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一級反滲透低壓怎麼辦

發布時間:2022-03-12 07:54:49

1. 在凈水處理中怎麼確定需要用一級還是二級反滲透具體怎樣分析或計算謝謝!

一級反滲透的系統脫鹽率≥99.5%。這樣就能使含鹽量在1000ppm以下的原水,不經過離子交換直接專處理到屬符合《GB17323-1998》瓶裝飲用純凈水標准中的理化指標。

一般飲用水主要是一級反滲透水。
一般醫葯純化水主要是二級反滲透水。

2. 一級反滲透 ED是怎麼操作的

樓主你好,不同的設備型號,不同的排列方式,都有可能造成設備操作細節的不同,但是主要操作方式還是可以作為參考的!

反滲透的啟停操作
開機前的准備工作
1 原水箱液位處於高液位狀態
2 現場各控制櫃已通電
3 各種儀器已經校驗准確,並投入使用
4 所有生產用葯充足,加葯箱內葯液已配製充足
5 各水泵油箱液位正常,水泵盤車正常
6 各水泵應測定絕緣合格,且已送電
7 預處理設備已經沖洗干凈,保證出水達到設計要求
8 檢查系統中所有閥門開閉狀態是否合適
9 開啟管道及設備上所有排氣閥並提前充水,排氣。待設備運行正常,排氣閥出水順暢後關閉排氣閥
自動操作
1啟動
1)將所有PLC控制櫃上自動/手動旋鈕切換至自動檔
2)點擊 反滲透啟動 按鈕啟動設備自動投運。高壓泵啟動前系統進行低壓沖洗,待低壓沖洗2~5分鍾後,開啟高壓泵,關閉濃水排放,產水排放閥,進入正常運行階段
2 停運
1)點擊 反滲透停止按鈕,設備自動停運。先停高壓泵,然後系統進行低壓沖洗2~5分鍾
2) 關閉系統中需要關閉的手動閥
3強制自動停機
反滲透在自動運行狀態,如遇緊急情況需停運可在控制櫃上點擊急停鍵。急停後所有連鎖設備的閥門處於開啟泄壓狀態,待急停完成,再檢查故障點,故障消除後操作相關閥門使設備恢復自動運行前的狀態
手動操作
RO裝置在調試,故障,檢修等特殊情況下可進行手動操作,平時宜採用自動運行
1 開車
1)將控制櫃及泵上的手動/自動旋鈕調至手動檔
2)開啟RO裝置產水排放閥、濃水排發放閥、進水閥。開啟精密過濾器進水門、排氣閥、出口門。啟動原水泵,緩慢開啟原水泵出口門,待所有排氣閥出水順暢後關閉排氣閥,對RO進行低壓沖洗2~5分鍾。
3)待RO低壓沖洗後,開啟高壓泵,關閉濃水排放閥,30s後關閉產水排放閥,開始正常制水。正常情況下,手動調節閥門調好開度後不允許隨意調整,否則易對反滲透膜造成損壞,包括RO進水控制閥、濃水控制閥、產水控制閥
2停車
1) 停高壓泵,打開產水排放閥,濃水排放閥,低壓沖洗2~5分鍾。
2) 關閉產水排放閥、濃水排放閥、RO進水閥。關閉原水泵

EDI運行操作
1、正常啟動條件
1)滲透水箱液位在中液位以上;
2)除鹽水箱液位同時在中液位以下(手動操作時除外);
3)NaCL 溶液箱液位低未報警;
4)就地控制櫃上所有泵狀態選擇開關打在「遠控」位置;
5)總控制櫃上該單元在線狀態選擇開關打在「在線」位置;
6)整個系統處於運行狀態(總控制櫃上系統運行指示燈亮)。
2、正常停機條件
除鹽水箱液位在H 位以上。
3、手動啟動制水

