膜处理系统
MBR膜系统注意事项都有哪些?如何维护

MBR膜系统注意事项都有哪些?如何维护MBR膜系统是一种常见的污水处理技术,在市政府和工业领域有着广泛的运用。
它具有出水质量高、处理效果稳定等优点,但是假如不注意一些细节问题,就简单影响它的处理效果和使用寿命。
本文将介绍MBR膜系统的注意事项以及如何维护。
MBR膜系统的注意事项应当注意的操作细节•在启动MBR膜系统之前,要对其进行彻底的清洗。
在长时间停机后重新启动MBR膜系统时,还要考虑到水质更换。
•确保MBR膜系统处于稳定状态,不要频繁停止和重启,以免影响其处理效果和寿命。
•对污水中的泡沫、油、渣等必要进行预处理,避开对MBR 膜组件的污染。
•MBR膜组件不宜长时间暴露在阳光下,避开紫外线的损害。
•MBR膜组件应当定期深度清洗,避开膜孔被堵塞。
应当排出的影响•在操作过程中,应当尽可能避开机器的震动和冲击,避开破坏膜组件。
•不能将高温或者有毒的液体直接注入MBR膜系统中,否则会严重影响MBR膜系统的使用寿命。
•在使用中要注意环境温度和湿度,避开过度湿润或者过度干燥的环境对MBR膜系统的负面影响。
如何维护MBR膜系统?在日常使用过程中,MBR膜组件的优良状态是由操作和维护人员的合理操作与正确使用所决议的。
下面是一些维护MBR膜系统的紧要构成部分:定期检查MBR膜系统要定期进行检查,以便适时发觉污染、损坏、老化和腐烂问题,需要定期抽样检测进水和排水水质指标,以维护其良好的运行状态。
缺陷维护和修理在使用过程中,假如发觉MBR膜系统有硬伤、破损,就应当适时进行维护和修理、更换,以避开对整个系统的影响。
假如确定需要更换,则应当找专业人员来实施。
定期保养MBR膜系统还需要定期进行保养维护,例如更换滤料,清洗管道,拆卸过滤器,检查故障源等。
假如它们没有被适时维护或保养,污物和水质会影响MBR膜的质量,从而对处理效果造成不利影响。
总结MBR膜系统作为一种常见的污水处理技术,其出水质量高、处理效果稳定等优点,赢得了广泛的运用。
MBR膜系统运行管理方案

MBR膜系统运行管理方案1. 概述本文档旨在提供一份关于膜生物反应器(MBR)膜系统运行管理的方案。
MBR膜系统是一种高效的废水处理工艺,能够同时实现污水处理和固液分离功能。
为了确保MBR膜系统能够正常运行并取得优异的处理效果,需要进行合理的运行管理。
2. 运行管理策略为了确保MBR膜系统的顺利运行,以下是几个值得注意的运行管理策略:2.1 定期维护和清洗定期维护和清洗膜组件是保证膜系统正常运行的关键。
维护包括膜组件表面的清洗、去污和除菌等工作。
此外,还需要根据实际情况定期更换膜组件,以保证系统的稳定性和处理效果。
2.2 控制污水进水质量合理控制污水的进水质量可以减轻MBR膜系统的负荷,延长膜组件的使用寿命。
建议加强污水前处理工艺,去除大颗粒物和难降解物质,减少膜组件的堵塞和污染问题。
2.3 监测和调整操作参数通过监测和调整操作参数,可以确保MBR膜系统处于最佳状态。
包括但不限于通风量、复水比、进水流量和出水质量等参数的监控和调整。
及时发现问题并采取相应措施是管理MBR膜系统的重要手段。
2.4 进行人员培训和技术支持为了保障膜系统的正常运行,建议对运营和维护人员进行培训,提高其相应的技术水平和操作能力。
同时,与设备供应商建立良好的合作关系,及时获取技术支持和解决方案。
3. 总结通过合理的运行管理策略,可以提高MBR膜系统的效率和稳定性,实现高质量的废水处理。
为了保证系统的正常运行,需要定期维护和清洗膜组件,控制污水进水质量,监测和调整操作参数,以及进行人员培训和技术支持。
以上方案将为膜系统的运维提供指导和支持。
以上为MBR膜系统运行管理方案的简要概述,请参考。
