1. Зашто се заптивни прстен у опреми у обрнутом осмозе проширује?
Да би се постигла изолација заптивања сваког одељка у мембранској шкољци, опрема за осмозу у опреми за пречишћавање воде захтева три врсте заптивача гумене прстенове у мембранској школи. Да би се смањила отпорност на инсталацију, чиста вода или глицерин треба нанети на површину сваког заптивног прстена током инсталације система.
Треба напоменути да би вазелин или други нафтни мазиво за мазање треба да се користе са опрезом, иначе ће узроковати пуцање свеже водене цеви, посебно ширење заптивеног гуменог прстена. Проширење гуменог прстена углавном не утиче на рад система, али то ће утицати на поновно учитавање система након истовара, односно проширеног гуменог прстена је тешко ући у прорез током учитавања.
2 Да ли је производња воде сваке компоненте процеса обрнуте ОСМОСИСЕ опреме у складу са тим?
У опреми за реверзне осмозе, постоји разлика у притиску између водене воде и концентрата воденог елемента мембране, односно пад мембранског притиска и зато што је садржај соли концентрата у концентрацији у целини у односу на садржај соли, а водоодишњак Осмотични притисак сваког елемента и даље расте са системом.
Ако се свеже средство задњег притиска и осмотског притиска игноришу, производња воде сваког мембранског елемента у процесу система ће бити пропорционална разлици између њиховог одговарајућег радног притиска и осмотског притиска, односно, то јест воде у води ће се постепено смањити.
3. Да ли ће пХ утицати на стопу уклањања и живот реверзне осмозе мембране?
Обрнута опрема за осмозу је главни поступак филтрације у опреми за пречишћавање воде. Када сирова вода уђе у мембрану обрнуте осмозе, да ли ће пХ вредност сирове воде проузроковати оштећења на реверзне мембране осмозе? Генерално гледано, материјали реверзне мембране осмозе су углавном композитни мембрански материјали. Ако се ова врста мембранског материјала користи унутар пХ асортимана који је наведен од стране производа, генерално 2-11, тада је оштећење и утицај пХ вредности на самом мембрани мали.
Што се тиче ефекта пХ на стопу десалинизације реверзне мембране осмозе, на њега утичу карактеристике различитих јона у води, које су одређене киселошћу, распадањем и оптужбама и самим задужењем јона. То су фактори који ће смањити стопу десалинирања мембране.
Може се видети да пХ још увек има велики утицај на стопу десалинирања одређених нечистоћа. Слично томе, ако је стопа уклањања ЦО 2 мембране обрнутог осмозе нула, пХ вредност сирове воде је повећана да претвори ЦО 2 у ЦО 3 2-, тако да реверзне осмозе мембране може ефикасно да десалинира. Међутим, посебну пажњу треба посветити проблему скалирајућим мембраном обрнуте осмозе.
4. Како треба управљати обрнуту опрему за осмозу када се први пут покрене?
Користите низак притисак и методе ниског протока да бисте одвели ваздух у цевоводу. Тек када нема ваздуха у цевоводу, може да опрема нормално послује. Пре свега, притисак треба да се одржава између {0}}. 2 ~ 0.4МА. Када користите испирање и исцрпљене исцрпљености ниског притиска, концентрована вода и произведена вода треба да се испразни у канализацију.
Ако се притисак брзо диже током рада, то је зато што је у мембранском елементу у ваздуху, који ће створити проток воде и силе од радијалне утицаје. У овом случају, спољна кожа мембране може да се поквари, узрокујући да буде непоправљива у мембрани осмозе.
Када га први пут користите, обавезно подесите радног притиска мембране на {0}}. 2 ~ 0,4МПА за испирање и осигурајте да ће систем обрнутог осмозе аутоматски испирати реверзну мембрану осмозе на ниском притиску сваки пут када се покрене.
5. Како заменити безбедносни филтер у опреми за преокретну осмозу?
Након што се безбедносни филтер користи у одређеном временском периоду, третиран квалитет воде ће бити различит због дугог живота. У то време, елемент филтера ће бити блокиран. Елемент филтера треба заменити у складу са разликом притиска пре и после филтера. Када је разлика притиска већа од 0. 03МПА, то би требало узети у обзир за замену.
Метода замене: искључите систем обрнутог осмозе. Уклоните притисак и притисните дугме вентила за помоћ под притиском на опреми док се индикација на манометар под притиском не буде нула. Користите стручни кључ за окретање и отворите боцу филтера филтера. Извуците стари елемент филтера и замените је новим. Користите стручни кључ да затегне боцу филтера филтера.