EDI 系統的啟動開始採用就地手動操作,當系統的所有流量和壓力均已按要求設定正常後,關閉系統,重新用自動模式啟動系統,系統的正常運行必須在自動模式下運行,此時系統受PLC 監控,當出現安全故障時立即切斷關閉系統。
系統啟動基本程序如下:
a、系統充滿合格的二級RO 產品水;
b、建立設定淡水流量;
c、啟動濃水循環泵建立濃水流量;
d、建立設定濃水排放流量;
e、設定濃水進口壓力;
f、設定濃水出口壓力;
g、建立設定極水流量;
h、啟動整流器。
2)手動啟動
a、在手動啟動EDI 裝置前,請檢查確認以下注意事項:
aa) 二級RO 系統運行正常,產水符合EDI 進水要求;
bb) 滲透水箱已徹底清理干凈;
cc)管路系統已徹底沖洗干凈;
dd)電氣部分已檢查確認正常;
ff)所有手動閥門處於關閉狀態;
gg)所有泵狀態選擇開關已打在「就地」位置且處於停止狀態;
hh)整流器狀態選擇開關已打在「就地」位置且處於停止狀態;
ii)所有安全檢查項目已完成。
b、啟動前首先進行濃水迴路充水工作:
aa)打開濃水補水閥;
bb)打開濃水循環泵出口閥;
cc)打開濃水排放閥;
dd)啟動EDI升壓泵,然後緩慢打開淡水進水閥,此時應保持MK-2ST 進水壓力小於0.21Mpa(40PSI)以確保濃水迴路緩慢充水;
ee)當濃水排放管出現連續水流(無氣泡)時,打開濃水循環泵泵腔排氣螺
塞排盡泵內空氣並復位;
ff)停止EDI升壓泵,關閉所有閥門,此時EDI 已做好進水準備。
c、建立淡水流程
aa)打開產水排放閥,打開產水流量調節閥並保持10~20%開度;
bb)啟動EDI升壓泵,然後緩慢打開淡水進水閥;
cc)調節產水流量調節閥至產水流量25m3/h。
d、建立濃水流程和極水流程
aa)設定濃水循環泵出口閥在25%開度;
bb)關閉濃水旁路閥;
cc)確認濃水補水閥打開;
dd)點動濃水循環泵,確認泵轉向正確,如轉向相反,調整接線改變轉向;
ee)啟動濃水循環泵;
ff)全打開濃水循環泵出口閥;
gg)打開濃水排放閥至流量為產水流量的10%;
ii)緩慢調節濃水補水閥,使濃水進口壓力比淡水進口壓力低0.034~0.069MPa,如果壓力差大於0.069MPa,則關小EDI進水閥減小淡水進水壓力,此時為保持所需要的淡水流量則需調節產水流量調節閥;如果淡水產水壓力高過濃水出口壓力0.069MPa以上,緩慢打開濃水旁路閥使濃水壓力比淡水產水壓力0.034~0.069 MPa,如果濃水旁路閥已全關但濃水出口壓力太高(即濃水出口壓力大於淡水產水壓力),緩慢關小濃水補水閥則濃水出口壓力會開始降低,當濃水出口壓力比淡水產水壓力低0.034~0.069MPa時,停止關小濃水補水閥;
jj)打開極水出口閥至流量 640L/H;
ll)重新調節濃水進水閥使濃水與淡水差壓在0.034~0.069MPa之間;
e、濃水排放流量的設定:
濃水排放流量的大小取決於所選定系統的回收率,而系統回收率的大小取決於EDI 進水硬度值,對於本系統所採用的MK-2ST 允許最大進水總硬度(以CaCO3 計)值為0.5PPM,硬度越小,回收率取值可越高,本系統設計回收率
為90%,回收率的大小通過調節濃水排放流量來調整。
f、確認所有流量和壓力
aa)極水流量: 480L/hr;
bb)淡水產水流量: 13.6~25m3/h;
cc)濃水排放流量:根據回收率而定,本工程為2.29m3/h;
dd)淡水進口壓力比濃水進口壓力高0.034~0.069MPa ;
ee)淡水出口壓力比濃水出口壓力高0.034~0.069MPa。
g、整流器供電
aa)調節整流器輸出電流控制旋鈕至0%位置;
bb)調節整流器輸出電壓控制旋鈕至0%位置;
cc)按下整流器手動啟動按鈕;
dd )緩慢升高電流直到EDI 產水品質最佳,根據經驗電流值將在8~10A 左右,如果濃水電導率太低,此時最大電流也會很低,當濃水電導率上升時,電流也會隨之上升。
注意:1)整流器初次啟動是用手動模式,同時系統在手動模式下操作,這只是一個臨時措施用來證明整流器操作,一旦整流器操作得到確認,則系統必須關閉,並在自動狀態下重新啟動,這樣系統在PLC 監控下如有需要可隨時切斷。
2)對於本系統,電流的調節應以產水品質最佳為目的,在產水品質達到要求的前提下電流越小越好。
3)各閥門操作時應緩慢,切勿引起EDI 工作流量及壓力急劇波動。
4、系統的自動操作
將各設備就地操作盤上的「手動/自動」選擇開關打至「自動」位置,EDI即可進入上位機程式控制運行方式。
5、PLC 聯鎖停機條件
EDI 自動運行時發生以下任一情況則系統在PLC 控制下停機。
a、低流量報警
aa)、濃水流量
bb)濃水排放流量
cc)極水流量
dd)淡水產水流量
b、濃水循環泵故障
c、整流器故障

3. 一級反滲透濃水怎麼調節流量

反滲透水處理設備分為兩部分,一部分是預處理調試,一部分是反滲透主機調試部分,預處理主要是正反洗石英砂,活性炭,使細小砂炭以及雜質沖洗掉,控制進水的水量,反滲透主機調試主要是調節進水,出水的流量以及壓力。

