Sep 02, 2025

Gemeenschappelijke fouten van RO -membraan omgekeerde osmosesysteem

Laat een bericht achter

 

Voordat u na het nieuwe jaar de omgekeerde osmose -apparatuur gebruikt, moet u eerst controleren of het uiterlijk van de machine normaal is. Pas nadat u hebt bevestigd dat alles normaal is, kunt u de waterbron en de voeding verbinden. Als de apparatuur mislukt, probeer dan de essentie van het probleem uit deze foutfenomenen te achterhalen, om reparatie- en onderhoudsmaatregelen zo snel mogelijk te implementeren.

Fouten van RO -membraan omgekeerde osmosesysteem komen meestal voor in ten minste de volgende situaties:

Ten eerste, wanneer de werkdruk en geleidbaarheid normaal zijn, neemt de waterproductie af;

Ten tweede neemt de ontziltingssnelheid af na standaardisatie, wat zich manifesteert als een toename van de geleidbaarheid van de waterproductie in het omgekeerde osmosesysteem;

Ten derde neemt de waterproductie af na standaardisatie en is het meestal noodzakelijk om de werkdruk te verhogen om de productie van de nominale water te behouden, dat wil zeggen dat de werkdruk toeneemt;

 

De waterproductie neemt af na standaardisatie

 


Als de waterproductie van het RO -systeem afneemt na standaardisatie, kan de oorzaak worden gevonden volgens de volgende drie situaties:

(1) de waterproductie van de eerste fase van het RO -systeem neemt af, wat betekent dat er afzetting is van deeltjesvormige verontreinigende stoffen;

(2) Als de wateruitgang van het laatste deel van het RO -systeem afneemt, is er schalende vervuiling;

(3) Als de wateruitgang van alle secties van het RO -systeem afneemt, is er vervuiling;

 

De afname van de wateruitgang na standaardisatie

 

 

De afname van de wateruitgang na standaardisatie is een van de meest voorkomende systeemstoringen. De mogelijke oorzaken zijn:

(1) de vermindering van membraancomponenten, dat wil zeggen dat de bewerking moet worden uitgevoerd volgens het ontworpen aantal membraancomponenten;

(2) het omgekeerde osmosemembraan wordt bediend bij lage druk, dat wil zeggen dat het onder de ontworpen basisdruk wordt bediend (er kan een gasklep zijn);

(3) De membraancomponent wordt geconsteerd, dat wil zeggen wanneer het omgekeerde osmosemembraan wordt bediend onder omstandigheden die de basisdruk sterk overschrijden, wordt de membraancomponent gecomprimeerd. , de membraanassemblage moet worden vervangen;

(4) de bedrijfstemperatuur wordt verlaagd en wordt bediend bij de ontwerptemperatuur van 25 graden;

(5) Werken met een hoger herstelsnelheid zal de gemiddelde TD's van het voedingswater \\ concentraat verhogen, waardoor de osmotische druk wordt verhoogd. Bij het werken met een herstelsnelheid van meer dan 75%wordt de hoeveelheid concentraatwater verminderd, dus de concentratieverhouding van het water in de membraanassemblage neemt toe, wat resulteert in een ernstige afname van de kwaliteit van het voedingswater. Vanwege de toename van de osmotische druk van het voedingswater wordt de permeabiliteit verminderd. In ernstige gevallen zal de zoutschaal worden neergeslagen op het membraanoppervlak en moet water worden geproduceerd volgens de ontwerpherstelsnelheid;

(6) Membraanvervuiling. Metaaloxiden of verontreinigingen die aan het membraanoppervlak zijn bevestigd, veroorzaken blokkade van het omgekeerde osmosemembraan (de belangrijkste).

(7) Het omgekeerde osmosedrukverschil neemt toe tijdens de werking. Verbeter de werking en het beheer van voorbehandeling, verbeteren de waterkwaliteit van omgekeerde osmose en gebruik chemicaliën om de omgekeerde osmosecomponenten schoon te maken. (8) Olmengmenging. Pas op dat je olie niet het voedingswater laat binnenkomen, omdat het het omgekeerde osmosemembraan vervuilt. (9) Zorg ervoor dat het filterelement in het filter regelmatig wordt vervangen. Als het niet lang wordt vervangen, wordt het filterelement geblokkeerd, waardoor de waterinname van omgekeerde osmose wordt beïnvloed. (10) De toename van de geleidbaarheid van het voedingswater zal de osmotische druk verhogen die het geproduceerde water moet overwinnen bij het passeren van het membraan.