6 Како очистити и дезинфицирати систем обрнуте осмозе?
Генерално, чишћење система обрнутог осмозе захтева професионалне техничаре. Да ли га купци могу сами чистити? Ако треба да се очисти систем обрнутог осмозе, они би требало да контактирају професионалне произвођаче да то заврше. Следећи услови су предуслови за хемијско чишћење. Ако се појаве, може се извршити чишћење.
Предуслови за хемијско чишћење: Када се излаз воде система смањује 5-10% у поређењу са почетним или последњим операцијама чишћења. Када је стопа десалинизације система 2. 5-5% нижа од оног почетног или последњег рада чишћења. Када је разлика притиска сваког одељка система 1-2 пута када је то почетно или последње операције чишћења. Када систем треба дуго да се искључи, треба да буде заштићен заштитним раствором.
НАПОМЕНА: Насука о производњи и десалинизацији утицати на температуру воде, тако да резултати испитивања треба добити под истом температуром воде.
7. Да ли је ефекат уклањања флуора за уклањање реверзне осмозе?
Ако људи користе суперфлуорирану воду, то ће нанијети штету људским телу. Да би се избегли људи да пате од штете флуорином у животу, опрема за флуор може се користити обрнута опрема за осмозе. Већина јона флуорида у подземним водама долази из ерозије и растварања околних стијена, а такође постоји велики број растворљивих јона у води. Приликом дефлуорисања, мора се размотрити ефекат уклањања флуора на друге молекуле. Стопа уклањања флуора преокрене опреме за осмозу у подземним водама са прекомерним садржајем соли није превисока. Међутим, у поређењу с другим методама, метода обрнуте осмозе је једноставна за руковање и има добар ефекат лечења.
8 Који су основни захтеви за квалитет отпадних вода пречишћене водене опреме?
Прочишћена вода произведена пречишћеном водом опремом користи се у фармацеутским, биомедицинским и другим индустријама. Али који је основни стандард пречишћеног квалитета воде? И кинеска фармакопеја и европска фармакопеја јасно истичу да сирова вода за фармацеутску употребу мора барем испунити стандарде воде за пиће.
Ако не испуњава стандарде, третираће се еволуцијом док не испуни стандарде. Поред јасних прописа за Есцхерицхиа цоли, остале бактерије није дозвољено да пређу 100 / мЛ. У процесу производње воде пречишћеном водом, биће унутрашње загађење, а различити уређаји за пречишћавање воде у пречишћеној воденој опреми могу постати извори загађења.
Стога је потребно чистити и дезинфицирати прочишћену воду водену опрему. Поред тога, на крају прочишћене водене опреме треба да буде постављен уређај за стерилизацију и дезинфекцију.
9. Које су карактеристике квалитета отпадних вода пречишћене водене опреме?
Квалитет отпадних вода пречишћене водене опреме испуњава националне здравствене стандарде и стварне производне стандарде предузећа. Отпад пречишћене водене воде за пречишћавање воде има две карактеристике. Једна је карактеристика да се број опреме за дезинфекцију и стерилизацију инсталира у пречишћеној водилној опреми постепено расте.
Друга карактеристика је да систем дистрибуције цевовода пречишћене водене опреме замењује традиционалну цевовод за испоруку воде са циркулацијским цевоводом. Обје карактеристике су да контролишу контаминацију микроба и повећања бактеријских ендотоксина.
Истовремено, пажња би требало да се исплати и ефекту протока у цеви на репродукцији микроорганизама, односно ако је проток у цеви пренизак или блокиран, може проузроковати да се репродукција микроорганизама повећа и утиче на квалитет воде.
10. Које су кључне тачке за избор локације инсталације опремене водене опреме?
Квалитет воде у омекшавању опреме за омекшавање је добар, систем ради стабилно и користи их многе компаније. Приликом инсталирања водене опреме за омекшавање треба приметити следеће тачке:
1) Опрема за омекшавање воде треба да буде што ближе од дренаже.
2) Ако је потребна друга опрема за пречишћавање воде, инсталациони положај треба да буде резервисан.
3) Пошто се сол често додаје у кутију соли, треба поставити положај положаја соли.
4) Не постављајте омекну воду у року од 3 метра котла, у супротном ће топла вода тећи натраг у омекшавање водене опреме и проузроковати оштећења.
5) Омекшавајућа опрема за омекшавање треба да се постави у окружење у собној температури испод 1 степена и изнад 49 степени.