對裝置的進水進行分析、測試,結果表明符合進水要求,方可進行裝置通水調試。對高壓泵的壓力控制系統進行調整。檢查裝置所有管道之間連接是否完善,壓力表是否齊全,低壓管道連接是否緊密,是否短缺。全開個壓力表開關和總進水閥、濃水排放閥、產水排放閥。

反滲透調試最要注意

切記出水閥關閉而打開高壓泵,這樣是會產生很大損傷,所以調試的時候一定要注意管道是否是處於同路的狀態才能啟動水泵。

啟動預處理設備,並調整供水量大於裝置總進水量。對砂炭過濾器進行反洗和正洗,直至出水清亮為止。啟動高壓泵,並緩緩開啟裝置總進水閥,控制裝置總進水壓力小於0.5Mpa,沖洗5分鍾,並檢查各高、低壓管路、儀表是否正常。調整進水閥、濃水排放閥,使進水壓力達到1.0~1.4Mpa。

檢測產品水電導率,符合要求時開啟產品出水水閥,關閉產水排放閥。RO裝置的調試均是手動單步操作,運行正常後,方可切換到自動狀態,由在線儀表及自動控制運行。啟動再生系統,看再生系統是否正常工作。

4. 一級反滲透處理的水硬度能達到多少

咨詢記錄 · 回答於2021-10-28

5. 二級反滲透產水量越高電導率10,產水量低的話電導率就高過10怎麼回事,

一、從二級產水的情況來看,理論上講是可以降低的。
二、影響二級產水電導率的因素大體有以下幾個方面:
(1)二級進水的PH值;一般一級產水的PH值都比較低,在較低的PH值運行條件下,反滲透膜的脫鹽率會有所下降;
(2)二級進水游離二氧化碳;當原水中含有游離二氧化碳氣體或者重碳酸根含量較高的時候,在產水較低PH值條件下,游離二氧化碳氣體會進入到二級產水,從而影響到電導率;
(3)二級所使用的膜元件;如果選用超低壓而非高脫鹽率膜時二級產水電導也偏高;
(4)二級的回收率;如果二級的回收率較高,二級產水電導率也會偏高;
(5)二級運行壓力;如果二級的運行壓力較低,則二級產水電導也會偏高。
(6)其它因素,比如設備故障等等。
三、目前的對策
(1)加鹼調PH值;加鹼調PH值一般是雙級反滲透中必備的工藝條件,通過加鹼將二級進水PH值調整到8左右,能大大提高二級的脫鹽率,如果情況比較理想的話,二級產水電導率有可能會低於2us/cm(我估計現在的系統可能缺乏調PH值裝置,如果沒有則需要加上加鹼裝置),加鹼裝置可以設置為自動依據PH值調整投加量,也可以手動調節達到最佳後再固定投加;
(2)調整運行參數;如果適當地增加運行壓力,降低回收率,也能將低二級產水電導率;
(3)脫二氧化碳+PH值雙重調節;因游離的二氧化碳氣體會增加加鹼的量,當一級產水中游離二氧化碳氣體含量較大的話,則需要加較多的鹼,使二級進水含鹽量大大提高,這時通過除二氧化碳氣體後,再加入少量的鹼就可以達到最完美的效果。
希望能有所幫助!
謝謝!

6. 反滲透低壓沖洗的步驟

1、打開濃水排放閥、產水排放閥、進水閥;2、啟動供水泵(不啟動高壓泵);3、開始沖洗,沖洗水都排放;4、關閉供水泵;5、關閉濃水排放閥、產水排放閥、進水閥。

7. 1T設備,換了新的反滲透膜後,一級二級進水壓力很小為什麼

如果是泵的功率和使用都沒有問題的情況下,有可能是低壓的系統使用了高壓反滲透膜元件。也有可能是其他情況,但是需要具體問題具體分析。

反滲透膜

8. 一級反滲透壓力高什麼原因

反滲透膜的壓力一般都是增壓泵將水壓升高之後通過反滲透膜的,反滲透膜有兩種,一種是常規的反滲透,一種是低壓膜,低壓膜不需要增壓泵加壓正常水壓就可以讓水分子通過反滲透膜過濾