生物膜处理污水的原理

生物膜处理污水的原理
生物膜处理污水的原理是利用生物膜中的微生物来降解污水中的有机物质和其他污染物。
在生物膜处理系统中,污水首先通过物理处理去除较大的固体颗粒和悬浮物,然后进入生物反应槽。
在反应槽内,有氧条件下的生物膜处理系统利用空气氧化作用中的氧气,支持生物膜中的氧气要求。
微生物通过附着在生物膜表面或沉积物上,并利用有机物质作为其碳源,进行降解。
在生物膜内,存在不同类型的微生物,包括细菌、真菌和藻类等。
这些微生物通过附着在生物膜表面形成生物膜,并形成复杂的微生物群落。
当污水流经生物膜时,微生物利用有机物质进行代谢活动,将有机物质分解为较小的化合物。
这些分解产物可以进一步被微生物利用或排出系统。
生物膜处理系统所附着的微生物群落对不同污染物具有一定的选择性。
例如,一些微生物可以分解废水中的氮化合物和磷酸盐,从而减少环境中的营养物质。
其他微生物可以分解有机物质,如脂肪酸、蛋白质和碳水化合物等。
这种微生物的降解作用促进了污水处理中的有机物质的去除。
此外,生物膜的存在还可以防止有毒物质进入系统中。
微生物附着在生物膜上形成了保护层,有助于防止有毒物质对微生物的损害。
这样,生物膜处理系统能够有效地处理含有较高有机负荷的污水。
总体而言,生物膜处理污水的原理是通过利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质和其他污染物。
这种处理方式具有高效、可靠、经济、环保的特点。
MBR膜系统维护方案

MBR膜系统维护方案1. 前言MBR膜系统是一种先进的水处理技术,可广泛应用于污水处理领域。
为确保MBR膜系统的正常运行和长期稳定性,制定维护方案非常重要。
2. 维护原则- 多次清洗:定期进行系统清洗,以保持膜的通透性和水通量。
- 定期检查:定期检查膜组件、设备和管道,及时发现问题并采取措施修复。
- 预防性维护:根据系统运行情况,提前预防可能出现的故障。
3. 维护步骤3.1 清洗步骤- 首先关闭系统进出水阀门,排空膜系统。
- 使用专用清洗剂和工具清洁膜组件,确保膜表面的污染物得到有效去除。
- 冲洗膜组件,清除残留的清洗剂,保持膜的通透性。
- 检查清洗后的膜组件,确保无破损或堵塞。
3.2 检查步骤- 检查膜组件表面是否有污染物,如有,进行清洗处理。
- 检查设备和管道是否正常工作,如有泄漏或损坏,及时修复。
- 检查进出水阀门的运行情况,确保正常开启和关闭。
3.3 预防性维护步骤- 根据系统运行情况,定期更换滤膜和橡胶垫,防止损坏和漏水。
- 增加备用膜组件和关键设备,以备突发故障时的替换。
4. 维护记录建立详细的维护记录,包括维护日期、维护内容、使用的清洗剂和工具等信息。
利用维护记录,可以及时追踪系统维护情况,做出合理调整和改进。
5. 总结本文提供了MBR膜系统维护方案,包括清洗步骤、检查步骤和预防性维护步骤。
执行维护方案可确保MBR膜系统的正常运行和长期稳定性。
建议根据实际情况进行维护方案的调整和改进,并定期记录维护情况。
以上为简要维护方案,具体操作应根据实际情况进行调整和改进。
MBR污水处理系统

MBR污水处理系统MBR污水处理系统是一种先进的污水处理技术,采用膜生物反应器(Membrane Bioreactor)来处理污水。
该系统结合了传统的活性污泥法和膜分离技术,能够高效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,得到高质量的处理水。
一、系统概述MBR污水处理系统由预处理单元、生物反应器单元和膜分离单元组成。
预处理单元主要用于去除污水中的大颗粒物质、悬浮物和沉淀物,以减轻后续处理单元的负荷。