11 Које су мере предострожности за употребу водене опреме?
Опрема за водену воду је опрема за пречишћавање воде која уклања ЦА, МГ и друге јоне у води, смањује тврдоћу воде и омекшава воду. Након дугог периода употребе, опрема за омекшавање мора да следи одређене мере предострожности.
1) Улаз воде у омекшавању водене опреме треба да се отвори током употребе, осим ако га не треба затворити када је опрема у одржавању. Ако нема потребе да користите воду, водени вентил за воду може се затворити.
2) Ако је излаз воде неквалификован због непотпуне регенерације воде за омекшавање, може се регенерирати ручно.
3) Омекшавајућа опрема за омекшавање треба да сиса физиолошки раствор у резервоар за заштиту када се дуго времена не користи.
4) Када се поново постави, морате да припремате исту слану слану солу као нормалан рад, прво отворите довод воде, а затим повежите напајање, оставите да се опрема ресетује, а затим је ручно обнавља и ручно регенерише.
5) Ако је индустријска соли која се користи превише прљава, соли барел треба очистити једном годишње да би се осигурао несметано напредак процеса апсорпције соли.
12. Који су стандарди инсталације за ултрапут воде за воду?
Квалитет излаза воде ултрахуратне водене опреме је добар, који је погодан за производне потребе различитих предузећа, а обим употребе се постепено шири. Овај чланак углавном уводи стандардна упутства за уградњу ултрапуре водене опреме.
1) Сајт за инсталацију опреме треба одабрати у равном, чистом окружењу, у непосредној близини извора напајања и воде.
2) Не приближавајте се изворима ватре и било какве грејне елементе да не би дошло до топлине која утиче на његову радну ефикасност.
3) У северном региону опрема се не сме постављати на отвореном да спречи смрзавање унутар опреме и оштећења инструмента и филтрираних елемената.
4) Локација инсталације опреме треба да буде погодна за дренажу да би дренажна цев опреме задржена.
5) Радни притисак водене пумпе која се користи у систему је обезбеђена 1. 0-1. 2МПА и пумпа за воду је обезбеђена да раде у оквиру њене називне кретене.
13. Решење проблема са коостер пумпом и пумпе високог притиска не апсорбују воду:
Ако је напон 380В, проверите да ли су пумпа за повишење и пумпа високог притиска преокренута. Ако се пронађе преокрет, треба заменити било која два од три тринаеста за напајање пумпе. Ако нема преокрета, отворите испушни вентил пумпе да бисте ослободили ваздух или га напуните водом.
Пумпа за повишење и пумпа високог притиска са напоном од 220В неће се обрнути. Само отворите испушни вентил пумпе да бисте ослободили ваздух или напуните тело пумпе водом.
14. Пумпа високог притиска се не покреће.
Решење: Проверите да ли је релеј повезан на пумпу под високом притиском је подложен да ли је жичана крај прикључака лабава, самостојећа или је лампица за краткорочно недостатак воде на укључена; Ако је индикаторска лампица за несташице воде значи, то значи да је сирови извор воде није довољан за боостер пумпу. Да би се спречила пумпа високог притиска да се празне и оштећење пумпе високог притиска, заштитник за одсецање воде користи се за одсецање напајања пумпе високог притиска, чиме штите пумпу под високом притиском. Ако се обезбеди довољно воде тако да притисак заштитног одсекања воде достигне потребу за радном притиском пумпе високог притиска, индикатор заштитника за заштиту од сечења воде може се угасити и пумпа високог притиска може се покренути.
15. Пумпа високог притиска чини ненормални звук.
Решење: Проверите да ли пумпа високог притиска у празном ходу. Понекад ће пумпа високог притиска направити ненормалну буку када вода није у потпуности унесена, што обично аутоматски нестаје за 1 до 3 минута. Ако не нестане након 3 минута, испушни вентил пумпе високог притиска треба отворити за одузимање или убризгавање воде.
16. Снимање цевовода
Решење: Због лошег квалитета воде и више нечистоћа у неким областима, или због дугорочног неуспеха филтера за филтер за прскање руно и очистите РО мембрану, РО мембрана ће бити блокирана, што ће проузроковати да се притисак на цевоводи повећа и узрокује да се цевовод расте.
У овом случају, прво бисте требали да проверите да ли је елемент филтера за прскање филтера за прскање у прстима потребно очистити или заменити, а затим чистите РО мембрану. Сирова вода превише лошег квалитета узроковаће да се РО мембрана често блокира. У то време, треба да додамо ионску опрему или додамо инхибиторе скале у сирову воду да бисмо уклонили нечистоће у води, побољшавајући тиме квалитет воде и повећавајући радни век РО мембране.
