电驱动膜分离器介绍

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膜分离介绍

膜分离介绍

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膜分离过程的 现状与发展趋势[2]
如图:
各种膜及装置的 销售状况分为价 格趋于稳定的低 速增长区和使用 趋于可靠的高速 增长区。
研究状况分为基 础研究、过程开 发和过程优化。
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8.1 概述
膜分离单元操作的目的与原理
目的:分离流体混合物 基本原理:固体膜对混合物各组分的选择性渗透。 推动力:—压力差
膜蒸馏是在常压和低于溶液沸点的温 度下进行的。 膜蒸馏所用膜必须是疏水性微孔膜, 如聚四氟乙烯
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膜蒸馏的优点
①截留率高(若膜不被润湿,可达100 %);
②操作温度比传统的蒸馏操作低得多, 可有效利用低热、工业废水余热等廉 价能源,降低能耗;
③操作压力较其它膜分离低;
④能够处理反渗透等不能处理的高浓 度废水。
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渗透汽化传质机理
渗透汽化与其它膜分离的最 大不同是它在渗透过程中发 生由液相到气相的相变化。 它的分离机制分三步:溶解扩散模型 1)被分离的液相物质在膜 表面被选择性地吸附并溶解; 2)以扩散形式在膜内渗透; 3)在膜的另一侧变成气相 脱附。
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7、膜蒸馏[3]
膜精馏是膜分离与蒸发结合的分离 过程;是以疏水性微孔膜两侧蒸汽 压差为传质推动力的膜分离过程。
20c60s,Loeb和Saurirajan研制成功第一张非对 称醋酸纤维素反渗透膜,海水淡化成为现实;
20c60~80s开发的超滤、气体分离等也进入工业 应用;
20c80~90s建成无水酒精渗透汽化装置,现已大 规模用于有机物的脱水;
20c90s以来,被称为膜接触器的膜萃取、膜吸

y特种电驱动膜分离器用于处理拟薄水铝石洗液的试验研究

y特种电驱动膜分离器用于处理拟薄水铝石洗液的试验研究

特种电驱动膜分离器用于处理拟薄水洗液的试验研究摘要:利用特种电驱动膜分离器进行拟薄水洗液处理回用试验,通过测定浓缩及淡化试验中的相关参数,进行定性分析,了解洗液浓缩经济电耗的脱盐浓度,并对电耗等进行计算类比,进而从技术及经济性上综合探讨其应用的可行性。

关键词:特种电驱动膜分离器;拟薄水洗液;浓缩;淡化The Study of the Treatment for Pseudoboehmite Lotion by the Separator of Special Electro-Driven Membrane Abstract: The use of special Electro-Driven Membrane process for the Pseudoboehmite Lotion reuse test, by determine the parameter of concentration and desalination tests, and qualitative analysis, understand the lotion concentrate concentration of economic power consumption of the desalination, and calculate the analog power consumption, then on the technical and economic feasibility of an integrated study of its application.Key words: Separator of Special Electro-Driven Membrane;Pseudoboehmite Lotion;concentration;desalination某公司拟薄水洗液为拟薄水铝石生产过程中的低浓度洗水,拟薄水铝石作为一种基本催化材料,利用偏铝酸钠-二氧化碳法进行制备,在配料和洗涤工序需要消耗大量的软化水,平均耗水率为35t(水)/t(产品),消耗后的排水即为洗液,洗液一部分用于其它产品循环使用,还有相当一部分排入厂区污水处理站,使污水碱浓度增加,同时对污水处理站水量平衡造成了影响。

