A. 反滲透壓力和流量怎麼調節
在水泵出口管道上安裝壓力調節閥和流量調節閥就能實現你的要求,可是,你的流量太小了這么小的調節閥不好找。
B. 影響反滲透回收率的因素有哪些,分別說明。
影響反滲來透回收率因素有以下幾源種情況:
1.壓力,在其他條件不變的情況下,壓力越大回收率越高,因為壓力增加會導致產水量增加,在廢水量不變的前提下,產水量增加,回收率也會隨之增加
2.溫度,在壓力,廢水比不變的條件下,溫度增加產水量也會隨之增加,因此,回收率也會隨之增加
3.原水濃度,在其他條件不變的前提下,原水濃度增加,回收率將會降低,原因是因為原水濃度增加產水量會降低,所以也會導致回收率降低
C. 反滲透回收率的隱患
在某些情況來下,對於源小型反滲透裝置也要求較高的系統回收率,以免造成水資源的浪費,此時在設計反滲透裝置時就需要採取一些不同的對策,最常見的方法是採用濃水部分循環,即反滲透裝置的濃水只排放一部分,其餘部分循環進入給水泵入口,此時既可保證膜元件表面維持一定的橫向流速,又可以達到用戶所需要的系統回收率,但切不可通過直接調整給水/濃水進出口閥門來提高系統回收率,如果這樣操作,就會造成膜元件的污染速度加快,導致嚴重後果。
系統回收率越高則消耗的水量越少,但回收率過高會發生以下問題。
①產品水的脫鹽率下降。
②可能發生微溶鹽的沉澱。
③濃水的滲透壓過高,元件的產水量降低。
D. 反滲透水的回收率太高,如何調低反滲透水的回收率
濃水迴流閥門開度調大一些
E. 關於反滲透回收率的問題
對於不同的水質,單支膜元件的回收率是不同的。苦鹹水(自來水)18%左右,廢水12%,海水12%,地表水15%。一般串聯在一起的膜元件越多,回收率就越高。串聯在一起的膜元件總的回收率不能按每隻膜元件的回收率乘以支數來計算。具體的計算方法Y=1-[(1-y1)(1-y2)....(1-yn)]=1-∏(1-yi) yi元件i回收率 ,具體見2011年陶氏手冊195頁。沒有陶氏手冊,網路文庫搜
F. 純凈水反滲透設備調試方法及步驟有哪些
反滲透設備安裝及調試步驟
1、將主機和預處理器放置在接近水源和電源的回地方。
2、裝石英砂、活性炭、軟化答樹脂等過濾材料。
3、連接水路:參照工藝流程圖正確連接系統之間管路。
4、電路:首先將接地線可靠接地,並將隨機所配電源線接到房間電控箱內。
5、通入水源、電源,按照「預處理操作說明」步驟操作,預處理調試完成。
6、預處理正常工作時閥門狀態:開啟V1、V2、V7、V4、V10、V12閥門,其餘全關。
7、反滲透系統正常工作閥門狀態:開啟V15、V17、V21、V18、V19閥門並調節V14、V20,其餘閥門全關。
8、使用本機,首先將運行狀態開關撥至自動位置,沖洗開關撥至自動設置,預處理再生及混床再生開關撥至停止位置,其餘開關撥至啟動位置。接通水源、電源,待多級泵口壓力達到壓力控制器設定值時,多級泵首先按照星形啟動10秒後,再按照三角形運行,多級泵運行後,調系統壓力在1.2-1.5Mpa。然後將RO沖洗開關撥至手動位置,系統既啟動對RO膜系統沖洗,30分鍾後,將沖洗開關旋向自動位置,設備即自動運行制水工作。當運行中多級泵出口超壓4秒鍾或進口欠壓4秒鍾,多級泵停止工作,以保護系統。
G. 反滲透如何根據電導率計算回收率
反滲透如何根據電導率計算回收率?反滲透系統的回收率主要有根據膜元件串聯的長度和是否有濃水循環以及循環流量的大小等一些條件來決定的。
假如系統在沒有濃水循環的情況之下,要根據膜元件所串聯的數量來確定系統最大的回收率。
電導率的物理意義是表示物質導電的性能。電導率越大則導電性能越強,反之越小。另外,不少人將電導跟電導率混淆:電導是電阻的倒數,電導率是電阻率的倒數。
