、反渗透设备无法启动分析及其解决经现场测试,发现反渗透设备无法启动是因为入水管路上的压力保护开关以及高压泵前的压力保护开关的过水通道被铁锈堵死,无法感应压力,也就无法输出信号给plc控制程序,导致设备无法启动。经测试沙滤罐出水的浊度不高于1.0ntu,满足进入保安过滤器的要求,保安过滤器不存在被固体杂质堵塞的可能性。
从堵塞的保安过滤器上割取大小相同的切片放入稀---溶液,5分钟后可以看到---溶液中的保安过滤芯切片恢复了白色。如图3所示。拆卸压力保护开关,发现压力保护开关的入水管路已经被黄褐色物质堵塞。清洗该管路后压力保护开关可以正常地反映过水水压。水质分析显示此时水体中的铁离子含量---0.5ppm,而拆下的反渗透膜内肉眼可见大片黄褐块,膜两端有黄褐色物质堆积。
通过对反渗透设备入水管路---,发现引起铁离子增多的原因是增压泵的使用。引入增压泵是为了---设备入水有足够的压力,以满足砂滤的压力需要,并---高压泵有足够的启动压力。但是原水含盐量---1.5g/l,不适当的选用增压泵使得增压泵迅速腐蚀,引起大量铁离子进入管路。而该设备根据原水进行的设计,并没有安装处理铁离子的装置,造成了突然引入的铁离子影响了设备的安全运行。停止使用增压泵,并清洗了压力保护开关的过水管路后,设备恢复正常运行。
通过故障现象分析,造成设备无---常启动以及保安过滤器堵塞的原因是原水中铁离子增加。这些铁离子在原水中为还原态的亚铁离子,佛山反渗透纯水设备,可以溶于水中。这些水经过保安过滤器吸附或积存在压力开关的管路中,在设备停机后被空气中的氧气氧化,变成---溶于水的三价铁不溶物,造成了保安过滤芯和管路的堵塞,影响了设备的正常运行。





反渗透纯水设备电渗析在治理废水方面的应用可归纳为以下三个方面。
(1)作为离子交换工艺的预除盐处理,可---降低离子交换的除盐负荷,扩展离子交换对原水的适应范χ,大幅度减少离子交换再生时废酸、废碱或废盐的排放量,一般可减少90%,甚至更多。在某些情况下,电渗析可以完全取代离子交换,反渗透纯水设备批发,直接制取初级纯水。
(2)将废水中有用的电解质进行浓缩、回收,并再利用。如电镀含镍废水的回收与再利用等。
(3)改革原有工艺,采用电渗析技术,实现清洁生产。如采用电渗析法制取初级纯水或软化水代替离子交换法,反渗透纯水设备订购,以消除再生废液的产生;采用树脂电渗析法制取高纯水,取消树脂的化学再生;采用离子交换膜扩散渗析法,从钢铁清洗废液中回收酸等。
采用电渗析处理废水目前处于探索应用阶段。在采用电渗析法处理废水时,应注意根据废水的性质选择合适的离子交换膜和电渗析器的结构,同时应对进入电渗析器的废水进行---的预处理。








对反渗透膜脱盐机理解释很多,较---的机理主要有:
反渗透纯水设备优先吸附-毛细孔流理论:该理论是索里拉金(sourirajan)在gibbs吸附方程的基础上提出的,他认为在盐水溶液和聚合物多孔膜接触的情况下,膜界面上有优先吸附水而排斥盐的性质,因而形成一负吸附层,它是一层已被脱盐的纯水层,纯水的输送可通过膜中的小孔来进行。纯水层厚度既与溶液的性质(如溶质的种类、溶液的浓度等)有关,也与膜的表面化学性质有关。索里拉金认为孔径必须等于或小于纯水层厚度的二倍,才能达到完全脱盐而连续地获得纯水,但在膜孔径等于纯水层厚度二倍时工作效率。根据膜的吸附作用有选择性,可以推知膜对溶质的脱除应有选择性。
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