电厂污废水处理回用的节水和环保效益分析

电厂污废水处理回用的节水和环保效益分析

电厂污废水处理回用的节水和环保效益分析摘要:火电厂在生产过程中会产生废水,电厂污废水处理回用成了提高水资源利用效率和保护环境的重要手段。

电厂污废水处理回用可以有效减少淡水消耗量,降低污水排放对环境的影响。

然而,在实施回用系统时,需要综合考虑投资成本、节水效益和环保效益等因素。

因此,本文旨在分析电厂污废水处理回用的节水和环保效益,以期提供有益的指导和参考。

关键词:电厂污废水处理;回用;节水;环保效益;水资源利用引言随着社会的发展和工业化进程的加速,电厂作为能源生产的重要基地,其污废水处理问题日益凸显。

传统上,电厂污废水往往被排放到水体中或经过初级处理后排放,给水环境带来了严重的污染和资源的浪费。

然而,随着环境保护意识的增强和可持续发展理念的推广,电厂污废水处理回用成为一种可行且具有重要意义的解决方案。

一、电厂废污水处理的必要性随着电厂的快速发展和能源需求的增加,电厂废污水处理的必要性变得日益重要。

电厂在发电过程中产生大量的废污水,其中包括烟气脱硫废水、烟气脱硝废水、锅炉冷却废水等。

这些废污水中含有大量的悬浮物、有机物、重金属等污染物质,如果不经过适当的处理,将对周围环境和水体造成严重的污染和破坏。

首先,电厂废污水处理的必要性在于保护水资源和节约用水。

水是宝贵的资源,而电厂在发电过程中使用大量的水资源用于冷却和锅炉供水。

如果这些用水成为废污水直接排放,不仅浪费了水资源,还对水环境造成了负面影响。

通过对电厂废污水进行处理和回用,可以有效地节约用水,并减少对自然水源的依赖,实现水资源的可持续利用。

其次,电厂废污水处理的必要性还在于保护环境和生态系统的健康。

电厂废污水中含有大量的悬浮物和污染物质,如果直接排放到水体中,会导致水质污染和生态系统的破坏。

因此,电厂必须合规地处理和排放废污水。

通过进行废污水处理,电厂可以符合相关的环保法规要求,降低违规排放的环境风险和法律责任。

二、电厂污水废水处理技术(一)电驱动膜分离技术电驱动膜分离技术是一种高效、环保的电厂污水废水处理技术,通过应用电场或电流来驱动膜分离过程,实现对污水中固体颗粒、溶解物和微生物的分离和去除。

油田用车载膜分离制氮装置的结构原理及应用

油田用车载膜分离制氮装置的结构原理及应用

一、引言随着石油工业的发展,石油储量逐年下降,石油的开采越来越困难。

然而仍然有近2/3的原油因一二次未能采出而被封锁在地下,现在人们正为此而全力探索新方法和新技术。

向油层注氮以提高原油采收率,就是其中一项新技术。

利用氮气自身特性进行油层压力保持、混相与非混相驱及重力泄油等技术,可大大提高采收率,对我国石油工业稳产、高产具有很大意义。

因此氮气设备在油田有广阔的市场。

目前各油田使用的成套氮气设备主要依靠进口,其价格昂贵,配件采购供应周期长,服务维修不及时等诸多因素严重影响油田的采油量。

因而研制属于我们国内自主产权的油田用车载式制氮装置是市场发展的必然需求,而将技术领先,性能稳定的制氮油田用车载膜分离制氮装置的结构原理及应用◎文/周晓娴(山西汾西机电有限公司 太原理工大学机械工程学院 030027)摘 要: 本文主要介绍了油田用车载膜分离制氮装置五大系统的结构,及每个系统的设计技术特点。

关键词: 油田车载;空气源;膜组;增压机;PLC;触膜屏;RS458装置推向油田市场,是研制企业的责任和义务。

二、系统概述油田用车载式制氮装置按制氮方式分为:车载分子筛变压吸附制氮装置、车载膜分离制氮装置;按驱动方式分为:车载电驱动制氮装置、车载柴油驱动制氮装置。

我们结合自己企业的技术力量和市场的需求研制油田车载膜分离制氮装置。

2.1结构组成油田车载膜分离制氮装置主体部分主要由六大部分组成:A、主动力系统B、压缩空气及净化系统C、低压氮气发生系统D、高压氮气增压系统E、泡沫发生系统F、控制系统G、其他附属系统2.2技术特点:A、主动力系统(1)牵引车、载重挂车选用北方奔驰ND4253B34J,可载重量32T,车图(a) 油田车载膜分离制氮装置结构图体长12米。