針對多級反滲透設備如何進行計算回收率,根據不同的情況做了不同的規定。對於一級反滲透,第一級回收率(r1)r1=第一級產水量/第一級進水量 ×100%;第二級反滲透的回收率為r2=第二級產水量/第二級進水量×100%。而二級反滲透的回收率並不是兩個級別反滲透系統回收率的乘積得到的。第二級反滲透系統的濃水不是排放掉了,而是又重新迴流到一級反滲透的入口處。因此,多級反滲透設備的回收應當按以下標准計算:系統回收率=總的產水量/總的進水量×100%。
在某些情況下對於小型反滲透裝置也要求較高的系統回收率,以免造成水資源的浪費,此時在設計反滲透裝置時就需要釆取一些不同的對策。最常見的對策是釆用濃水部分循環,即反滲透裝置的濃水只排放一部分,其餘部分循環進入給水泵入口,此時既可保證膜元件表面維持一定的橫向流速,又可以達到用戶所需要的系統回收率。膜分離會產生降低系統造價,但是過高的回收率又會降低膜的出水水質、增加膜的濃差極化度。通過試驗確定出單支膜的最佳回收率為20%。
H. 反滲透系統中回收率指的是什麼過高回收率會對膜分離產生哪些影響
反滲透或納濾系統回收率是指反滲透裝置在實際使用時總的回收率,回收回率受給水水質、膜元件答的數量及排列方式等多種因素的影響,小型反滲透裝置由於膜元件的數量少、給水流程短,因而系統回收率普遍偏低。而工業用大型反滲透裝置由於膜元件的數量多、給水流程長,所以實際系統回收率一般均在75%以上,有時甚至可以達到90%。
在某些情況下對於小型反滲透裝置也要求較高的系統回收率,以免造成水資源的浪費,此時在設計反滲透裝置時就需要釆取一些不同的對策。最常見的對策是釆用濃水部分循環,即反滲透裝置的濃水只排放一部分,其餘部分循環進入給水泵入口,此時既可保證膜元件表面維持一定的橫向流速,又可以達到用戶所需要的系統回收率。膜分離會產生降低系統造價,但是過高的回收率又會降低膜的出水水質、增加膜的濃差極化度。通過試驗確定出單支膜的最佳回收率為20%。
I. 反滲透回收率的解釋
回收率是指與原水流量相關的透出水流量.
舉例:
10(m3/h)透出水與在原水流量13.3(m3/h)時75%回收率相對應,
回收率(R)=10(m3/h)×100(%)/13.3(m3/h)=75(%)
J. 反滲透運行如何調整
RO作為高壓運行設備,在運行前為保護設備及儀表和安全起見,應嚴格安照操作程序確認並調整好閥門的開啟狀態,具體操作如下:
方法/步驟
完全打開保安過濾器進水閥門和打開高壓泵進水閥門
打開高壓泵出水閥門一圈
打開RO入口閥一圈
將濃水管上針閥旋轉三圈半
完全打開產水出口閥及濃水出口閥
將所有取樣閥和清洗閥門關閉
將所有壓力顯示閥打開至半開狀態
當確認以上條件都滿足時,可以啟動高壓泵投入試運行。由於RO也是一種液液分離設備,只有當給水壓力高於滲透壓時,水才能通過反滲透膜,從而達到除鹽效果。此現象的驅動力來自給水(濃水)壓力和滲透壓(滲透壓隨滲透膜的種類和型式不同而變化)之間的壓差(ΔP),該部分的ΔP可由裝在RO入口的截止閥(閥5)和裝在濃水管線上的壓力調節針型閥(閥13)來調節控制。首先根據RO入口截止閥來調節進水總量(流量計11與流量計12的讀數和)至設計進水量。然後用壓力調節針型閥(閥13)來准確調節產水流量及濃水壓力,當產水量比設計值小時,說明給水(濃水)壓力太小,即是ΔP值太小,這時應將針閥關小,以增大濃水(進水)壓力,直到產水量等於設計值。
隨著電子及醫葯產業的迅猛發展,水處理技術也在實際應用中不斷完善,尤其是膜處理技術已有相當完整的理論基礎並且經過了長期的實踐檢驗。筆者有幸參與過幾個純水站的調試工作,在這里想藉此機會與同仁們就水站中反滲透系統(膜處理系統)在調試運行中常見的問題進行探討。