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反滲透膜污染分析預測及恢復研究

發布時間: 2020-12-16 07:48:12

『壹』 國外大學研究室利用海水制備氫氣 全新反滲透膜技術杜絕氯氣污染

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根據國外媒體的相關消息顯示,賓夕法尼亞大學的研究團隊正在海水電解槽新概念驗證設計中應用凈水技術。他們將採用電流把水分子的中的氫和氧分開。

選車君觀點:這項技術一旦成熟,那麼就意味著人類可以大規模批量生產氫氣,不僅僅可以讓氫燃料電池汽車的出行成本下降,甚至能夠一勞永逸的解決人類的能源危機。

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本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。

『貳』 防止反滲透膜污染有哪些預處理方法

在反滲透設備之前的過濾罐裡面過濾干凈就不會被污染。松芝水處理設備技術。

『叄』 陶氏抗污染反滲透膜如何進行化學清洗

陶氏抗污染反滲透膜化學清洗
①檸檬酸溶液,在高壓或低壓下,用1%-2%的檸檬酸水溶液對抗污染反滲透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,用這種溶液在抗污染反滲透膜系統內循環清洗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,用加酶洗滌劑處理抗污染反滲透膜,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抗污染反滲透膜進行一次清洗,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,對肢體污染嚴懲的抗污染反滲透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抗污染反滲透膜十分有效,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,然後清洗抗污染反滲透膜表面,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,要視不同的抗污染反滲透膜採取不同的處理措施,對芳香聚醯胺抗污染反滲透膜可用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,對於抗污染反滲透膜上的金屬氧化物沉澱,用草酸和EDTA溶液清洗為好。

『肆』 陶氏RO膜污染有什麼防治措施嗎

陶氏RO膜污染的防治措施:
(1)對料液採取有效的預處理。如預過濾去除膠體、固體懸浮物及鐵銹等,加人絮凝劑進行預絮凝、預過濾,改變溶液pH值以除去部分與膜相互作用的溶質。
(2)改善膜面附近料液的流體力學條件。如提高進料流速以增大膜面料液流動速度,或採用湍流促進器和設計合理的流道結構等方法,使被截留的溶質及時被水流帶走。
(3)減少設備結構的死角和死空間,防止滯留物在其間變質。
(4)提高料液水溫。在允許的溫度限內,適當提高料液溫度,加速分子擴散程度,提高料液流速,或降低膜兩側的壓差或料液濃度,均可以減輕濃差極化現象。
(6)在使用前對膜面適當預處理,減小膜面的吸附,防止膜面和料液中的某整組分起作用,同時,防止酶在膜處理的過程中失活。
(7)膜材料的親疏水性、荷電性會影響到膜與溶質間相互作用的大小,常在膜表面改性時引人親水基團,或用復合膜手段復合一層親水性分離層,或用陰極噴鍍法在膜表面起到防護膜材料的作用。
(8)用膜分離濃縮蛋白質和酶時,在不使蛋白質變性失活的前提下,一般把pH值調至遠離等電點,可以減輕膜污染。
(9)選擇合適的壓力與料液流速,保證得到透水率的同時避免凝膠層的形成。

『伍』 如何鑒別工業反滲透膜的污染類型

如何鑒別工業反滲透膜的污染類型?

鑒別工業反滲透膜污染類型要綜合原水水回質、設計參數、污染指數答、運行記錄、設備性能變化及微生物指標等加以判斷。

1.膠體污染:發生膠體污染時,通常伴隨著以下兩個特性:

(1)前處理中微濾器堵塞得很快,尤其是壓差增大很快。

(2)SDI值通常在2.5以上。

2.微生物污染:發生微生物污染時,RO設備的透過水和濃縮水中的細菌總數都比較高,平時一定沒有按要求進行保養和消毒。

3.鈣垢:可依據原水水質及設計參數進行判斷。對碳酸鹽型水而言,如果回收率為75%時,設計時投加了阻垢劑,濃縮液的LSI應小於1;不投加阻垢劑時濃縮液的LSI應小於零,一般不會產生鈣垢。

4.可用1/4英寸的PVC塑料管插入組件中測試組件不同部位的性能變化進行判斷。

5.根據設備性能的變化判斷污染的類型。

6.可用酸洗,根據清洗的效果和清洗液判斷鈣垢,通過清洗液成分分析進一步證實。

在使用過程中,除了性能的正常衰減外,由於污染而引起工業反滲透膜性能的衰減更為嚴重。通常的污染主要有化學垢,有機物及膠體污染,微生物污染等。

『陸』 反滲透膜的性能指標

經常有客戶問到在我們選擇反滲透RO膜需要考慮哪些性能指標。通常分為三個:脫鹽率、產水量、回收率。

1.RO反滲透膜的脫鹽率和透鹽率

RO反滲透膜元件的脫鹽率在其製造成形時就已確定,脫鹽率的高低取決於反滲透RO膜元件表面超薄脫鹽層的緻密度,脫鹽層越緻密脫鹽率越高,同時產水量越低。反滲透膜對不同物質的脫鹽率主要由物質的結構和分子量決定,對高價離子及復雜單價離子的脫鹽率可以超過99%,對單價離子如:鈉離子、鉀離子、氯離子的脫鹽率稍低,但也可超過了98%(反滲透膜使用時間越長,化學清洗次數越多,反滲透膜脫鹽率越低)對分子量大於100的有機物脫除率也可過到98%,但對分子量小於100的有機物脫除率較低。