有独立的液压系统,可快速的支撑起车体。

整套设备的移动方便,快捷,减少了转场时间,减少了成本开销。

(2)配备S800KVA铠装移动式箱式变压器,为设备提供不同等级的电压,同时配有高压计量装置,实时显示并记录设备的用电量,为设备的运行成本提供数据。

盐酸法脱酰胺结合酶解制备高携钙能力鸭蛋蛋清肽

盐酸法脱酰胺结合酶解制备高携钙能力鸭蛋蛋清肽

盐酸法脱酰胺结合酶解制备高携钙能力鸭蛋蛋清肽高琦;许燕玲;赵梦鸽;朱必洋;何慧【摘要】为了利用食品工业下脚料咸鸭蛋蛋清,以鸭蛋蛋清蛋白为原料,通过盐酸脱酰胺、蛋白酶酶解后,得到具有高携钙能力的蛋清肽.结果显示,温度和盐酸浓度对脱酰胺度影响显著(P<0.05),优化后的脱酰胺条件为:温度95℃,反应时间4h,盐酸浓度0.5 mol/L,在此条件下蛋清蛋白的脱酰胺度达72.67%.从5种常用的商业用酶中筛选出木瓜蛋白酶为实验用酶,就可溶性钙结合量而言,酶解时间和料液比对酶解效果影响显著(P<0.05),而酶的质量分数对酶解效果有极显著影响(P<0.01).经优化后,得到最佳酶解工艺为:温度50℃、pH 6.5、料液比5%、酶的质量分数0.3%、酶解时间3h.在此条件下,得到的脱酰胺鸭蛋蛋清肽的可溶性钙结合量为14.42 mgCa/g肽.经过超滤分级后,发现分子质量较小的级分具有更强的钙结合能力.【期刊名称】《食品与发酵工业》【年(卷),期】2019(045)003【总页数】7页(P131-137)【关键词】鸭蛋蛋清蛋白;盐酸脱酰胺;酶解;木瓜蛋白酶;可溶性钙结合能力;超滤分级【作者】高琦;许燕玲;赵梦鸽;朱必洋;何慧【作者单位】华中农业大学食品科学技术学院,湖北武汉,430070;华中农业大学食品科学技术学院,湖北武汉,430070;华中农业大学食品科学技术学院,湖北武汉,430070;华中农业大学食品科学技术学院,湖北武汉,430070;华中农业大学食品科学技术学院,湖北武汉,430070【正文语种】中文在中国和东南亚地区,鸭蛋的消费量约占蛋制品消耗总量的30%[1],但咸鸭蛋清是食品生产过程中利用咸蛋黄之后产生的下脚料,由于咸度太高等原因,利用受限,常常被丢弃,造成了优质蛋白资源的极大浪费。

因此,将咸鸭蛋清合理利用,并使其增值是一个值得研究的课题。

蛋白质经脱酰胺改性后,使其中天冬酰胺和谷氨酰胺的酰胺基团转变为羧基,导致其配位基团增多[2]。

水污染控制技术-膜分离

水污染控制技术-膜分离
电渗析、超滤是目前废水处理常用的三种膜分离法。
膜分离
二、电渗析
(一)电渗析原理
海水或咸水中的盐分,能够解离成阳离子和阴离子。因 此,在直流电场作用下,利用只接通过阳离子的阳离子 交换膜和另一种只能通过阴离子的阴离子交换膜,分别 选择性地除去水中的阳离子和阴离子,从而达到分离、 浓缩和谈比的目的。
(二)电渗析装置
(三)反渗透装置
膜分离
1.板框式反渗透装置
这种装置的优点是结构简单,体积比管式的小, 缺点是装卸复杂,单位体积膜表面积小。
2. 管式反渗透装置
这种装置的优点是水利条件好,适当调节水流状 态就能防止膜的污染和堵塞,能够处理含悬浮物的溶 液,安装、清洗、维修都比较方便。它的缺点是:膜 的有效面积小,装置体积大,而且两头需要较多的联 结装置。
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2. 制造食盐
日本采用电渗析法制造食盐,最近将过去的盐田法逐步改为电渗析法。这种方法首先要进行海水的前处理。先 将盐水过滤,调节pH值,制成适合于电渗析的海水。再将它浓缩成盐浓度为18-20%的浓缩液。海水的盐浓度为 3%,用电渗析法可浓缩至6—7倍。将这种浓缩液在真空蒸发罐中加热从而制成固体盐,用这种方法制成的盐相当 纯,据说用于食品加工中味道很好。由于太纯,还要适当加入微量的镁盐。
(五)应用实例
膜分离
1. 反渗透法与离子交换法组合处理电镀含镍废水
采用醋酸纤维素反渗透膜的管式反渗透器及丙烯酸型725强酸性阳离子交换树脂。这种树脂在pH值为4 左右时,对废水中的镍离子的交换可以达到全饱和,有较大的交换容量,适合于吸附电镀废水中的镍离子。 用反渗透法处理电镀废水时,铜、铬、锌等的分离率在95%以上。
污水的物理处理技术 ——膜分离

