絮凝剂加不上对多介质过滤器有什么影响?

一、由进水水质变化引起的故障

2、 预处理系统无法得到优化。

二、由预处理引起的反渗透故障

1、 多介质过滤器滤料乱层或偏流;

2、缓冲水箱细菌、微生物繁殖严重;

3、活性炭过滤器滤料粉化或微生物繁殖严重。

三、由保安过滤器引起的反渗透故障

1、保安过滤器直径偏小;

2、滤芯质量较差,过滤精度达不到要求;

3、滤芯压不紧,且易变形。

四、由阻垢剂加药系统引起的反渗透故障

1、阻垢剂的性能与水质不匹配;

2、阻垢剂计量泵的性能不可靠;

3、阻垢剂的过度稀释及药箱污染严重;

4、阻垢剂加药产生偏流。

五、由其它加药系统引起的反渗透故障

1、不适宜的絮凝剂带来膜元件污染;

2、氧化剂过量投加引起膜元件被氧化;

3、还原剂过量投加引起膜元件严重污堵。

六、由仪器仪表引起的反渗透故障

1、浓水流量显示偏大(实际较小)引起反渗透回收率过高产生结垢;

2、浓水流量显示偏小(实际较大)引起反渗透回收率过低产生过大压差;

3、流量读数波动引起系统判断失误。

一、在初始设计时选择高压泵的扬程偏低,在温度或进水水质发生变化时引起产水量达不到设计要求;

二、膜元件被氧化引起水通量增加及产水水质下降;

三、盐水密封圈倒置引起实际回收率过高而产生结垢及水质下降现象;

四、盐水密封圈破损引起实际回收率过高而产生结垢即水质下降现象;

五、O型圈破损引起产水水质下降;

六、新旧膜元件、不同类型的膜元件的混合使用引起系统性能下降;

七、压力容器浓水止推环与浓水出口重叠或部分重叠引起回收率过高而产生结垢现象;

八、压力容器长度偏大引起浓水泄漏到产水侧使产水水质下降;

九、无段间压力表无法可靠地分析与判断反渗透运行情况;

十、较大的压差使膜元件产生望远镜效应而损坏;

十一、产水背压的提高引起产水量的下降;

十二、反渗透排列不合理引起局部膜元件水通量增加,污染速度加快;

十三、反渗透回收率设计不合理,膜元件数量偏小;

十四、颗粒性污染使膜元件产生较为严重的机械污堵,一段压差偏大,产水量及水质变差;

十五、系统停运引起污染物沉积及细菌、微生物污染;

一、阻垢剂加药系统故障

1、阻垢剂药剂的选型有三个关键点:

(1)原水详细水质分析——详细的水质分析是前提;

(2)反渗透系统情况——温度、回收率、排列方式、产水量等;

(3)利用专用计算机模拟加药软件,可以具体分析系统工况及进水水质情况,结合药剂性能,提供性价比最优的药剂选型。

2、三个关键点把握不好就会产生严重的后果:

(1)药剂类型不匹配引起反渗透结垢;

(2)投加量偏小引起反渗透系统结垢;

(3)投加量偏大引起费用增加。

二、阻垢剂的稀释及投加故障

1、过度稀释易使阻垢剂受到细菌、微生物的污染造成反渗透系统结垢;

2、阻垢剂计量泵选型错误,出口压力低于预处理产水压力,使得加药不足引起反渗透结垢;

3、阻垢剂计量泵错误安装使得阻垢剂加药量不足,引起反渗透系统结垢;

阻垢剂的混合不均匀会使反渗透产生轻微/严重结垢现象。

反渗透装置故障一般可以从三个方面来进行分析

(1)原水水质及特殊离子——水质全分析及特殊离子如铁、锰、硅;

(2)水温——根据实际运行水温进行设计计算;

(3)回收率——根据膜元件排列方式确定最佳回收率,防止个别膜元件水通量超标;

(4)膜元件数量——保证每支膜元件平均产水量小于1吨/小时;

(5)产水背压——根据产水输送情况适当计算产水背压;

(6)运行年限——最少要模拟3年的运行年限来确保高压泵选型的可靠及富裕,使得反渗透的运行年限能得到延长。

忽视上述6个关键点则容易产生比较严重的故障及不良影响:

