- Panne du système d'osmose inverse
Les pannes des systèmes d’osmose inverse peuvent généralement être analysées sous trois aspects :
◆ Conception systématique des joints
◆ Installation et débogage
◆ Liens d'exploitation et de maintenance
(1) Lien de conception du système
◆ Qualité de l'eau brute et ions spéciaux – analyse complète de la qualité de l'eau et des ions spéciaux tels que le fer, le manganèse et le silicium
◆ Température de l'eau – calcul de conception basé sur la température réelle de l'eau de fonctionnement
◆ Taux de récupération – déterminer le taux de récupération optimal en fonction de la disposition des éléments de membrane pour empêcher le flux d'eau des éléments de membrane individuels de dépasser la norme.
◆ Nombre d'éléments membranaires – s'assurer que la production moyenne d'eau de chaque élément membranaire est inférieure à 1 tonne/heure
◆ Contre-pression de l'eau du produit – calculer de manière appropriée la contre-pression de l'eau de production en fonction de la situation de transport de l'eau de production
◆ Durée de vie – au moins 3 ans de durée de vie doivent être simulés pour garantir la fiabilité et la flexibilité de la sélection de la pompe haute pression, afin que la durée de vie de l'osmose inverse puisse être prolongée
Ignorer les 6 points clés entraînera facilement de graves échecs et des effets indésirables.
◆ Avec l'extension de la durée de vie de l'osmose inverse et les changements de température de l'eau, le volume de production d'eau ne peut toujours pas atteindre la valeur de conception initiale lorsque la pompe haute pression atteint le débit à pleine charge.
◆ La pression plus élevée du côté de la production d'eau fait que le volume de production d'eau n'atteint toujours pas la valeur de conception initiale lorsque la pompe haute pression atteint sa pleine charge.
◆ Le nombre d'éléments de membrane dans la configuration d'osmose inverse est faible, de sorte que, à mesure que la durée de vie augmente, une pression d'entrée d'eau plus élevée est nécessaire pour maintenir un volume de production d'eau stable.
◆ Le taux de récupération par osmose inverse dépasse la valeur normale et la vitesse de pollution s'accélère
(2) Lien d'installation et de débogage
◆ Filtre de sécurité – Contrôler strictement l'étanchéité de l'installation et le compactage de l'élément filtrant de sécurité
◆ Instruments – la sonde de débit doit être maintenue à 1,5 mètre à l'entrée et à 1 mètre à la sortie, et équipée d'un pied de sonde en forme de selle
◆ Rincer le système de canalisations – lors du rinçage des canalisations du système, installez l'élément filtrant du filtre de sécurité pour empêcher les grosses particules de se déposer sur le dispositif d'osmose inverse et ses canalisations associées.
◆ Installation des membranes – Utilisez de la glycérine médicale lors de l'installation des éléments membranaires et essayez d'éviter d'utiliser des détergents et autres substances lubrifiantes.
◆ Ajout d'antitartre – Lors de la mise en service initiale, assurez-vous de l'ajout normal d'agents antitartre et d'autres produits chimiques pour éviter la contamination et le tartre des éléments de membrane une fois la durée de mise en service prolongée.
◆ Bague d'étanchéité à l'eau salée – lors de l'installation des éléments de membrane, vérifiez le sens d'installation de la bague d'étanchéité à l'eau salée.
◆ Indice de pollution SDI – la valeur SDI de l'eau entrant dans le système de test reste dans les 3
Ignorer ces 7 points clés peut facilement conduire à de graves échecs et à des effets indésirables.
◆ Encrassement mécanique important, en particulier sur les éléments de membrane qui sont facilement rayés par des impuretés pointues
◆ La lecture du débitmètre est instable et ne peut pas jouer un rôle de surveillance.
◆ L'usure du joint torique et de la bague d'étanchéité de la saumure entraîne une diminution de la qualité de l'eau produite et un taux de récupération élevé.