9. 一噸雙級反滲透純水機一級壓力表不穩是怎麼回事

首先應排除是不是壓力表本身的問題,可以重新調換一隻壓力表來試驗
其次是看系統運行情況,是否穩定良好

10. 什麼事一級RO膜

反滲透技術是當今最先進和最節能有效的膜分離技術。其原理是在高於溶液滲透壓的作用下,依據其他物質不能透過半透膜而將這些物質和水分離開來。由於反滲透膜的膜孔徑非常小(僅為10A左右),因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等(去除率高達97%-98%)。反滲透是目前高純水設備中應用最廣泛的一種脫鹽技術,它的分離對象是溶液中的離子范圍和分子量幾百的有機物;反滲透(RO)、超過濾(UF)、微孔膜過濾(MF)和電滲析(EDI)技術都屬於膜分離技術。 具體原理:滲透是一種物理現象.當兩種含有不同鹽類的水,如用一張半滲透性的薄膜分開就會發現,含鹽量少的一邊的水分會透過膜滲到含鹽量高的水中,而所含的鹽分並不滲透,這樣,逐漸把兩邊的含鹽濃度融合到均等為止.然而,要完成這一過程需要很長時間,這一過程也稱為滲透壓力.但如果在含鹽量高的水側,試加一個壓力,其結果也可以使上述滲透停止,這時的壓力稱為滲透壓力.如果壓力再加大,可以使方向相反方向滲透,而鹽分剩下.因此,反滲透除鹽原理,就是在有鹽分的水中(如原水),施以比自然滲透壓力更大的壓力,使滲透向相反方向進行,把原水中的水分子壓力到膜的另一邊,變成潔凈的水,從而達到除去水中雜質、鹽分的目的.納濾納濾 ( NF,Nanofiltration)是一種介於反滲透和超濾之間的壓力驅動膜分離過程,納濾膜的孔徑范圍在幾個納米左右。與其他壓力驅動型膜分離過程相比,出現較晚。它的出現可追溯到70年代末J.E. Cadotte的NS-3 0 0膜的研究,之後,納濾發展得很快,膜組器於80年代中期商品化。納濾膜大多從反滲透膜衍化而來,如CA、CTA膜、芳族聚醯胺復合膜和磺化聚醚碸膜等。但與反滲透相比,其操作壓力更低,因此納濾又被稱作「低壓反滲透」或「疏鬆反滲透」( Loose RO )。納濾分離作為一項新型的膜分離技術,技術原理近似機械篩分。但是納濾膜本體帶有電荷性。這是它在很低壓力下仍具有較高脫鹽性能和截留分子量為數百的膜也可脫除無機鹽的重要原因。微濾微濾又稱微孔過濾,它屬於精密過濾,截留溶液中的砂礫、淤泥、黏土等顆粒和賈第蟲、隱抱子蟲、藻類和一些細菌等,而大量溶劑、小分子及少量大分子溶質都能透過膜的分離過程。基本原理是篩分過程,操作壓力一般在0.7-7kPa,原料液在靜壓差作用下,透過一種過濾材料。過濾材料可以分為多種,比如折疊濾芯、熔噴濾芯、布袋式除塵器、微濾膜等。透過纖維素或高分子材料製成的微孔濾膜,利用其均一孔徑,來截留水中的微粒、細菌等,使其不能通過濾膜而被去除。決定膜的分離效果的是膜的物理結構,孔的形狀和大小。微孔膜的規格目前有十多種,孔徑范圍為0.1~75 μm,膜厚120~150µm。膜的種類有:混合纖維酯微孔濾膜;硝酸纖維素濾膜;聚偏氟乙烯濾膜;醋酸纖維素濾膜;再生纖維素濾膜;聚醯胺濾膜;聚四氟乙烯濾膜以及聚氯乙烯濾膜等。超濾超濾是以壓力為推動力的膜分離技術之一。以大分子與小分子分離為目的,膜孔徑在20-1000A°之間。中空纖維超濾器(膜)具有單位溶器內充填密度高,佔地面積小等優點。 在超濾過程中,水深液在壓力推動下,流經膜表面,小於膜孔的深劑(水)及小分子溶質透水膜,成為凈化液(濾清液),比膜孔大的溶質及溶質集團被截留,隨水流排出,成為深縮液。超濾過程為動態過濾,分離是在流動狀態下完成的。溶質僅在膜表面有限沉積,超濾速率衰減到一定程度而趨於平衡,且通過清洗可以恢復。超濾是一種加壓膜分離技術,即在一定的壓力下,使小分子溶質和溶劑穿過一定孔徑的特製的薄膜,而使大分子溶質不能透過,留在膜的一邊,從而使大分子物質得到了部分的純化。超濾技術的優點是操作簡便,成本低廉,不需增加任何化學試劑,尤其是超濾技術的實驗條件溫和,與蒸發、冷凍乾燥相比沒有相的變化,而且不引起溫度、pH的變化,因而可以防止生物大分子的變性、失活和自溶。在生物大分子的制備技術中,超濾主要用於生物大分子的脫鹽、脫水和濃縮等。超濾法也有一定的局限性,它不能直接得到乾粉制劑。對於蛋白質溶液,一般只能得到10~50%的濃度。

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