利用待排放的浓水。
8. 清 洗
经过一段时间的运行,膜必须清洗,对于操作者来讲,这项工作越简单越好。一般膜法水处理系统都应安装一套就地清洗系统并与RO和NF装置通过硬管或快速软管连接,一套就地清洗系统可以服务多套RO和NF装置。下图所示为一台标准就地清洗系统。清洗泵的选择,应保证第一段每个压力容器的进水量要求,清洗液越湍流,清洗效果越好。为了提高清洗效率,应该尽量对多段反渗透系统进行分段的、针对不同污染条件的清洗操作。大型水处理系统应该考虑设置一台独立的单元件清洗方法评估测试平台,当只有前端的一两个膜元件受到污染时,清洗全段的所有膜只会使前段清洗下来的污物流入后续污染并不严重的膜元件,造成对系统清洗效率的降低,单独元件清洗测试平台就可以避免这一不利状况,它也可以用来测定每一支元件的运行性能。
9. 结 论
当您想要在您的工厂使用RO和NF系统时,需要考虑的问题很多,建议组织一个项目小组花足够的时间对全过程作全面的了解,考察所有的能够达到水量水质要求的处理技术。如果您选择了RO和NF技术,可安排操作主管前往其他已有RO和NF系统的公司中进行必要的现场操作培训,使其了解这一新技术的实际操作,就可避免系统建成之后运行时可能会发生的许多麻烦和经济损失。
运行中出现问题总是难免的,但是可以尽量避免昂贵的失误,只要不断增加对这一技术的了解,就会对它的优点和缺点同时了如指掌,使RO和NF设备长期安全、经济、稳定、可靠的运行。
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