A、随着反渗透运行年限的延长,水温的变化,高压泵达到满负荷出力时产水量仍然达不到初始设计值;

B、产水侧较高的压力使得高压泵达到满负荷出力时,产水量仍然达不到初始设计值;

C、反渗透配置的膜元件数量少,使得随着运行年限的延长,要更高的进水压力才能保持一个稳定的产水量;

D、反渗透回收率超出正常值,污染的速度加快。

(1)保安过滤器——严格把握保安过滤器滤芯安装的严密性及得到压实;

(2)仪器仪表——流量探头应保持入口1.5米,出口1米,同时配备鞍形探头底座;

(3)冲洗管道系统——冲洗系统管道时将保安过滤器的滤芯安装上,防止大颗粒物质沉积在反渗透装置及其相关管道上;

(4)膜安装——膜元件安装时要用医用甘油,尽量避免使用洗涤灵等润滑物质;

(5)阻垢剂投加——初始调试时要保证阻垢剂等药剂的正常投加,防止调试时间延长后膜元件产生污染结垢现象;

(6)盐水密封圈——安装膜元件时要检查盐水密封圈的安装方向;

(7)污染指数SDI——测试系统进水SDI值保持在3以内。

忽视上述7个关键点则容易产生比较严重的故障及不良影响:

A、严重的机械污堵,特别是膜元件易被尖锐的杂质划伤;

B、流量计读数不稳定,无法起到监控作用;

C、O型圈和盐水密封圈出现磨损,产生产水水质下降及回收率偏高等现象;

D、较大的压差使得膜元件产生望远镜效应,包括因结垢、污堵产生的一段压差异常。

(1)仪器仪表——流量仪表的定期校验以及探头定期清洗;

(2)压力表——压力表的定期校验;

(3)压力容器——压力容器端板的正确拆卸及安装;

(4)浓水止推环——浓水止推环的正确放置;

(5)运行数据上限——确定运行参数的上限如段间压力差,在达到上限的时候进行及时处理;

(6)人工清洗——对严重的机械污堵,应防止用过强的水柱进行冲洗。

忽视上述6个关键点则容易产生比较严重的故障及不良影响

A、盐水密封圈装反产生高回收率状况;

B、压力容器止推环与浓水出口重叠或部分重叠,产生高回收率运行;

C、新旧膜元件或不同类型的膜元件的混合使用加剧了污染的速度;

D、流量计显示偏大或偏小,影响系统回收率的调节;

E、过大的压差使膜元件被机械压裂,产生不可恢复的损失;

F、运行压力不准确极易使系统处于超负荷运行状态,污染速度加快。

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GPF8112絮凝剂是一种优异的反渗透膜系统预处理用液体高分子经济型絮凝剂,通过电性中和、架桥作用使有机胶体、无机颗粒、有机溶解物等失稳、凝聚并沉降下来,其通常在多介质过滤器前加入,有助于提高多介质过滤器对有机胶体、无机颗粒、有机溶解物等的去除作用,大大降低有机物在反渗透膜表面发生污堵现象,与OCHEM TM阻垢剂配合使用,有效提高反渗透系统的运行效率。

 1. 液体絮凝剂,完全溶于水,易于投加; 

 2. 形成絮团大而结实,有效加快沉降速度; 

 3. 产品无毒,安全性高,可应用于饮用水净化过程; 

 4. 更有效降低固体悬浮物,降低余浊度; 

 5. 有效提高过滤器的抗微粒穿透性能及反洗效果; 

  将标准液配成4%浓度(4kg标准液+96kg水)后投加(若有少量沉降,摇匀即可,不影响产品性能),一般投加量为0.5~10ppm(标准液计),水质较好时(自来水、干净地表水等),*用量为0.5~2ppm,过低或过高用量均对絮凝过程不利,应在絮凝效果前提下尽可能降低用量,具体用量需进行小试后确定。

保存期室温25 0C ,阴凉遮蔽环境下,保存12个月。

包装规格:25公斤/桶

1、在操作过程中应要戴上化学防护手套和护目镜;稀释后的溶液应尽量及时使用,以使絮凝效果。 

2、GPF8112适合与OCHEM TM阻垢剂配合使用,不兼容的阻垢剂/分散剂和絮凝剂会引起凝结反应,导致膜严重污染。

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