膜分离技术

膜分离技术膜分离技术是一种重要的分离技术,通过膜将混合物中不同分子大小、形状、电荷和极性等特性的物质分离出来。

它广泛应用于各种领域,如环境保护、医药制造、食品加工、化学工业和电子行业等。

本文将介绍膜分离技术的工作原理、分类和应用,并探讨其未来的发展前景。

一、膜分离技术的基本原理膜分离技术利用膜作为分离介质,将混合物分离成两个或更多的组分,其中其中至少有一种组分通过膜而另一种组分不直接通过。

根据膜分离的机制可以分为以下三种类型:1、压力驱动膜分离技术压力驱动膜分离技术是指通过施加压力将混合物推动到膜上,以实现分离的技术。

膜的孔径大小、膜的材质和压力差均会影响分离效果。

该技术主要包括超滤、逆渗透和微滤等。

超滤是指利用孔径大小在10-100纳米的超滤膜去除溶液中的高分子物质。

逆渗透是利用高压驱动水通过0.1纳米左右的逆渗透膜,将混合物中的水增量分离出来,这是制取纯水的主要技术之一。

微滤是利用孔径在0.1-10微米的微滤膜去除悬浮物、细菌和微生物等。

2、电力驱动膜分离技术电力驱动膜分离技术是利用电场将混合物推动到膜上,实现分离的技术。

例如电渗析技术是利用电场和离子之间的电荷作用,将含有离子的溶液通过电场驱动到离子交换膜中,使得原来溶液中的阴离子和阳离子在两侧集中,最终通过两个极板分别收集。

3、扩散驱动膜分离技术扩散驱动膜分离技术是指利用分子间的扩散速率的大小差异,将混合物中的混合物分离的技术。

例如气体分离、液体浓缩和溶液析出等。

二、膜分离技术的分类根据膜的性质和分离机制的不同,可以将膜分离技术分为以下几种类型:1、纳滤技术纳滤技术是利用孔径在10-100纳米的纳滤膜,将分子大小在10-100纳米之间的物质分离出来。

纳滤技术主要应用于制备高分子材料、微电子器件制造和水处理等领域中。

2、超滤技术超滤技术是利用孔径在0.01-0.1微米之间的超滤膜,将分子大小在1000道100万道之间的物质分离出来。

超滤技术主要应用于蛋白质提取、水处理、生物制品制备和废水处理等领域中。

第三章 电驱动膜过程 [兼容模式]