17. Излаз воде је све мањи и мањи.
Решење: Неки корисници опреме ће утврдити да ће излаз воде опреме бити мањи и мањи (опрема која користи воду из славине као сирову воду у основи нема ову појаву). То је зато што нека подземна вода има лошег квалитета и више нечистоћа, што узрокује делимично блокаду РО мембране, чиме се смањује излаз воде опреме.
У овом тренутку, требало би редовно да испалимо преношење, заменимо елемент филтера за спреј, очистите РО мембрану или замените сирову воду из лоших водених вода са водом из славине (у непостојању воде за славину, боље је конфигурирати систем превенције јонске размере, који ће у основи да се такве појаве не спречи да се такве појаве дешавају "у основи" да се то догоди да се не догоди да се то догоди да се то догоди да се боље одјаве од листе воде.
18. Фине беле или црне суспендоване честице појављују се у чистој води.
Решење: То је зато што су цеви контаминиране, узрокујући раст бактерија. У овом случају, каустична сода треба растворити и ставити у прецизни филтер, регулисани вентил треба да се води да затвори отпадну воду, чиста вода треба да буде укључена на високу тачку, и вода која тече из чистог воденог утичнице треба увести у прецизни филтер око 30 минута. Опрема опремљена машином за дезинфекцију цевовода требало би да отвори машину за дезинфекцију цевовода на време да дезинфицира чисто водоводак.
19. Постоји преостали гас у обрнутом опрему за осмозу која ради под високим притиском, формирајући ваздушни чекић који ће оштетити мембрану.
Често постоје две ситуације:
1) Након што се опрема испразни и поново покрене, гас није исцрпљен и притисак се брзо повећава. Преостали ваздух треба исцрпити притисак од 2 до 4 бара, а затим се притисак постепено повећава.
2) Када зглоб између опреме за претходну обраду и пумпе високог притиска није добро запечаћен или цури (посебно микрофилтер и накнадно цурење цевовода) када је водоснабдевање на цевоводу) када је водоснабдевање навода није довољно, ако је микрофилтер блокиран, мало ће се усисати, неки ваздух ће се усисати због слабо затвореног места. Микрофилтер треба очистити или заменити како би се осигурало да је цевовод без цурења.
Укратко, притисак се постепено повећава када нема мехурића у мерачу протока. Ако се током рада нађу мехурићи током рада, притисак треба постепено смањује да би проверило узрок.
20. Поступак искључивања опреме за обрнуту осмозу је нетачан и мембрана је оштећена.
1) Брзо смањење притиска током искључивања не врши темељно испирање. Будући да је концентрација неорганских соли на концентрованој води мембране већа од оне сирове воде, лако је да се смањи и контаминира мембрану.
2) Исперите с претходном водом хемијским реагенсима. Хемијски реагенси који садрже воду могу проузроковати контаминацију мембране током искључивања опреме. Када се припремате за искључивање опреме за пречишћавање воде за реверзне осмозу, престаните да додате хемијске реагенсе, постепено смањите притисак на око 3 бара и исперите претресном водом 10 минута док се ТДС концентрисане воде не буде блиски са ТДС-ом сирове воде.
21. Лоша дезинфекција и одржавање обрнуте опреме за осмозу доводи до контаминације микроба.
Ово је чест проблем у употреби композитних полиамидних мембрана. Пошто полиамидне мембране имају лошу отпорност на заостали хлор, хлор и остали дезинфекциона средства нису правилно додани током употребе, а корисници не плаћају довољно пажње на микробну превенцију, што лако може довести до цирификације микробне контаминације. Прекомерни микроорганизми у чистој води произведени од стране многих произвођача проузроковани су лошим дезинфекцијом и одржавањем.
Главне манифестације су: када напуштате фабрику, РО опрема се не одржава дезинфекцијском језиком; Цела опрема и опрема за претходну цевовод не дезинфикују се након инсталирања опреме; не предузимају мере дезинфекције и одржавања током повремене операције; Опрема за претходну опрему и обрнуту опрему ОСМОСИС-а не дезинфицирају се редовно; Течност за одржавање је неважећа или концентрација није довољна.
22. Лоше праћење заосталог хлора у обрнутој опреми за осмозу
Као што је неуспех пумпе за додавање НаХСО3 или неуспех течности или оштећења мембране због заосталог хлора када је активирани угљеник засићен.