生物反应器单元是整个系统的核心,通过生物降解作用,将污水中的有机物转化为生物胞体和二氧化碳。
膜分离单元则采用微孔膜,将生物反应器中的生物胞体和固体颗粒截留在反应器内,同时使水分子通过,从而实现固液分离。
二、工艺流程1. 预处理:污水经过格栅除渣器去除大颗粒物质,然后进入砂沉淀池进行沉淀,去除悬浮物和沉淀物。
2. 生物反应器:预处理后的污水进入生物反应器,通过曝气系统提供氧气,以促进微生物的生长和有机物的降解。
同时,反应器内的搅拌装置能够保持污水的均匀分布,提高反应效果。
3. 膜分离:经过生物反应器的处理后,污水进入膜分离单元。
膜分离单元采用微孔膜,具有良好的截留效果,可以有效地将生物胞体和固体颗粒截留在反应器内,同时使水分子通过,得到高质量的处理水。
三、系统优势1. 高效处理:MBR污水处理系统能够高效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,处理效果稳定可靠。
2. 占地面积小:相比传统的活性污泥法,MBR污水处理系统不需要沉淀池和二沉池,占地面积更小。
3. 出水水质高:膜分离单元具有良好的固液分离效果,可以得到高质量的处理水,符合排放标准。
4. 可调节性强:MBR污水处理系统具有较强的适应性,对于水质和水量的变化能够进行自动调节,处理效果稳定。
5. 操作维护简单:系统采用自动化控制,操作维护方便,减少人工干预。
四、应用领域MBR污水处理系统广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理、酒店、医院、商业区等场所的污水处理。
MBR膜系统日常维护保养及操作规程

MBR膜系统日常维护保养及操作规程MBR(膜生物反应器)膜系统是一种高效的废水处理技术,具有膜分离和生物处理的优势。
为了保证MBR膜系统的正常运行,需要进行日常的维护保养和操作,下面将针对MBR膜系统的日常维护保养及操作规程进行详细介绍。
一、操作规程:1.操作人员应熟悉MBR膜系统的工作原理、设备结构和操作流程,并遵守操作规程,确保操作的准确性和安全性;2.在操作前,应先检查设备的运行状态,确保设备正常开启,并检查设备的告警指示灯是否正常;3.操作人员应穿戴好防护装备,如手套、口罩等,以确保操作的安全性;4.在操作过程中,应按照操作步骤、操作顺序进行操作,确保每个步骤的顺利进行;5.操作人员要定期检查设备的运行状态,如水位、压力、温度等参数的监测,并记录相应的数据,以便日后进行分析和维护。
二、日常维护保养:1.定期清洗膜组件,以去除膜表面的污垢。
清洗方法可以选择化学清洗、物理清洗等。
清洗前应先关闭进水阀和出水阀,然后按照清洗剂的要求进行清洗;2.定期检查膜组件的运行状态,如膜孔堵塞、膜组件破损等情况,及时更换损坏的膜组件;3.定期检查气体供应系统,如排气阀、气体流量计等是否正常运行,如有异常情况应及时处理;4.检查管道系统的连接是否紧固,防止漏水和泄气的现象发生;5.定期对设备的电气系统进行检查,以确保电气设备的正常运行;6.定期更换消耗品,如滤芯、密封圈等,以确保设备的正常运行;7.定期清理设备周围的环境,防止灰尘等污染物进入设备。
三、应急处理:1.当设备出现故障时,应立即关闭进水阀和出水阀,断开电源,并及时向维护人员报告,等待维修;2.在维修人员到达之前,可根据实际情况采取一些应急措施,如使用备用设备,进行临时维修等;3.维修人员到达后,应听从维修人员的指导,配合维修工作,直到设备恢复正常运行。
综上所述,MBR膜系统的日常维护保养及操作规程是非常重要的,只有按照规范进行操作和维护,才能保证设备的正常运行,提高废水处理效果。
污水处理厂MBR膜系统安装施工工法(2)

