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反渗透系统有空气对电导率有影响吗

发布时间:2024-04-20 06:44:02

A. 二级反渗透产水量越高电导率10,产水量低的话电导率就高过10怎么回事,

一、从二级产水的情况来看,理论上讲是可以降低的。
二、影响二级产水电导率的因素大体有以下几个方面:
(1)二级进水的PH值;一般一级产水的PH值都比较低,在较低的PH值运行条件下,反渗透膜的脱盐率会有所下降;
(2)二级进水游离二氧化碳;当原水中含有游离二氧化碳气体或者重碳酸根含量较高的时候,在产水较低PH值条件下,游离二氧化碳气体会进入到二级产水,从而影响到电导率;
(3)二级所使用的膜元件;如果选用超低压而非高脱盐率膜时二级产水电导也偏高;
(4)二级的回收率;如果二级的回收率较高,二级产水电导率也会偏高;
(5)二级运行压力;如果二级的运行压力较低,则二级产水电导也会偏高。
(6)其它因素,比如设备故障等等。
三、目前的对策
(1)加碱调PH值;加碱调PH值一般是双级反渗透中必备的工艺条件,通过加碱将二级进水PH值调整到8左右,能大大提高二级的脱盐率,如果情况比较理想的话,二级产水电导率有可能会低于2us/cm(我估计现在的系统可能缺乏调PH值装置,如果没有则需要加上加碱装置),加碱装置可以设置为自动依据PH值调整投加量,也可以手动调节达到最佳后再固定投加;
(2)调整运行参数;如果适当地增加运行压力,降低回收率,也能将低二级产水电导率;
(3)脱二氧化碳+PH值双重调节;因游离的二氧化碳气体会增加加碱的量,当一级产水中游离二氧化碳气体含量较大的话,则需要加较多的碱,使二级进水含盐量大大提高,这时通过除二氧化碳气体后,再加入少量的碱就可以达到最完美的效果。
希望能有所帮助!
谢谢!

B. 绾姘撮噷鏈夊井姘旀场浼氬奖鍝嶇數瀵肩巼鍚

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C. 反渗透长时间不运行电导率为什么很高

长期不运行导致电导率增加,很可能是停运后的保养方法不当导致的,比如干燥和菌版藻滋生都会对反渗透权膜带来极大不良影响的。
如果短时间内出现电导率升高,属于正常现象。若经过较长时间之后仍然电导率很高,则需要清洗维护、加入杀菌灭藻剂等。
反渗透的清洗,反渗透专用药剂,你可以在网络上搜索欣格瑞看看,在北方比较有名。

D. 反渗透系统进空气对设备有何影响

容易造成设备气蚀

E. 反渗透出水电导率高的原因

1、运行年限长:
随着膜元件运行年限的延长,盐透过率增加,一般情况下,电导率高是指整个水处理系统与初始状态相比,没有发生变化。这时引起电导率高的原因是反渗透膜组件老化导致脱盐率下降,正确处理方法是更换反渗透主机的反渗透膜。
2、连接件泄露:
设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高,建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。
3、膜元件性能降低:
膜元件划伤、膜被氧化、化学清洗损伤等。设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。说明膜被氧化性介质降解,电导率升高,需要更换膜组件。

4、水中溶有大量气体:

设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长,这种情况一般在双级反渗透中常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率有关系,建议调整添加量。

F. 为什么反渗透后水的电导率高

反渗透后水电导率上升因素有以下12点(定性分析)
1、 结垢污染:回收率过高、水质变差、阻垢剂质量差、阻垢剂非可靠投加等
2、 连接件泄露:O型圈泄露、连接件泄露 3、 温度上升:温度上升盐透过率增加
4、 水电导上升:进水电导上升直接导致产水电导上升、电导仪表误差等
5、 回收率上升:操作失误、仪表误差、盐水密封圈不严密
6、 操作压力降低:较低的操作压力会引起电导上升如温度上升不需要较高的操作压力
7、 膜元件性能降低:膜元件划伤、膜被氧化、化学清洗损伤等
8、 有机物污染:细菌污染、胶体污染、难溶NOM污染、有机物污染等
9、 PH值异常:PH值过高或过低将严重影响膜元件脱盐率
10、 压力超高:超高压运行使盐透过率增加
11、 运行年限延长:随着膜元件运行年限的延长盐透过率增加
12、 原水溶有大量气体:类似游离二氧化碳气体等