23. Оштећења перформанси мембране узроковане неблаговременим чишћењем и нетачним методама чишћења.
Током употребе опреме, поред нормалног пригушивања перформанси, пригушивање перформанси опреме због загађења је озбиљније.
Заједничко загађење воде високо-чистоће воде углавном укључује хемијска скала, органски и колоидни загађење, загађење микроба итд. Различита загађења показују различите симптоме. Симптоми загађења мембране које су предложене различите мембранске компаније такође су различите.
У пројекту смо открили да су симптоми различити за различита времена загађења.
На пример, када је мембрана загађена калцијум карбонатском скалом, време загађења је једна недеља, главна манифестација је брзо смањење стопе десалинирања, спорог повећања разлике притиска и не очигледне промене у производњи воде. Чишћење са лимунском киселином може у потпуности обновити перформансе. Вријеме загађења је једна година (одређена чиста водена машина), ток соли се повећава од почетног 2 мг / Л до 37 мг / Л (сирова вода је 140 мг / л ~ 160мг / Л), а производња вода смањује се од 230л / х до 50л / х. Након чишћења са лимунском киселином, флукс соли пада на 7 мг / Л и производња вода расте на 210Л / х.
Поред тога, загађење често није ни једно, а његови симптоми су такође различити, што је отежало идентификовати загађење.
Идентификација врста загађења захтева свеобухватну пресуду засновану на квалитету сирове воде, дизајнерске параметре, индекса загађења, оперативних евиденција, промјене перформанси опреме и микробних показатеља:
1) Колоидно загађење: Када се догодило колоидно загађење, обично се прати следеће две карактеристике: СВЕДОК ШЕШЕЉ - ОДГОВОР: Микрофилтер у претходном месту је врло брзо блокиран, посебно се разлика притиска повећава, а Б. СДИ вредност је обично изнад 2,5.
2) Микробна загађење: Када се појави микробна загађење, укупан број бактерија у пегеате и концентрованој води РО опреме релативно је висок, а одржавање и дезинфекција не смеју се извршити по потреби.
3) Калцијумска скала: Може се судити на основу сировог квалитета воде и дизајнерских параметара. За карбонатну воду, ако је стопа опоравка 75%, инхибитори скале се додају током дизајна, а ЛСИ концентрата треба да буде мањи од 1; Када се инхибитори скали не додају, ЛСИ концентрата треба да буде мањи од нуле, а углавном неће бити генерисано никаква скала калцијума.
4) ПВЦ пластична цев од 1 / 4- инча може се уметнути у компоненту да тестира промене перформанси различитих делова компоненте за пресуду.
5) утврђује врсту загађења на основу промена у перформансама опреме.
6) Може се користити кисело прање (попут лимунске киселине, разблажен ХНО 3). Скала калцијума може се одредити на основу ефекта чишћења и раствора за чишћење и даље потврђено анализом састава решења за чишћење.
7) Хемијска анализа раствора за чишћење: узмите три узорка сирове воде, раствора сировог чишћења и решење за чишћење за анализу.
Након утврђивања врсте контаминације, може се очистити у складу са поступком у Табели 1, а затим дезинфикујте за употребу. Када се врста контаминације не може утврдити, чишћење (3) дезинфекција 0. 1% ХЦл (пХ 3) корак се обично користи за чишћење.
24. Неправилна метода складиштења и одржавања доводе до смањења перформанси мембране.
Нови реверзни мембрански елементи осмозе обично се натопљени у 1% наХСО3 и 18% водени раствор глицерола и чува у запечаћене пластичне кесе. Ако пластична кеса није сломљена, то се може чувати око годину дана без утицаја на његов живот и перформансе. Када се отвори пластична кеса, то би требало да се користи што је пре могуће како би се избегла оксидација НаХСО-а 3 у ваздушном и штетном утицају на елемент. Стога би мембрана требало отворити пре употребе што је више могуће.
Након тестирања опреме ОСМОСИЗЕ ОСМОИСС, користили смо два метода да заштитимо мембрану. Опрема се покреће два дана (15-24 сата), а затим је одржавана са 2% формалдехид раствором; Или након трчања 2-6 сати, одржава се са 1% раствором на залиху наХС03 (ваздух у цевоводу опреме треба исцрпити, опрема треба да буде отпорна на цурење и сви улазне и излазне вентиле треба да буду затворени).
Обе методе могу постићи задовољавајуће резултате. Прва метода је скупља и користи се када је време празног хода дугачак, а друга метода се користи када је време празног хода кратко.