污水处理厂MBR膜系统安装施工工法一、前言随着城市化进程的不断推进和人口的增加,污水处理成为了一个重要的环境治理问题。
传统的污水处理方式存在着处理效果差、耗能高以及占地面积大等问题。
而膜生物反应器(MBR)膜系统作为一种新型的污水处理技术,具有高效、节能、占地面积小等优点,已经成为了污水处理厂的主流处理工艺之一。
本文将详细介绍MBR膜系统的安装施工工法,并对其应用范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施和经济技术分析进行分析和解释。
二、工法特点MBR膜系统的一个重要特点是膜组件代替了传统的沉淀池,有效地阻止了污泥颗粒的流失,提高了污水的处理效果。
同时,MBR膜系统采用了截污泥池的方式,减少了对余氯的消耗,提高了污泥的浓度,降低了处理成本。
另外,由于膜组件能够有效地过滤悬浮颗粒和微生物,使得出水水质更好,更适用于一些对水质要求较高的场合。
三、适应范围MBR膜系统适用于污水处理厂、工业废水处理、生活污水处理等多个领域。
它可以处理低浓度的污水和高浓度的污泥,处理水量范围从几千立方米/天到几万立方米/天不等。
并且,它对输入水质的波动也有较好的适应性。
四、工艺原理MBR膜系统的工艺原理是通过施用负压,使水经过膜组件的筛选作用,从而实现固液分离。
该系统采用了生物法、接触氧化法和物理法相结合的处理方式,第一步先将水通过生物反应器,使废水中的有机物经过生物降解转化为微生物胞体和溶解性物质;第二步再通过MBR膜组件,将水中的悬浮物和胶体物质进行过滤,使其分离出来,从而得到清澈的净水。
五、施工工艺施工工艺分为前期准备、基坑开挖、主体结构施工、膜组件安装、设备调试和工程竣工等阶段。
前期准备包括确认施工方案、准备施工材料和安排施工人员等;基坑开挖需要根据设计要求进行开挖和配合防渗处理;主体结构施工包括混凝土浇筑和主体构件安装;膜组件安装需要进行膜元件的摆放、膜池的搭建和管道连接等;设备调试需要进行MBR 膜系统的试运行和性能调试;工程竣工则是进行验收和交付工程。
mbr膜技术性能指标

mbr膜技术性能指标mbr膜技术性能指标摘要:膜生物反应器(MBR)是一种先进的废水处理技术,它结合了传统的活性污泥法和膜分离技术。
MBR膜技术以其卓越的处理效果和可靠性在废水处理领域得到广泛应用。
本文将深入探讨MBR膜技术的性能指标,以帮助读者对该技术有更全面的了解。
1. 通量MBR膜的通量是指单位面积上所处理的水量,通常以流量或通量通量来表示。
它是衡量MBR膜系统处理能力的重要指标。
通量的高低直接影响整个膜反应器的处理效果和运行成本。
高通量意味着单位时间内处理的水量大,但也可能导致膜污染严重。
在选择MBR膜时,应根据实际需求和处理目标采取适当的通量水平。
2. 悬浮物截留率MBR膜的悬浮物截留率是指膜对悬浮物的阻隔程度,通常以悬浮物去除率来表示。
它反映了MBR膜对污水中悬浮物的处理效果。
高悬浮物截留率意味着MBR膜能够有效去除污水中的悬浮物,包括颗粒物、悬浮沉淀和微生物等。
悬浮物截留率的提高可以有效降低后续处理工艺的负荷,提高整个废水处理系统的稳定性和可靠性。
3. 气体耐化学腐蚀性MBR膜材料需要具备良好的耐化学腐蚀性能,以应对废水中可能存在的酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。
膜材料应具有低渗透性和高抗腐蚀性,以保证MBR膜系统的长期稳定运行。
4. 膜污染抗性MBR膜系统在长时间运行中容易受到污染,如污泥聚集、胶质物质积聚和微生物生物膜生长等。
膜污染会降低通量并增加能耗,因此膜污染抗性是衡量MBR膜性能的重要指标。
