2. 反渗透预处理
—— 它是让您高枕无忧的关键
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成动运行的必要条件
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为确保系统可靠运行,有时需要作小型实验
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最后您将心想事成!
2.1 反渗透预处理合适与否的简单判断准则 |
清洗频率 |
预处理是否合理或适度 |
3个月或更长 |
适度 |
1~3个月 |
可能需要加强预处理 |
1个月超过1次 |
确实需要加强预处理 | |
2.2 反渗透预处理设计考虑因素
2.3 反渗透元件的进水条件 |
反渗透膜元件类型 |
进水中氯的浓度 - ppm |
是否能耐受细菌的降解 |
进水pH |
进水温度 - ℃ |
CAB |
0.3 ~ 1.0 |
不能 |
5 ~ 6 |
1 ~ 35 |
CPA |
<0.1 * |
可以 |
4 ~ 10 |
1 ~ 45 |
SWC |
<0.1 * |
可以 |
4 ~ 10 |
1 ~ 45 |
ESPA |
<0.1 * |
可以 |
4 ~ 10 |
1 ~ 45 |
ESNA |
<0.1 * |
可以 |
4 ~ 10 |
1 ~ 45 | |
注:氯的耐受力计算建立在无铁存在的基础上
2.4 预处理中考虑的反渗透结垢成分
反渗透进水中含有的难溶盐及相关成分达到下表中所列的浓度时,均应在预处理中采取相应措施,以防止反渗透膜结垢。 |
结垢成份 |
在下列进水情况下需要预处理,包括添加阻垢剂、分散剂 |
CaCO3 |
浓水LSI值>0,pH值较高,温度较高 |
CaSO4 |
浓度积/溶度积>100%,Ca+SO4>250 ppm |
BaSO4 |
浓度积/溶度积>100%,Ba>50 ppb |
SrSO4 |
浓度积/溶度积>100%,Sr>2 ppm |
可溶性铁 |
Fe>0.3 ppm |
锰 |
Mn>0.05 ppm |
可溶性硅 |
温度<15℃时,且没有重金属(Fe、Al等)存在时,SiO2>25 ppm | |
注意:上表中指标的设计基础为 75% 的系统水回收率,在某些情况下,最小值范围会有变化。
2.5 反渗透污染物
2.5.1 悬浮固体
预处理后必须将下列指标降低至
浊度< 1 NTU
15 分钟 SDI 值< 5
2.5.2 胶体污染物
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普遍存在于地表水或废水中
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污染物主要存在于反渗透系统的前端
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尺寸< 1 微米
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在未搅拌溶液中微粒会保持悬浮状态
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可以是有机或无机成份组成的单体或复合化合物
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无机成份可能是硅酸、铁、铝、硫
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有机成份可能是单宁酸、木质素、腐殖物
预处理后必须将下列的指标降低至:
浊度< 1 NTU
15 分钟 SDI 值< 5
2.5.3 有机污染物
2.5.4 生物污染
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普遍存在于地表水或废水中
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开始时易在反渗透前端形成污染物,随后扩展及整个反渗透系统
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通常污染物为细菌、生物膜、藻类、真菌
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警戒含量为每毫升 10000 cfu ( 菌落生成单位 )
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必须控制生物活性
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CAB 膜由于其对余氯的耐受性较好,因而可能更适用
2.6 针对特定污染物的反渗透预处理设计要点
2.6.1 针对给溶盐的反渗透预处理设计
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离子交换软化
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弱酸阳离子软化
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石灰软化
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添加化学阻垢剂
2.6.2 针对金属氧化物的反渗透预处理设计
2.6.3 针对溶解性硅的反渗透预处理设计
2.6.4 针对微粒和胶体的反渗透预处理设计
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澄清
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石灰软化
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砂滤或添加混凝剂或絮凝剂后进行多介质过滤
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微滤或超滤
2.6.5 针对天然有机物的反渗透预处理设计
2.6.6 针对有微生物滋长的反渗透预处理设计
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化学杀菌剂
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石灰软化
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紫外杀菌
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微滤或超滤
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保持水流动
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尽量减少死角
2.6.7 由于预处理系统设计或操作不当而人为造成的常见污染
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在市政水厂添加化学药剂
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阳离子聚合物
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氯化铝或氯化铁
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正磷酸锌
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添加了互不相容的化学药剂
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氧化剂
3. 反渗透系统的故障诊断和运行数据的标准化
生活就像一盒夹心巧克力,你无法预计你可能会发现什么。
—— 阿甘正传
3.1 反渗透系统的故障及其诊断
确定问题:
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您的反渗透系统是否运转不正常?
