乌兰浩特净水设备厂
发布时间:2021-12-31 00:11:20乌兰浩特净水设备厂
3)过滤采用常规的粒料过滤及微米级的滤芯过滤,除去悬浮杂质,满足反渗透进水的要求。4)软化在反渗透系统中,当采取措施如加阻垢剂等,海水在反渗透装置浓缩时,仍会在膜上造成钙、镁垢形成时,必须对海水进行软化,如采用钠离子交换法等。{3)海水淡化的理论耗能量在反渗透海水淡化过程中,浓度为。f的海水,淡化成浓度为C。的淡水和浓度为Cb的浓水 系统加人NaC10用来杀死细菌、微生物、藻类等,NaClO可以以海水为水源,利用次氯酸钠发生器产生;加人凝聚剂PAC是为了使悬浮颗粒等沉降下来,使出水更清澈;加人H2S04为了降低水中pH值,防止某些难溶盐在RO膜上析出;由于采用复合膜,给水进人反渗透装置前需要除去残余氯;由于反渗透浓水压力较高,有必要采用能源回收装置,以节省能源。
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滤芯滤料过滤概述对于反渗透器进水,除了需要预先对原水进行常规的粒状滤料过滤外,还有必要使用滤芯滤料过滤(常用5}cm滤芯),以除去水中微量的悬浮杂质,因为反渗透器对进水中悬浮杂质含量有严格的要求。如中空纤维反渗透器要求:进水浊度小于0 . 3NTU,污染指数SDI小于3,总含铁量小于0 .1rng/L,而使用滤芯滤料过滤,则能收到预期的效果。目前,常用的滤芯类型有:聚丙烯线绕蜂房式管状滤芯,其公称精度有15——10,30cm等,外型尺寸为:$ 65 X 250 ;褶页式滤芯,其公称精度有0.45, 1, 3, 5 . 10, 30}cm等,外型尺寸为势70 X 254等。滤芯性能聚丙烯线绕蜂房式管状滤芯(简称蜂房式滤芯)是一种用聚丙烯线绕制在多孔管道上的外压式深层过滤元件。
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在过滤器造价中,主要的参数是滤速,它决定过滤器直径的大小。运行成本直接与滤速、终水头损失、滤料特性和反洗方法等有关。反洗方法决定成本,如反洗水量、反洗水泵、空气擦洗所需空气量(压缩机运行)和反洗脏水的处理等。过滤分类有多种方法。按水流经滤料时的压力情况可分为重力式过滤(见图3-13 )和压力式过滤(见图3-14 )。重力式过滤是水流对大气敞开,它流经滤料是靠其自身重力来完成的。压力式过滤是水流在压力作用下,流经装在压力容器内的滤料,并以比进水压力稍低的压力流出压力容器。压力过滤可根据过滤用的压力容器型式不同,分为立式过滤和卧式过滤(见图3-15) o卧式过滤器中的滤料宽度(截面积)从顶部到底部不是相同的,通常顶部较宽。这使得在反洗期间,沿罐壁的滤料无法获得充分浮起,不便清洗,而是留有死角。但卧式过滤器可垂直分成两格或多格(如三格、四格),由于仅需单一压力容器,该构型成本较低,
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当地表水和地下水均可作为反渗透的水源时,就存在水源的选择问题。就是对两种可供水源及其相应特性进行核查,以便选择更经济可行的水源。选择水源时应考虑下列因素:取水点的安全性;水量是否充足;水源质量;取水要求(如考虑取水口构造、取水井深度等);处理要求(含废液处置的成本和灵活性);水源输送和水源布点要求。选择的水源要保证可连续供应所需的水量和稳定的水质。在制定用水系统的主要计划中,取水点的安全性和水质应与水量预测统筹兼顾。水质将影响水处理工艺的选择和水处理成本。两种水源的评估不仅应包括水处理成本分析,而且应包括取水、水源输送和水源点分布的成本分析。水源地点以及水厂和用户地点都将影响供水的成本。
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在设备的工作当中,会出现膜出水量比较小,脱盐率降低的情况,我们在反复进行科学的清洗再生也改善不了情况下,这就需要进行更换膜了,河南友邦工程师提醒您,进行更换膜元件,安装有以下注意事项。若不严格遵守这些事项,可能会对膜元件或操作人员造成不同程度的伤害。渗透膜原件的拆换方法要进行反渗透系统检查或膜元件存储、运输或替换,请按照以下步骤进行:(1) 拆下压力容器上进水、浓水和产水的管道,除去连接配件;(2) 拆去压力容器两端的端盖;(3) 从进水端向浓水端推膜元件,直至浓水端露出膜元件;(4) 缓缓拉出膜元件后除去和下一膜元件之间的连接部件;(5) 重复步骤(3)和(4),如果需要的话,可以用一根PVC管从进水端推膜元件的端面;(6) 将拆下的膜元件放在干净的塑料袋中,并灌注适量的浓度为0.05~0.1%的亚硫酸氢钠溶液,密封后保存;反渗透原件的保存方法为了防止在存储期间膜表面生物的生长和在后续操作中性能的降低,膜元件必须被保存在特制的溶液中。
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便把浓差极化减少到低程度。因为卷式反渗透装置的给水从膜元件的给水端流向浓水端,并平行于膜表面,这种水流方向就有浓差极化的倾向,因而叶片之间的塑料网是极为重要的。卷式膜元件广泛用于苦咸水的脱盐,用于要求产水量较大的脱盐时,通常使用直径为101. 6mm { 4in)或203 .2mm ( Bin ) ,长度为1016mm { 40in)或1524mm. { 60in)的膜元件。把一个或几个膜元件连接起来,装在圆筒形的压力容器内,构成卷式膜组件,见图5-10的通道内流动。一部分给水渗透过膜,并通过卷式通道流到膜元件中心的产品水收集管,另一部分给水沿着膜元件长度方向继续流动至第二个膜元件,这一过程依次进行。每个膜元件的产品水通过公共产品水管流出。当给水每通过下一个膜元件时,给水浓度增大,流过后一个膜元件时,给水成为浓水,并排出压力容器。