膜材料的抗污染性能越好,膜的使用寿命就越长,运行成本也越低。
5. 运行稳定性MBR膜技术需要保持稳定的运行状态,以确保废水处理的稳定性和可靠性。
膜系统应能耐受水力负荷、有机负荷和气体负荷的波动,并能够应对突发事件和污泥负荷的变化。
运行稳定性也受到膜清洗和维护的影响,及时有效的膜清洗和维护措施对于保持MBR系统的正常运行非常重要。
总结和回顾性内容:MBR膜技术作为一种高效、可靠的废水处理技术,具有许多重要的性能指标。
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膜处理系统---水处理及化学字体大小:大| 中| 小2007-04-20 14:06 - 阅读:200 - 评论:01 序言为了提高反渗透和纳滤膜系统效率,必须对原水进行有效地预处理。
针对原水水质情况和系统回收率等主要设计参数要求,选择适宜的预处理工艺,就可以减少污堵、结垢和膜降解,从而大幅度提高系统效能,实现系统产水量、脱盐率、回收率和运行费用的最优化。
【污堵】定义为有机物和胶体在膜面上的沉积。
【结垢】定义为部分盐类的浓度超过其溶度积在膜面上的沉淀,例如碳酸钙、硫酸钡、硫酸钙、硫酸锶、氟化钙和磷酸钙等。
预处理必须考虑全系统连续可靠运行的需要,例如,若混凝澄清池设计或操作不合理时,会对砂滤器或多介质滤器产生超过其极限的负荷。
这样的不合理预处理常常造成膜的频繁清洗,其结果是清洗费用、停机时间和系统性能的衰减将会十分明显。
适宜的预处理方案取决于水源、原水组成和应用条件,而且主要取决于原水的水源,例如对井水、地表水和市政废水要区别对待。
通常情况下,井水水质稳定,污染可能性低,仅需简单的预处理,如设置加酸或加阻垢剂和5µm保安滤器即可。
相反,地表水是一种直接受季节影响的水源,有发生微生物和胶体两方面高度污染的可能性。
所需的预处理应比井水复杂,需要其它的预处理步骤包括氯消毒、絮凝/助凝、澄清、多介质过滤、脱氯、加酸或加阻垢剂等。
工业和市政废水含有更加复杂的有机和无机成份,某些有机物可能会严重影响RO/NF膜,引起产水量严重下降或膜的降解,因而必须有设计更加周全的预处理。
一旦确定了所选用的进水水源,就须进行全面而准确的原水全分析。
它是确立合适预处理方案和RO/NF 系统排列设计最关键的依据。
最后,行业的不同也往往决定了RO/NF预处理的类型或复杂程度,例如在电子行业,其预处理要比以市政膜法水处理行业复杂和严格得多。
2原水分析进入RO/NF预处理系统的原水类型可按如下规定划分:☆来自一级RO产水的低盐度高纯度产水或超纯水系统中的抛光阶段的给水,总可溶性固体含量TDS,最高为50mg/L;☆TDS小于500mg/L的低盐度自来水;☆天然有机物含量低,TDS小于5,000mg/L的中等含盐量地下水;☆TDS小于5,000mg/L的中等含盐量苦咸水;☆TOC和BOD含量高,TDS小于5,000mg/L的中等含盐量三级废水;☆TDS介于5,000~15,000mg/L的高含盐量苦咸水;☆TDS在35,000mg/L左右的海水。
含盐量为35,000mg/L的海水称为标准海水,这是因为世界上绝大多数的海水具有上述的含盐量,其中的离子组成比例全世界也十分相近,但是实际总TDS变化范围很宽,从波罗的海的海水含盐量为7,000mg/L 到红海和波斯湾的海水含盐量为45,000mg/L。
由于土壤影响和内陆水的渗入,近海岸井水的含盐量及组成却变化极大。
表1 标准海水组成海水淡化系统其制约因素是物理性质,即高TDS所导致的极高渗透压;苦咸水处理系统的制约因素主要是化学性质,即碳酸钙或硫酸钙等化合物因进水不断被浓缩,当超过其溶度积时,会在膜面上发生沉淀或结垢;工业或市政废水处理系统存在大量有机物、无机物、病毒与细菌等微生物和藻类,这样其制约因素不仅仅是物理与化学因素,还有微生物指数,即与膜有亲和反应的有机碳或生物可降解的溶解性有机碳。