⑤ 水的电渗透量。水透过离子交换膜的渗透通量。水的渗透 降低了电流效率,而且降低了脱盐率和产水率。
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电渗析膜的性能要求
z 选择透过性高,要求在95%以上; z 导电性好,导电能力应大于溶液的导电能力; z 交换容量大; z 溶胀率和含水率适量; z 化学稳定性强; z 机械强度大。
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第二节 电渗析膜
① 膜堆
一对阴阳膜和一对浓淡水隔板交替排列,组成最基本
的脱盐单元,称为膜对。电极(包括中间电极)之间 由若干组膜对堆叠一起即为膜堆。用于隔开阴阳膜的
隔板上有配水孔、布水槽、流水道以及搅动水流用的 隔网。浓淡水隔板由于连接配水孔与流水道的布水槽 的位置有所不同,分别构成相应的浓室和淡室。
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隔板材料有聚氯乙烯、聚丙烯、合成橡胶等。常用隔网有 鱼鳞网、编织网、冲膜式网等。隔板流水道分为有回路式和无 回路式两种,如图所示。有回路式隔板流程长、流速高、电流 效率高、一次除盐效果好,适用于流量较小而除盐率要求较高 的场合。无回路式隔板流程短、流速低,要求隔网搅动作用强, 水流分布均匀,适用于流量较大而除盐率较低的除盐系统。
z 螯合膜——其膜上具有两个或两个以上对金属离子有很 大亲和力的官能团。
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2.4 离子交换膜的主要性能
交换容量——每克干膜所含活性基团的毫克当量数 含水量——指膜内与活性基团结合的水,以每克干
膜所含水的质量(克)来表示。 膜电阻——影响到ED器所需的电压和电耗。常用面
电阻表示。 选择透过度——以某一种离子在膜内的迁移量与全
3
目录
电渗析概述 离子交换膜的分类及组成 电渗析器 电渗析技术的应用 膜电解 EDI技术
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第一节 电渗析概述
1.1 电渗析(ED)技术的发展概况

废水处理零排放中常用四种核心工艺介绍

废水处理零排放中常用四种核心工艺介绍1.RCC技术RCC的核心技术为“机械蒸汽再压缩循环蒸发技术”、“晶种法技术”、“混合盐结晶技术”。

1 机械蒸汽再压缩循环蒸发技术1.1 基本原理所谓的机械蒸汽再压缩循环蒸发技术,是根据物理学的原理,等量的物质,从液态转变为气态的过程中,需要吸收定量的热能。

当物质再由气态转为液态时,会放出等量的热能。

根据这种原理,用这种蒸发器处理废水时,蒸发废水所需的热能,再蒸汽冷凝和冷凝水冷却时释放热能所提供。

在运作过程中,没有潜热的流失。

运作过程中所消耗的,仅是驱动蒸发器内废水、蒸汽、和冷凝水循环和流动的水泵、蒸汽泵和控制系统所消耗的电能。

为了抵抗废水对蒸发器的腐蚀,保证设备的使用寿命蒸发器的主体和内部的换热管,通常用高级钛合金制造。

其使用寿命30年或以上。

蒸发器单机废水处理量由27吨/天起至3800吨/天。

如果需要处理的废水量大于单机最大处理量,可以按装多台蒸发器处理。

蒸发器在用晶种法技术运行时,也称为卤水浓缩器(Brine Concentrator)。

1.2 卤水浓缩器构造及工艺流程(1)待处理卤水进入贮存箱,在箱里把卤水的PH值调整到5.5-6.0之间,为除气和除碳作准备。

卤水进入换热器把温度升至沸点。

(2)加热后的卤水经过除气器,清除水里的不溶所体,如氧气和二氧化碳。

(3)新进卤水进入深缩器底槽,与在浓缩器内部循环的卤水混合,然后被泵输送到换热器管束顶部水箱。

(4)卤水通过装置,在换热管顶部的卤水分布件流入管内,均匀地分布在管子的内壁上,呈薄膜状,受地引力下降至底槽。

部分卤水沿管壁下降时,吸收管外蒸汽所释放的热能而蒸发了,蒸汽和未蒸发的卤水一起下降至底槽。

(5)底槽内的蒸汽经过除雾器进入压缩机,压缩蒸汽进入浓缩器。

(6)压缩蒸汽的潜热传过换热管壁,对沿着管内壁下降的温度较低的卤水膜加热,使部分卤水蒸发,压缩蒸汽释放潜热时,在换热管外壁上冷凝成蒸馏水。

(7)蒸馏水沿管壁下降,在浓缩器底部积聚后,被泵经换热器,进储存罐待用。

当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)