水的电导率
由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导率。电导率是电阻率的倒数,反映了水中含盐量的多少,是衡量水质的一个很重要的指标。它能反映出水中存在的电解质的程度。根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同。通过测定溶液的导电度来分析电解质在溶解中的溶解度。这就是电导率仪的基本分析方法。在国际单位制中,电导率的单位称为西门子/米(S/m),其它单位有ms/cm,μs/cm等。
当它用来测量如海水等含盐量高的溶液时,常称为盐量计。当它用来测量酸、碱等溶液的浓度时,又称为酸碱浓度计。
电导率分析仪按其结构可分为电极式和电磁感应式两大类。
电极式电导率仪的电极与溶液直接接触,因而容易发生腐蚀、污染、极化等问题,测量范围受到一定限制。它适用于低电导率(一般为us/cm级,上限至10ms/cm)洁净介质的测量,常用于工业水处理装置的水质分析等场合。
电磁感应式电导率仪又称为电磁浓度计,其感应线圈用耐腐蚀的材料与溶液隔开,为非接触式仪表,所以不会发生腐蚀、污染等问题。由于没有电极,也不存在电极极化问题。但电磁感应对溶液的电导率有一定要求,不能太低。它适用于高电导率(一般为mS/cm级)、强腐蚀性、脏污介质的测量,常用于强酸强碱等浓度分析和污水、造纸、医药、食品等行业。
电极式电导率的测量原理其实就是按欧姆定律测定平行电极间溶液部分的电导。但是,当电流通过电极时,会发生氧化还原反应,从而改变电极附近溶液的组成,产生“极化”现象,从而引起电导测量的严重误差。为此,采用高频交流电测定法,可以减轻或消除上述极化现象,因为在电极表面的氧化和还原迅速交替进行,其结果可以认为没有氧化或还原发生。
此外,电导率测量还受温度的影响。一定浓度的溶液,如温度升高,溶液的电离度变大,离子的活泼性增强,则离子移动速度加快,导电能力增强;反之,则减弱。温度变化对电导测量的影响很大,为此必须采取相应的温度补偿措施。在作精密测量时应该保持恒温,也可在任意温度下测量,然后通过仪器的温度补偿系统,换算成25℃标准温度时的电导率,这样测量数值就可以比较。但是,被测溶液的温度系数很复杂,不同溶液之间和同一种溶液不同浓度之间的温度系数都不一样,所以,从根本意义上来说,一般是无法做到完全进行温度补偿的。
电极式电导率仪由电导电极和转换器组成。转换器采用了适当频率的交流信号的方法,将信号放大处理后换算成电导率。转换器中还可能装有与传感器相匹配的温度测量系统,能补偿到标准温度电导率的温度补偿系统,温度系数调节系统以及电导池常数调节系统,以及自动换档功能等。
电极常数又称为电导池常数或池常数。电极常数K=L/A,是两电极间离子运动路径的平均长度L与电极面积A之比,它由电极的几何尺寸和结构形式所决定。
由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不相同,电导电极的常数有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化。因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量校验。电导电极常数测量时应注意以下几点: 1. 测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其它型号的电导率仪。
2. 测量电极常数的KCL溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。
3. 测量电极常数的KCL溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
对转换器的校准也称为干校,用电阻箱对电子单元(转换器)进行测试。其方法是:按仪表电导率的分度值计算出对应的等效电阻值,然后用一标准交流电阻箱代替电导池中的测量电极接入转换器中,另外用一阻值与基准温度下Rt值相符的无感线绕电阻代替温度补偿电阻Rt,也接入转换器中,根据计算值,对仪表进行校验。

G. 电导率电极上面有附着物会影响测量值吗

电导率或电阻率的数值取决于水的纯度或组成,基本上和流经传感器的流速无关.但是,几个次要的因素仍然会影响测量,尤其是高纯水的测量.低流速新的管线或刚刚更换的管线表面的痕量杂质会溶解在水中,低流速时有可能会沉积并降低电阻率,尤其是在一些死角.、在传感器表面由任何大的泄漏产生的气泡会引起不稳定的和高的电阻读数现象.流速太低的话,气泡会附在传感器表面,从而改变电极常数,传感器安装的方向应该让气泡上升并脱离.在水温比较低时溶解的空气在进入一个压力比较低和温度比较高的处理系统时,溶解度会降低,有可能在传感器内部产生气泡并引起上面描述的现象.在经过阳离子交换处理后,二氧化碳会释放出来,出现同样的现象.如果有痕量的空气渗漏进入,即使没有产生气泡,仍然包含一定量的二氧化碳,会降低超纯水的电阻率.流速的变化可能会降低或稀释渗漏的空气从而表现出显著的流速敏感性.当在旁路或样品管线进行电导率/电阻率的测量时,低的流速会造成对实际工艺的延迟现象.对于有空气泄漏来说也会有同样的问题.高流速高的流速对于测量来说其实是更好的,但是,过高的流速会对电导电极有一个冲击压力从而造成“气穴效应”-由于部分真空产生的水蒸气气泡.不仅会造成读数的极大变化而且会损害传感器.我们的经验是,流速在0.3到3m/s(1-10英尺/秒)时都有助于得到准确的测量结果.但是在实际的应用当中应该考虑上面的这些因素.

H. 反渗透过后的RO水直接取样电导率为7,但是在净水罐存放后电导率升高到14.1.求解

水在存放过程中会进入二氧化碳以及其他气体增高电导率,你可以做个试验,用玻璃烧杯取一杯纯净水,每隔几分钟测一次电导,是逐步增加的。

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