苦咸水的变化范围极宽,为了提出较佳的工艺设计方案,必须进行水质全分析。
所需原水分析报告如下注:当阴阳离子存在较大不平衡时,应重新分析测试,相差不大时,可添加钠离子或氯离子进行人工平衡。
Ba2+和Sr2+必须分别检测到1mg/L(ppb)和1mg/L(ppm)数量级,同时还要考虑到温度在一定范围内变化的可能,因为温度变化也会引起系统出现结垢的危险,特别是在原水中硅和碳酸氢根含量较高时更应注意这一点。
一旦系统投入运行,原水还应该定期进行分析,以便能随时掌握原水水质的波动情况,并及时调整预处理运行工艺参数和整个水处理工厂的运行条件。
3结垢控制3.1引言当难溶盐类在膜元件内不断被浓缩且超过其溶解度极限时,它们就会在反渗透或纳滤膜膜面上发生结垢,如果反渗透水处理系统采用50%回收率操作时,其浓水中的盐浓度就会增加到进水浓度的两倍,回收率越高,产生结垢的风险性就越大。
目前出于水源短缺或对环境影响的考虑,设置反渗透浓水回收系统以提高回收率成为一种习惯做法,在这种情况下,采取精心设计、考虑周全的结垢控制措施和防止微溶性盐类超过其溶解度而引发沉淀与结垢尤为重要,RO/NF系统中,常见的难溶盐为CaSO4、CaCO3和SiO2,其它可能会产生结垢的化合物为CaF2、BaSO4、SrSO4和Ca3(PO4)2,下表列举了难溶无机盐的溶度积数据。
表2难溶盐溶度积为了防止膜面上发生无机盐结垢,应采用如下措施:3.2加酸大多数地表水和地下水中的CaCO3几乎呈饱和状态,由下式可知CaCO3的溶解度取决于pH值:Ca2+ + HCO3–→H+ + CaCO3因此,通过加入酸中的H+,化学平衡可以向左侧转移,使碳酸钙维持溶解状态,所用酸的品质必须是食品级。
在大多数国家和地区,硫酸比盐酸更易于使用,但是另一方面,进水中硫酸根的含量增加了,就硫酸盐垢而言,问题会严重。
CaCO3在浓水中更具有溶解的倾向,而不是沉淀,对于苦咸水而言,可根据朗格利尔指数(LSI),对于海水可根据斯蒂夫和大卫饱和指数(S&DSI),表示这种趋于溶解的倾向。
在饱和pHs的条件下,水中CaCO3处于溶解与沉淀之间的平衡状态。
LSI和S&DSI的定为:LSI = pH – pH s(TDS ≤ 10,000 mg/L)S&DSI = pH – pH s (TDS > 10,000 mg/L)仅采用加酸控制碳酸钙结垢时,要求浓水中的LSI或S&DSI指数必须为负数,加酸仅对控制碳酸盐垢有效。
3.3加阻垢剂阻垢剂可以用于控制碳酸盐垢、硫酸盐垢以及氟化钙垢,通常有三类阻垢剂:六偏磷酸钠(SHMP)、有机磷酸盐和多聚丙烯酸盐。
相对聚合有机阻垢剂而言,六偏磷酸钠价廉但不太稳定,它能少量的吸附于微晶体的表面,阻止结垢晶体的进一步生长和沉淀。
但须使用食品级六偏磷酸钠,还应防止SHMP在计量箱中发生水解,一旦水解,不仅会降低阻垢效率,同时也有产生磷酸钙沉淀的危险。
因此,目前极少使用SHMP,有机磷酸盐效果更好也更稳定,适应于防止不溶性的铝和铁的结垢,高分子量的多聚丙烯酸盐通过分散作用可以减少SiO2结垢的形成。
但是聚合有机阻垢剂遇到阳离子聚电解质或多价阳离子时,可能会发生沉淀反应,例如铝或铁,所产生的胶状反应物,非常难以从膜面上除去。
对于阻垢剂的加入量,请咨询阻垢剂供应商。
必须避免过量加入,因为过量的阻垢剂对膜而言也是污染物。
在含盐量为35,000mg/L的海水反渗透系统中,结垢问题没有苦咸水中那样突击,海水中受浓水渗透压所困,其系统水回收率在30~45%之间,但是为了安全起见,当运行回收率高于35%时,推荐使用阻垢剂。