1 、移动式组合净水设备 5
水处理 、中水 回用 、工业 纯水制 备。
1 、聚酰胺复合反渗透膜 0 主要性能指标: 工业通用膜元件 : 盐率 I9 . 脱 > 9 %, 0 回
主要性 能指标 :设备过 滤速度 :1 0~1m /;工作 2 h 压力 :03 0 MP ;适用水质 :源水符合 《 -~ . a 6 地表水环境 1 8 8);出水 指标 :浑 浊度 :≤3 T 44 N U;色度 :≤1 5 菌总数 :≤10 F /L 0 C Um ;总大肠菌群 :水 中不得检 出。 主要应用领域 :地震灾区 、湖泊 、水库等浑浊水处
主要应用领域:高含盐类有机废水处理 。 8 、曝气生物滤 池专用滤料 0 gm; . / 抗压强度 : >1 M a 9c . P ;孔隙率 : > 8 7 4%;磨损
主要应用领域 :用于曝气生物滤池。
主 要性 能指 标 : 用天然火 山灰 制成 ; 采 视密度 : . 08 1 、净 水器 4
脱水 。
使用寿命 :t5 > 年。 主要应用领域: 工业废 水处理与回用, 工业纯水制备。
1 、纳滤膜 元件 2
1 、纤维滤池 7 主要性能指标 :过滤速度 :2 ~3 mh 0 0 /;截污容量 :
主要- 陛能指 标 :单支膜元 件有效膜 面积 :75 .m ;
1 、陶瓷滤膜组件 1
主要性 能指标 : 以氧化铝 、氧化钛 、氧化锆等经高 度 : ̄40N > 00 ;孔隙率:≥3%;分离精度达纳米级过滤 ; 0
耐强酸强碱 ( H p 范围0 2 ~1 )和有机溶剂 ;耐温 :30 5 %;
主要- 陛能指标 :真空度 :0 9 0 9 M a . ~ . 8 P ;滤液含固 0 0
理 ,特别适用于灾区。
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一、设备详情
1.1 设备用途
1.可用于海水及苦咸水的淡化、工业用水的软化与除盐、石油液化气废水
的脱盐等;
2.可用于食品和医药生产的领域,如用于各种有机化合物(蛋白质、氨基
酸、糊精、糖)的脱盐,大豆蛋白脱盐等;
3.可用于化工分离领域,进行定量实验,了解分离效果,如糖中氯化钙的
分离、谷胱甘肽发酵液中谷氨酸的分离、发酵液中乙酸钠和柠檬酸的分
离等,判断其可行性,并提出适用于大生产的方案。

1.2 工作原理
实验型特种电驱动膜分离器是在外加直流电场的作用下,利用电驱动膜的选择透过性,使离子从一部分水中迁移到另一部分水中的物理化学过程,该设备就是利用多层隔室中的特种电驱动膜分离过程达到除盐的目的。

工作原理如图1
实验型特种电驱动膜分离器由隔板、电驱动膜、电极板、夹紧装置等主要部件组成。

电驱动膜是由高分子材料制成的对离子具有选择透过性的薄膜,阳膜只允许通过阳离子,阻止阴离子通过;阴膜只允许通过阴离子,阻止阳离子通过。

在外加直流电场的作用下,水中离子作定向迁移,由于特种电驱动膜分离器是由多层隔室组成,故淡室(2、4、6室)中阴阳离子迁移到相邻的浓室(1、3、5室)中去,从而使含料液淡化或浓水浓缩。

二、进水要求
1.浊度:≤1mg/l;
2.化学耗氧量:≤3mg/l(高锰酸钾法);
3.游离性余氯:≤0.3mg/l;
4.铁含量:≤0.3mg/l;
5.锰含量:≤0.1mg/l;
6.水温:5~40℃;
注:在上述要求的水质下膜堆寿命可以达到最长,使用超出该要求的水质可能对膜寿命产生影响。