 

Oplossingen voor verhoogde geleidbaarheid

 


(1) Bevestig eerst of de kleppen correct worden geopend en of de verhouding van zuiver water tot geconcentreerd water correct is;
(2) of de geleidbaarheid van het inlaatwater is toegenomen, dat wil zeggen of de geleidbaarheid van het inlaatwater is toegenomen in vergelijking met eerder (bijvoorbeeld tijdens het zout van de Humen, is de geleidbaarheid toegenomen tot 1000 μs \\ cm);
(3) Of het omgekeerde osmosemembraan is vervuild, zoals anorganische schaalcaso4, MgSO4, BASO4, organische vervuiling, metaaloxide vervuiling, enz.;
(4) Of het omgekeerde osmosemembraan in contact staat met sterke oxidatiemiddelen (zoals CL2) en wordt afgebroken door sterke oxidanten. Elk contact met oxiderende stoffen zal het membraanelement beschadigen;
(5) O - ringschade of lekkage. O - ringlekkage zal ervoor zorgen dat de geleidbaarheid van het omgekeerde osmose -effluent snel stijgt;

(6) Het omgekeerde osmosemembraan is in contact met sterke oxiderende stoffen zoals CL2, O3, enz., En wordt geoxideerd en afgebroken door sterke oxiderende stoffen.

 

Oorzaken en oplossingen voor verminderde waterproductie

 

 

(1) Is het RO -omgekeerde osmosemembraan besmet of geblokkeerd?

(2) De geleidbaarheid van het inlaatwater neemt toe.

(3) De membraanassemblage is gecomprimeerd. Wanneer het omgekeerde osmosemembraan wordt bediend onder omstandigheden die de basisdruk sterk overschrijden, wordt de membraanassemblage gecomprimeerd en moet de membraanassemblage worden vervangen.

(4) Of de werkdruk de nominale werkdruk van het omgekeerde osmosemembraan bereikt. De nominale werkdruk wordt bepaald volgens het model van het omgekeerde osmosemembraan. Het correct verhogen van de inlaatwaterdruk kan de waterproductie verhogen.

(5) Het ruwe water bevat een bepaalde concentratie van gesuspendeerde materie en opgeloste stoffen. Suspende materie omvat voornamelijk anorganische zouten, colloïden, micro -organismen, algen en andere biologische deeltjes. Opgeloste stoffen omvatten voornamelijk oplosbare zouten en onoplosbare zouten, metaaloxiden, zuren en alkalis. Tijdens het omgekeerde osmoseproces neemt het volume van het inlaatwater af en neemt de concentratie van gesuspendeerde deeltjes en opgeloste stoffen toe. Superteeltjes zullen op het membraan afzetten, het waterstroomkanaal blokkeren en de wrijvingsweerstand verhogen (drukval). Wanneer het onoplosbare zout zijn verzadigingslimiet overschrijdt, zal het neerslaan van het geconcentreerde water en schaalvorming op het membraanoppervlak vormen, waardoor de flux van het RO -membraan wordt verminderd, de werkdruk en drukval verhoogt en de productwaterkwaliteit van het product wordt verslechterd.

(6) De invloed van de watertemperatuur.

De nominale waterproductie van het omgekeerde osmosemembraan is ontworpen op basis van 25 graden. Voor elke temperatuurdaling van 1 graden neemt de waterproductie met 2-3%af.

Alle bovengenoemde factoren zorgen ervoor dat de waterproductie van het omgekeerde osmosemembraan geleidelijk afneemt, de zoutpermeabiliteit geleidelijk toeneemt en de kwaliteit van zuiver water verslechtert. Onder normale omstandigheden is de levensduur van het omgekeerde osmosemembraan 2 ~ 3 jaar. Het omgekeerde osmosemembraan moet in de tijd na schade worden vervangen, anders zal het niet alleen de waterproductie beïnvloeden, maar ook de waterkwaliteit verslechteren.

Aanvraag sturen