◆ La grande différence de pression amène l'élément membranaire à produire un effet télescope, y compris une période de différence de pression anormale causée par le tartre et l'encrassement.
(3) Liens d'exploitation et de maintenance
◆ Instruments – étalonnage régulier des débitmètres et nettoyage régulier des sondes
◆ Manomètre : étalonnage régulier du manomètre
◆ Appareils à pression – démontage et installation corrects des plaques d'extrémité des récipients sous pression
◆Anneau de poussée d'eau concentrée – le placement correct de l'anneau de poussée d'eau concentrée
◆ Limite supérieure des données d'exploitation – Déterminez la limite supérieure des paramètres de fonctionnement tels que la différence de pression entre les sections et effectuez un traitement en temps opportun lorsque la limite supérieure est atteinte.
◆ Nettoyage manuel – en cas d'encrassement mécanique important, éviter d'utiliser des jets d'eau trop puissants pour le rinçage
Ignorer les 6 points clés entraînera facilement de graves échecs et des effets indésirables.
◆ Un taux de récupération élevé se produit lorsque la bague d'étanchéité de la saumure est installée à l'envers.
◆ L'anneau de poussée du récipient sous pression chevauche ou chevauche partiellement la sortie d'eau concentrée, ce qui entraîne un taux de récupération élevé.
◆ L'utilisation mixte d'éléments membranaires nouveaux et anciens ou de différents types d'éléments membranaires augmente la vitesse de pollution
◆ L'affichage du débitmètre est trop grand ou trop petit, ce qui affecte le réglage du taux de récupération du système.
◆ Une différence de pression excessive provoque la fracture mécanique de l'élément membranaire, entraînant des pertes irrécupérables.
◆ Une pression de fonctionnement imprécise peut facilement entraîner une surcharge du système et accélérer la pollution.
- Nettoyage chimique et stérilisation
Le nettoyage et l'entretien chimiques sont le moyen fondamental pour restaurer le système d'osmose inverse après une baisse de performance. C'est pourquoi le principe et le processus de nettoyage doivent être adaptés aux conditions réelles sur place.
En plus d'avoir un plan de nettoyage complet, un système de nettoyage relativement complet est également la clé pour restaurer les performances du système d'osmose inverse.
(1) Principes de nettoyage chimique
◆ Le système multi-étages peut être nettoyé en série lorsque la pollution n'est pas grave
◆ Les systèmes multi-sections doivent être nettoyés par sections lorsque la pollution est importante
◆ Lorsque la turbidité de la solution de nettoyage est trop élevée, elle doit être redistribuée pour le nettoyage.
◆ Pendant le processus de nettoyage initial, une partie de l'eau concentrée doit être évacuée pour éviter que le liquide de nettoyage ne soit dilué.
(2) 8 fonctions essentielles d'un système de nettoyage chimique
◆ Chauffage – chauffage électrique, chauffage à vapeur ou chauffage mixte à eau chaude
◆ Canalisation de circulation des agents – grâce à sa propre circulation d'agent, l'agent peut être mélangé uniformément avant d'entrer dans le dispositif d'osmose inverse
◆ Nettoyage du débitmètre – observer les changements dans le flux de nettoyage et ajuster les opérations de nettoyage en temps réel
◆ Pression de nettoyage – observer les changements de pression de nettoyage et ajuster les opérations de nettoyage en temps réel
◆ Pompe de nettoyage et élévateur – assurer au minimum un débit de nettoyage de 9 tonnes/heure par conteneur (calculé en fonction du nombre de récipients sous pression dans une section multiplié par 9) chauffage
◆ Nettoyage des canalisations – diamètres de canalisations de nettoyage chimique relativement riches, assurant un débit inférieur à 2 m/s
◆ Nettoyage de la boîte à médicaments – volume de nettoyage relativement abondant
◆ Nettoyer le filtre de sécurité – pour empêcher les polluants de se transférer pendant le nettoyage et de provoquer un blocage plus grave.