三、设备结构及操作
3.1 设备结构
小型实验用特种电驱动膜分离器的设备结构示意如图2所示
1.3,4,5号开关依次与6,7,8号流量计对应并控制6,7,8号流量计
所对应水箱下的水泵;
2.正反向切换开关14有三档:居中不通电,向右为正相,向左为反相(仪
器在水箱口贴有正、反相状态下对应水箱的浓淡状态);
3.实验时恒流调节开关12一般调到最大;
4.15,16,17号水箱内有产水取样口;18,19,20为进水取样口;
5.每次切换换相开关14或关闭电源1都必须将恒压开关13调电压至0。

3.2 操作说明
3.2.1 准备工作
1.关闭进水取样阀18,19,20和流量计6,7,8;
2.关闭操作面板上1,3,4,5号开关,调节14至居中,调节13至最小;
3.准备取样工具(烧杯)2个、电导率仪、取样瓶;
4.配制实验所需的料液5L~10L,另配制5L~10L NaCl溶液作为极水(极
水的电导率一般控制在5000ppm~10000ppm)。

(溶液多少根据实际试
验要求定)
3.2.2 进料
如果正反相切换开关14打开至正相,则向相应的淡化水箱中注入料液,向极水箱16中注入NaCl溶液,向另外一个水箱中注入自来水(反相时则相反)。

3.2.3 运行
1.将流量计6,7,8半开,等半分钟左右待流量计中有液体流入。

2.打开电源开关1,开启3,4,5水泵开关,调流量计6,8至50L/h,流
量计7至40L/h(如果流量计有气泡且数据显示不稳定,则将所在水泵
快速打开关闭几次,赶走气泡),稳定运行5分钟后,记录各水箱中初
始的电导率。

3.将正反相切换开关14切换到相应相位。

调节恒压开关至40V(膜堆电
压24—48V,若工作电流超过10A则适当降低膜堆电压),记录此时的
电流,并且开始计时,每隔一定时间记录一次15,17号水箱中产水电
导率,直至达到脱盐要求。

3.2.4 停机
调恒压开关13至0V,关闭3,4,5水泵号开关,关闭电源开关1,最后将流量计开关6,7,8关闭。

3.2.5 清洗
打开后面进口取样阀18,19,20,将水箱中料液排净后关闭阀门,向15,16,17号水箱中各加入一定量的自来水。

按照开机流程开机运行4~5分钟。

切换正反向开关14,再清洗4~5分钟,按停机流程停机。

检测各水箱电导率,当测得的电导率与自来水电导率比较接近则可停止清洗,否则更换自来水继续清洗。

清洗完成后擦去停留在机器上的水渍,防止生锈。

四、日常维护
4.1 清洗
4.1.1 清洗条件
1.试验完成后设备久置不用;
2.一种料液试验完成后适用另外一种料液进行试验;
3.在使用同一种料液进行实验,运行一段时间后,出现电流不变,电流、
脱盐率下降现象。

4.1.2 清洗种类
1.酸洗:适用于试验所用料液全部为无机离子,其中某些离子可能会出现
结构现象,例如:钙、镁等金属离子。

或者在碱液清洗过后一般也要进
行酸洗;
2.碱洗:适用于试验所用的料液存在有机成分且分子量在100以上的情况,
例如:蛋白质、糖类、有机酸等物质脱盐。

(如果该有机成分很容易滋
生细菌,同时此次清洗完成后设备可能长期不用,可以在碱液加入适量
的次氯酸钠对膜堆进行清洗);
3.盐洗:适用于在完成后酸洗或者碱洗后,不再进行酸碱的交替清洗,同
时此次清洗后设备可能长时间不用,则要对膜进行盐洗。

一般情况下使
用氯化钠清洗。

4.2 清洗方法
1、酸洗:
1)在各个水箱里配置2%~3%盐酸溶液,搅拌均匀;
2)当清洗,开启进料阀、进水阀和极水阀开;开启浓水泵、料液泵和极水
泵;
3)盐酸打进膜堆里,设备运行15分钟;
4)上步结束后,停止设备浸泡15分钟以上;
5)浸泡结束后再开启设备清洗15分钟(设备开启后了可以给膜堆提供15V
以下电压,并按照操作规程切换正反相,以提高清洗效果);
6)清洗完毕后排出所有清洗液,用自来水清洗膜堆出水pH值为中性。