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您的反渗透系统是不是正常停机中停用时间过长?
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您的反渗透预处理或化学加药系统是否正常?
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确定您是否在适当的进水温度、 TDS 或这 pH 条件下使用?
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确定您的水流量和水回收率是否适当?
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确定压降 ( 进水 — 浓水 ) 是否正常?
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确定所有的仪器仪表是否校准?
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对产水流量和产水水质进行标准化。
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逐段及逐个压力容器测量产水水质。
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检查每只压力容器密封件有无损坏。
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检测反渗透进水的保安过滤器是否含有污染物?
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检测反渗透膜元件是否被污染或被损坏。
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采样并分析反渗透进水、浓水和各段产水及总产水水质数据。
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将分析所得水质数据与反渗透设计的计算值相比较。
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以标准化后产水水质、流量及压降的变化为基础,确定可能的污染物。
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对预测的污染物及垢质进行清洗。
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分析清洗液中所含的污染物以及清洗液的顔色和 pH 值变化。
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将反渗透膜元件送出进行非破坏性的分析,并确定清洗方案。
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最后的手段是进行膜元件解剖分析和实验分析以确定污染物。
3.2 常见反渗透污染现象
3.2.1 膜降解
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水解 ( 由过低或过高 pH 值造成 )
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氧化 ( Cl 2 ,H 2 O 2 ,KMnO 4 )
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机械损坏 ( 产水背压、膜卷突出、过热、由于细碳料或砂料造成的磨损 )
3.2.2 沉淀物沉积
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碳酸垢 ( Ca )
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硫酸垢 ( Ca,Ba,Sr )
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硅垢 ( SiO 2 )
3.2.3 胶体沉积
3.2.4 有机物沉积
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天然有机物 ( 腐殖物和灰黄素 )
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油类 ( 泵密封泄漏,新换管道 )
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过量的阻垢剂或铁沉淀
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过量的阳离子聚合物 ( 来源于预处理的过滤器 )
3.2.5 生物污染
3.3 反渗透污染症状
3.3.1 系统进水与浓水间压降增加
3.3.2 反渗透进水压力发生变化
3.3.3 标准化后的产水流量变化
3.3.4 标准后的盐透过率发生变化
3.4 反渗透故障诊断一览表 |
可能的原因 |
可能的发生地点 |
进水与浓水间压降 |
产水流量 |
盐透过率 |
金属氧化物 |
第一段 |
正常或增加 |
降低 |
正常或增加 |
胶体污染 |
第一段 |
正常或增加 |
降低 |
正常或增加 |
结垢 |
最后一段 |
增加 |
降低 |
增加 |
生物污染 |
任何一段 |
正常或增加 |
降低 |
正常或增加 |
有机污染 |
所有各段 |
正常 |
降低 |
降低或增加 |
氧化物(如Cl2) |
第一段最严重 |
正常或降低 |
增加 |
增加 |
磨损(碳粒、污泥粒) |
第一段最严重 |
降低 |
增加 |
增加 |
O型圈或粘结部位泄漏 |
随机分布 |
正常或增加 |
正常或增加 |
增加 |
回收率过高 |
所有各段 |
降低 |
正常或降低 |
增加 | |
3.5 如何减少故障和降低反渗透清洗频率
3.5.1 在取得水质全分析的基础上设计反渗透系统
3.5.2 在进行设计前确定 RO 进水的 SDI 值
3.5.3 如果进水水质变化,需要作出相应的设计调整
3.5.4 必须保证足够的预处理
3.5.5 选择正确的膜元件, CAB 或 LFC1 膜对于处理比较复杂的地表水或污水可能更为适用
3.5.6 选择比较保守的水通量
3.5.7 选择合理的水回收率
3.5.8 设计足够的横向流速及浓水流速
3.5.9 对运行数据进行标准化
3.6 反渗透系统的标准化
3.6.1 标准化
由于下列原因导致反渗透系统性能变化:
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