反滲透膜的脫鹽率和透鹽率計算方法:

RO膜的鹽透過率=RO膜產水濃度/進水濃度×100%

RO膜的脫鹽率=(1–RO膜的產水含鹽量/進水含鹽量)×100%

RO膜的透鹽率=100%–脫鹽率

2.RO反滲透膜的產水量和滲透流率

RO膜的產水量——指反滲透系統的產水能力,即單位時間內透過RO膜的水量,通常用噸/小時或加侖/天來表示。

RO膜的滲透流率——也是表示反滲透膜元件產水量的重要指標。指單位膜面積上透過液的流率,通常用加侖每平方英尺每天(GFD)表示。過高的滲透流率將導致垂直於RO膜表面的水流速加快,加劇膜污染。

3.RO反滲透膜的回收率

RO膜的回收率——指反滲透膜系統中給水轉化成為產水或透過液的百分比。依據反滲透系統中預處理的進水水質及用水要求而定的。RO膜系統的回收率在設計時就已經確定。

(1)RO膜的回收率=(RO膜的產水流量/進水流量)×100%

(2)反滲透(納濾)膜組件的回收率、鹽透過率、脫鹽率計算公式如下:

反滲透膜組件的回收率= RO膜組件產水量/進水量×100%

反滲透膜組件的鹽分透過率=RO膜組件產水濃度/進水濃度×100%

『柒』 科氏反滲透膜的脫鹽率的衰減一般為多少 謝謝

不同廠家的膜元件脫鹽率衰減情況確有不同,但是這不是主要原因,膜元件脫鹽率衰減回可答以從以下幾方面分析:
1、膜元件的使用時間,膜元件有設計使用壽命,膜元件使用時間越長,脫鹽率越低;
2、反滲透進水含鹽量,反滲透進水含鹽量越高,反滲透的脫鹽率越低;
3、反滲透膜元件連接緊密度,反滲透壓力容器中膜元件與膜元件之間連接的密封如出現泄露,也會出現產水脫鹽率下降;
4、反滲透膜元件氧化,進水ORP持續過高或清洗過程中清洗液pH過低或過高,都會對反滲透膜造成不同程度的氧化,造成脫鹽率下降;
5、反滲透出現膜污染,沒有進行及時的化學清洗,會造成脫鹽率的下降;
6、反滲透超壓運行,造成膜元件壓差過高,脫鹽率也會下降;
7、反滲透出現背壓,膜元件泄露,脫鹽率也會下降;
8、進水溫度過高,鹽的溶解度過高,透過膜元件的鹽分也會增加,脫鹽率也會下降;
上述幾點都會造成膜元件脫鹽率的衰減,同時結合進水水質指標正確選型是確保反滲透系統長期穩定運行的關鍵,同時正確的操作,定時的維護維修,合理的調整運行參數,及時的化學清洗都是提高脫鹽率保障.

『捌』 反滲透膜污染物成分是什麼

膜污染是指被處理深液中的微粒、膠體粒子或溶質與膜發生相互作用,或因濃差極化使某些物質在膜表面濃度而引起這些物質在水流通道、膜表面或膜孔內吸附、沉積,造成孔道或水流通道變小或堵塞的現象。
污染物類型:水源不同,污染物類型不同,污染物類型不同,則清除污染物的方法也不一樣。
一、懸浮固體
懸浮固體普通存在於地表水中,顆料直徑>1um,如砂、粘泥、SIO2顆料等,水流處理於停止狀態時可以沉積下來,它很容易被反滲透系統設置的細砂過濾器或多介質過濾器濾除,經過預處理後,下列指標必須符合:濁度<1NTU,15分鍾SDI值<5。
二、膠體污染物
膠體物普遍存在於地表水中,主要是鋁類的粘土,如硅酸化合物,鐵鋁氧化物、硫化物、單寧酸、腐殖質等,這類膠體顆料大小在0.3~1.0um范圍,帶負電荷,單用過濾無法除去,幫採用凝聚,過濾或直流混凝方法,使膠體顆料增大至10-20um過濾除去,當懸浮物膠體含量過多時,還需凝聚、澄清、過濾。
三、有機物污染
有機物對膜污染是復雜的,其主要為腐殖類物質,凝聚澄清和活性碳過濾都僅能除去都分有機物;也可以採用超濾除去有機物。
四、生物污染
該類污染通常為細菌、生物膜、藻類和真菌。細菌會以醋酸纖維為食物,因而醋酸膜易受細菌的侵蝕;對於復合膜,雖不易被細菌侵害,但細菌粘膜會造成膜的污堵。進行反滲透工藝系統設計時,必須控制生物活性,原水細菌含量在10000CFU/CM以上時就必須考慮去除措施。膜污染通常為混合型,污染物是多種成分的混合物。
一般從被污染的膜元件的濃水隔網和膜表面取樣分析污染物成分,濃水隔網的低流速區最易沉積體積較大的污染物,包括CACO3晶粒、生物膜、網狀有機薄膜、微粒、膠體和絮凝劑。這些污物將導致系統壓力升高和產水量降低。
膜表面上的污染物通常為緊密附著的硅酸化合物、硫酸鹽、聚合物、有機物、金屬氧化物和氫氧化物等污染物。這些污堵導致產水率降低和脫鹽率的下降。

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