2、碱洗:
1)在各个水箱里配置2%~3%氢氧化钠溶液,搅拌均匀;
2)当清洗,开启进料阀、进水阀和极水阀开;开启浓水泵、料液泵和极水
泵;
3)盐酸打进膜堆里,设备运行15分钟;
4)上步结束后,停止设备浸泡15分钟以上;
5)浸泡结束后再开启设备清洗15分钟(设备开启后了可以给膜堆提供15V
以下电压,并按照操作规程切换正反相,以提高清洗效果);
6)清洗完毕后排出所有清洗液,用自来水清洗膜堆出水pH值为中性。

3、盐洗:
1)在各个水箱里配置4%~8%氯化钠溶液,搅拌均匀;
2)当清洗,开启进料阀、进水阀和极水阀开;开启浓水泵、料液泵和极水
泵;
3)盐酸打进膜堆里,设备运行15分钟;
4)上步结束后,停止设备浸泡15分钟以上;
5)浸泡结束后再开启设备清洗15分钟(设备开启后了可以给膜堆提供15V
以下电压,并按照操作规程切换正反相,以提高清洗效果);
6)清洗完毕后排出所有清洗液,用自来水清洗膜堆出水电导率与自来水接
近。

4.3 注意事项
1.开机时,先通水后通电;停机时,先断电再关闭水泵;
2.开机或停机,要同时缓慢开启或关闭浓水、淡水、极水阀门,以保证膜
两侧受压均匀;
3.特种电驱动膜分离器通电后,膜堆是带电的,切勿碰或触摸膜堆,以免
触电或损坏膜堆;
4.开启整流器前,须首先检查各组整流器对应的电压调节旋钮是否已经调
至最小值状态,如未调节,须调至0V。

5.操作人员开机后,不能擅自离开操作岗位,在调整好流量、水压后,应
重点关注电流变动情况,若有波动应及时调节电压,并作好记录;注意
各个水箱的液位变化情况,调节阀门流量使各个水箱的液位平衡。

6.如果长时间不使用该设备,必须先按下文所述的清洗方法彻底清洗膜
堆,并在不使用设备期间保持膜堆潮湿,保湿方法为:冬季每隔两个星
期用清水循环一次,循环时间不小于半小时;夏季每隔四天用清水水循
环一次,循环时间不小于半小时。

7.膜堆工作温度为5~40℃,气温降到冰点以下时应注意膜堆保温防止膜
堆被冻裂。

五、常见故障及排除
表现为料液含盐量和电压相同情况下电流下降,这属于正常现象。

解决方法如下:
1、电流上升
1)淡水系统浓度上升,而浓水系统浓度不变,电压勿需调动;
2)淡水系统浓度不变,而浓水系统浓度上升,则需降低电压,使电流恢复到额定值;
3)浓、淡水系统浓度不变,流量上升,在脱盐率允许的范围电压勿需调动;
4)浓淡水系统及流量均无变化,而脱盐率大幅度下降,可能是浓、淡水互漏或膜堆破裂、要停机检修。

2、电流下降
1)浓水系统浓度上升,而淡水系统浓度不变,电流下降不超过5~10%,一般电压勿需调动,超过5~10%,可将电压调高;
2)淡水系统浓度下降,而浓水系统浓度不变,电压勿需调动;
3)浓淡水系统浓度均无变化,而流量下降且不超过额定值的5~10%,可勿需调动,超过此范围,应将流量调到初始值;
4)浓淡水系统的浓度和流量均无变化,而脱盐率持续下降,可能膜堆发生了局部极化,应首先采取就地清洗措施,若效果不大,应拆机清洗。

六、售后服务
1.本产品保修期为一年(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或
破坏除外);
2.在接到维修通知后,七个工作日内赶到现场(特殊原因除外);
3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解答;
4.用户在正常使用中出现故障时,本公司承诺以上保修服务。

除此以外,
本公司将遵照有关法律法规提供技术支持;
5.在保修期内,以下情况实行有偿维修服务:
由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;由于操作不当而造成的故障或损坏;由于对产品的改造、拆卸、组装而发生的故障或损坏。

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