- Fallo del sistema de ósmosis inversa
Los fallos del sistema de ósmosis inversa generalmente se pueden analizar desde tres aspectos:
◆ Diseño sistemático de juntas.
◆ Instalación y depuración
◆ Enlaces de operación y mantenimiento
(1) Enlace de diseño del sistema
◆ Calidad del agua bruta e iones especiales – Análisis completo de la calidad del agua e iones especiales como hierro, manganeso y silicio.
◆ Temperatura del agua – Cálculo de diseño basado en la temperatura real del agua de funcionamiento.
◆ Tasa de recuperación – Determine la tasa de recuperación óptima en función de la disposición de los elementos de la membrana para evitar que el flujo de agua de los elementos de la membrana individuales exceda el estándar.
◆ Número de elementos de membrana – Asegurar que la producción promedio de agua de cada elemento de membrana sea inferior a 1 tonelada/hora.
◆ Contrapresión del agua del producto – Calcule adecuadamente la contrapresión del agua de producción de acuerdo con la situación del transporte del agua de producción.
◆ Vida útil – Se deben simular al menos 3 años de vida útil para garantizar la confiabilidad y flexibilidad de la selección de la bomba de alta presión, de modo que se pueda extender la vida útil de la ósmosis inversa.
Ignorar los 6 puntos clave conducirá fácilmente a fallos graves y efectos adversos.
◆ Con la extensión de la vida útil de la ósmosis inversa y los cambios en la temperatura del agua, el volumen de producción de agua aún no puede alcanzar el valor de diseño inicial cuando la bomba de alta presión alcanza la potencia de carga completa.
◆ La mayor presión en el lado de producción de agua hace que el volumen de producción de agua aún no alcance el valor de diseño inicial cuando la bomba de alta presión alcanza la carga completa.
◆ La cantidad de elementos de membrana en la configuración de ósmosis inversa es pequeña, por lo que a medida que aumenta la vida útil, se requiere una mayor presión de entrada de agua para mantener un volumen de producción de agua estable.
◆ La tasa de recuperación de la ósmosis inversa supera el valor normal y la velocidad de la contaminación se acelera
(2) Enlace de instalación y depuración
◆ Filtro de seguridad – Controle estrictamente la estanqueidad de la instalación y la compactación del elemento filtrante de seguridad.
◆ Instrumentación – La sonda de flujo debe mantenerse a 1,5 metros en la entrada y 1 metro en la salida, y estar equipada con una base de sonda en forma de silla de montar.
◆ Lave el sistema de tuberías – Al lavar las tuberías del sistema, instale el elemento filtrante del filtro de seguridad para evitar que se depositen partículas grandes en el dispositivo de ósmosis inversa y sus tuberías relacionadas.
◆ Instalación de membrana – Utilice glicerina médica al instalar elementos de membrana y trate de evitar el uso de detergentes y otras sustancias lubricantes.
◆ Adición de antiincrustantes – Durante la puesta en servicio inicial, asegúrese de agregar normalmente antiincrustantes y otros productos químicos para evitar la contaminación y la incrustación de los elementos de la membrana después de que se extienda el tiempo de puesta en servicio.
◆ Anillo de sellado de agua salada – Al instalar elementos de membrana, verifique la dirección de instalación del anillo de sellado de agua salada.
◆ Índice de contaminación IDE – el valor SDI del agua que ingresa al sistema de prueba permanece dentro de 3
Ignorar estos 7 puntos clave puede conducir fácilmente a fallos graves y efectos adversos.
◆ Ensuciamiento mecánico severo, especialmente elementos de membrana que se rayan fácilmente con impurezas afiladas.
◆ La lectura del medidor de flujo es inestable y no puede desempeñar una función de monitoreo.
◆ La junta tórica y el anillo de sellado de salmuera están desgastados, lo que provoca una disminución de la calidad del agua producida y una alta tasa de recuperación.
