山海关纳滤膜DTRO碱性清洗剂
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清洗后效果对比
DTRO系统清洗后,对清洗过DTRO膜柱进行拆检,观察本次使用膜清洗剂的效果,清洗对比情况见
图7:DTRO清洗前后状态对比
图7中左侧膜柱为经过膜清洗剂清洗后膜柱状态,右侧为未经过清洗的膜柱状态。
图8为经过膜清洗剂清洗后膜片状态,图9为未经过清洗的膜片状态。
从清洗前后的导流盘外侧及膜片照片对比可明显看出,本次使用膜清洗剂清洗后,膜片上污染物绝大部分已去除,清洗效果非常明显。由于本次为实验性清洗,因此只进行了一次化学清洗,若进行二次强化性清洗则效果更佳。
4.2清洗前后运行参数对比
在化学清洗前,DTRO系统处于无法运行状态,一直处于停机状态。从历史运行参数中记录到40支膜柱均正常运行时的数据见表
本次化学清洗时,该组DTRO系统只剩余11支膜柱可以正常运行,其余膜柱已因导流盘故障而隔离,化学清洗时对该11支膜柱进行试运,具体运行参数见表2:
从本次清洗前后运行数据可明显观察到,DTRO系统已可以恢复运行,各项参数恢复性良好,系统脱盐率也没有恶化情况,且产水量通过膜柱比例换算也已得到较好恢复。
5.总结
由于垃圾渗滤液膜处理系统,其进水存在高COD、高TDS、高色度等特性,从而易导致膜处理系统的污堵速度快。日常系统运行过程中,应及时加强对系统的维护及清洗,避免因日常清洗不到位膜片污堵严重,导致系统无法正常运行。
采用性能的膜清洗剂对于处理复杂水质的DTRO系统污堵物,剥离效果非常明显。定期采用膜的药剂对DTRO系统进行维护清洗,可有效改善膜元件的污堵情况,延长设备的使用寿命。
1、要不断根据反渗透系统给水水质和结垢倾向组分的变化,及时调整反渗透系统的生产运行和化学清洗方案,系统能够长周期稳定连续运行;
2、反渗透清洗的根本目的是在不损伤膜元件脱盐层工作性能的前提下,安全、、快速地恢复膜元件及系统的工作性能。因此,要不断利用和学习新知识、新理论,逐步完善有针对性地化学清洗方案;
3、给水水质和预处理系统运行好坏是影响反渗透系统能否优化运行的重要条件,要尽多掌握来水水质的组分和变化规律等情况,并结合预处理系统处理能力和处理效率等参数,合理地制定反渗透系统的运行和药剂投加方案。
反渗透装置的维护
为了反渗透在化学水处理的运行,除了在运行前做好相关的准备工作,在运行中严格遵守相关的规定,还要定期对反渗透设备进行维护,我们不仅要对直接进行水处理的设备进行维护,还要对反渗透装置的操控系统进行维护,这样就能很好的实现相关的监视工作,能够在远程实现对设备的观察以及相关参数的检定,能够提高反渗透在化学水处理中的效率和质量。
反渗透清洗方案
1、反渗透清洗方式
反渗透系统进水中存在着各种形式的可导致反渗透膜元件浓水侧表面结垢的因素,例如水合金属氧化物、含钙沉淀物、有机物及生物。污垢就是指覆盖在膜表面上的各种沉积物,包括水中的结垢物。
发生膜表面的污垢将加速系统性能的下降,如减少产水流量,降低脱盐率。污垢的另一个负面现象是将进水和浓水间的压差增加。
对于反渗透系统化学清洗而言,就是利用各种清洗剂,对反渗透系统膜元件可能存在的结垢和污堵情况作出科学分析后,有针对性地进行清洗和养护。而在这一过程中,制定清洗方案主要确定反渗透系统清洗剂的选用,清洗循环、浸泡时间的确定及pH值的确定。
反渗透膜分离技术
反渗透膜清洗剂的选择和使用。酸性的清洗剂主要选择盐酸、柠檬酸等,碱性的清洗剂以氢氧化钠为主,对于无机盐形成的垢,如碳酸钙、氧化物等,可以通过盐酸清洗的方式,对于硫酸盐以及有机物垢的清除,选择氢氧化钠溶液,解除膜的污染,恢复膜的处理能力。对于反渗透膜的碱洗过程中,需要加入活性洗涤剂,防止改变膜的酸碱度,而影响到膜处理效果。反渗透膜具有方向性和分离的作用特点,经过反渗透膜后,有机物比无机物易于分离渗透,电解质溶液很容易分离处理,无机物离子的半径和反渗透膜的作用效果有关。一般的溶质对膜的物理性质的影响不大,反渗透膜对烃类的分离速度不同,因此,对原水进行反渗透的膜分离处理,需要对原水实施预处理,提高膜分离处理的效率。否则会对反渗透膜产生不利的影响。
DTRO
经过芯式过滤器的渗滤液经高压泵进入膜柱。设高压柱塞泵1台,泵后设减震器1个,用于吸收泵产生的压力脉冲,给反渗透膜柱提供平稳的压力;设高压在线泵各2台。由于高压泵流量难以膜柱所需水量,故通过在线泵将膜柱出口一部份浓缩液回流至膜柱,以膜表面足够的流量(每只膜柱不低于0.8m3/h)。膜材料为有机复合膜,设46支膜柱、单支面积9.405平方米。膜柱组出水分为浓缩液和透过液,浓缩液端设控制阀1个,用于控制膜组内的压力。透过液进入二级膜柱进一步处理,浓缩液排入浓缩液储池,用于回灌处理。
3.3 二级DTRO
经DTRO膜系统处理后的透过液直接通过二级高压泵进入二级DT膜系统,高压泵设变频控制,使其频率和输出流量将根据透过液流量传感器反馈值自动匹配,同时在入口管路设浓缩液自补偿装置,使二级系统的运行不受系统产水量的影响。
二级TRO设9支膜柱、单支面积9.405m2。二级浓缩液端也设控制阀1个,用于控制膜组内的压力。第二级膜柱浓缩液排向级系统的进水端,以提高系统的回收率,透过液排入脱气塔。