阳离子聚电介质可能会与负电性的阻垢剂发生协同沉淀反应并污染膜表面,必须保证当添加阴离子阻垢剂时,水中不存在明显的阳离子聚合物。
3.4强酸阳树脂软化可以使用Na+离子置换和除去水中结垢阳离子如Ca2+、Ba2+和Sr2+。
交换饱和后的离子交换树脂用NaCl 再生,这一过程称为原水软化处理。
在这种处理过程中,进水pH不会改变。
因此,不需要采取脱气操作,但原水中的溶解气体CO2能透过膜进入产品侧,引起电导率的增加,操作者仍可以在软化后的水中加入一定量NaOH(直到pH8.2)以便将水中残留CO2转化成重碳酸根,重碳酸根能被膜所脱除,使反渗透产水电导率降低,FT30膜的脱盐率在中性pH范围内较高。
采用Dowex离子交换树脂脱除Ca2+、Ba2+和Sr2+的脱除效率大于99.5%,可消除各种碳酸盐或硫酸盐垢的危险。
如果及时进行再生的话,采用强酸阳离子交换树指进行软化是非常有效和保险的阻垢方法,但主要用于中小型苦咸水系统中,而海水淡化中不会使用软化法。
这一过程的主要缺点是相当高的NaCl消耗,存在环境问题,也不经济。
选用Dowex Monosphere均粒树指和逆流再生工艺,如UPCORE工艺,可以减少NaCl的耗量到110%的理论再生剂所需用量。
3.5弱酸阳树脂脱碱度采用弱酸阳离子交换树脂脱碱度主要是大型苦咸水处理系统,它能够实现部分软化以达到节约再生剂的目的。
在这一过程中,仅仅与重碳酸根相同量的暂时硬度中的Ca2+、Ba2+和Sr2+等为H+所取代而被除去,这样原水的pH值会降低到4~5。
由于树脂的酸性基团为羧基,当pH达到4.2时,羧基不再解离,离子交换过程也就停止了。
因此,仅能实现部分软化,即与重碳酸根相结合的结垢阳离子可以被除去。
因此这一过程对于重碳酸根含量高的水源较为理想,重碳酸根也可转化为CO2HCO3– + H+→ H2O + CO2在大多数情况下,并不希望产水中出现CO2,这时可以对原水或产水进行脱气来实现,但当存在生物污染嫌疑时(地表水,高TOC或高菌落总数),对产水脱气更为合适。
在膜系统中高CO2浓度可以抑制细菌的生长,当希望系统运行在较高的脱盐率时,采用原水脱气较合适,脱除CO2将会引起pH的增高,进水pH>6时,膜系统的脱除率比进水pH<5时要高。
采用弱酸脱碱度的优点如下:☆再生所需要的酸量不大于105%的理论耗酸量,这样会降低操作费用和对环境的影响;☆通过脱除重碳酸根,水中的TDS减低,这样产水TDS也较低;本法的缺点是:☆残余硬度如果需要完全软化,可以增设强酸阳树脂的钠交换过程,甚至可放置在弱酸树脂同一交换柱内,这样再生剂的耗量仍比单独使用强酸树脂时低,但是初期投资较高,这一种组合仅当系统容量很大时才有意义。
另一种克服这一缺点的方法是在脱碱度的水中加阻垢剂,虽然迄今为止,人们单独使用弱酸阳树指脱碱时,还从未出现过结垢问题,但是我们仍极力建议你计算残留难溶盐的溶解度,并采取相应的措施。
☆处理过程中水的会发生pH变化因树脂的饱和程度在运行时发生变化,经弱酸脱碱处理的出水其pH值将在3.5~6.5范围内变化,这种周期性的pH变化,使工厂脱盐率的控制变得很困难。
当pH<4.2时,无机酸将透过膜,可能会增加产水的TDS,因此,我们推荐用户增加一个并联弱酸软化器,控制在不同时间进行再生,以便均匀弱酸处理出水pH,其它防止极低pH值出水的方法是脱除CO2或通过投加NaOH调节弱酸软化后出水的pH值。
3.6石灰软化通过水中加入氢氧化钙可除去碳酸盐硬度。
Ca(HCO3)2 +Ca(OH)2→2 CaCO3+2H2OMg(HCO3)2 +2 Ca(OH)2→Mg(OH)2+2 CaCO3+2H2O非碳酸钙度可以能过加入碳酸钠(纯碱)得到进一步地降低。