◆ La gran diferencia de presión hace que el elemento de membrana produzca un efecto telescopio, incluido un período de diferencia de presión anormal causada por incrustaciones y suciedad.
(3) Enlaces de operación y mantenimiento
◆ Instrumentación – Calibración periódica de caudalímetros y limpieza periódica de sondas.
◆ Manómetro: calibración regular del manómetro
◆ Recipientes a presión – Correcto desmontaje e instalación de placas finales de recipientes a presión.
◆Anillo de empuje de agua concentrada – la correcta colocación del anillo de empuje de agua concentrada
◆ Límite superior de datos operativos – Determine el límite superior de los parámetros operativos, como la diferencia de presión entre secciones, y realice el procesamiento oportuno cuando se alcance el límite superior.
◆ Limpieza manual – En caso de suciedad mecánica grave, evite el uso de chorros de agua demasiado fuertes para el lavado.
Ignorar los 6 puntos clave conducirá fácilmente a fallos graves y efectos adversos.
◆ Se produce una alta tasa de recuperación cuando el anillo de sellado de salmuera se instala al revés
◆ El anillo de empuje del recipiente a presión se superpone o se superpone parcialmente a la salida de agua concentrada, lo que resulta en una operación con una alta tasa de recuperación.
◆ El uso mixto de elementos de membrana nuevos y viejos o de diferentes tipos de elementos de membrana aumenta la velocidad de la contaminación.
◆ La pantalla del medidor de flujo es demasiado grande o demasiado pequeña, lo que afecta el ajuste de la tasa de recuperación del sistema.
◆ Una diferencia de presión excesiva provoca la fractura mecánica del elemento de membrana, lo que provoca pérdidas irrecuperables.
◆ Una presión de funcionamiento inexacta puede provocar fácilmente que el sistema se sobrecargue y acelere la contaminación.
- Limpieza y esterilización química.
La limpieza y el mantenimiento químicos son los medios fundamentales para restaurar el sistema de ósmosis inversa después de una disminución del rendimiento. Por lo tanto, tanto el principio de limpieza como el proceso de limpieza deben corresponder a las condiciones reales del lugar.
Además de tener un plan de limpieza integral, un sistema de limpieza relativamente completo también es la clave para restaurar el rendimiento del sistema de ósmosis inversa.
(1) Principios de limpieza química
◆ El sistema de etapas múltiples se puede limpiar en serie cuando la contaminación no es grave.
◆ Los sistemas de secciones múltiples deben limpiarse en las secciones donde la contaminación es grave.
◆ Cuando la turbidez de la solución de limpieza es demasiado alta, es necesario volver a dispensarla para limpiarla.
◆ Durante el proceso de limpieza inicial, se debe descargar parte del agua concentrada para evitar que el líquido de limpieza se diluya.
(2) 8 funciones esenciales de un sistema de limpieza química
◆ Calefacción – Calefacción eléctrica, calefacción a vapor o calefacción mixta con agua caliente.
◆ Tubería de circulación de agentes – A través de su propia circulación del agente, el agente se puede mezclar uniformemente antes de ingresar al dispositivo de ósmosis inversa.
◆ Medidor de flujo de limpieza – observar cambios en el flujo de limpieza y ajustar las operaciones de limpieza en tiempo real
◆ Presión de limpieza – observe los cambios en la presión de limpieza y ajuste las operaciones de limpieza en tiempo real
◆ Bomba de limpieza y elevador – asegurar al menos un caudal de limpieza de 9 toneladas/hora por contenedor (calculado en base al número de recipientes a presión en una sección multiplicado por 9) calefacción
◆ Limpieza de tuberías – Diámetros de tubería de limpieza química relativamente ricos, lo que garantiza un caudal inferior a 2 m/S.
◆ Limpieza de la caja de medicamentos – volumen de limpieza relativamente abundante
◆ Limpiar el filtro de seguridad. – para evitar que los contaminantes se transfieran durante la limpieza y causen obstrucciones más graves.