
Las razones de este fenómeno están relacionadas principalmente con el entorno de trabajo del sistema de membranas, el diseño de selección, la instalación y construcción, la gestión de operaciones y el rendimiento del producto de membranas. Además, tiene cierta relación con el propio sistema de membranas (MBR, UF o RO).
Factor principal:
Rendimiento del producto de membrana.
Para el sistema UF, el antiincrustante y la hidrofilia de la propia membrana tienen un mayor impacto en el fundente. Después de que el valor de flujo sea bajo durante un período de tiempo, la capacidad de procesamiento de MBR y UF disminuirá. Para ello, se puede seleccionar una membrana de PVDF reforzada con fuerte anticontaminación y buena limpieza y recuperación, combinada con lavado de aire y filamento continuo, el efecto de limpieza es muy bueno. En cuanto al sistema MBR, es necesario utilizar una membrana MBR de revestimiento de filamento continuo permanentemente hidrófila para garantizar la producción y la calidad del agua.
Otros factores importantes:
1. Entorno de trabajo
La temperatura del agua de entrada es más baja que la temperatura de diseño (generalmente debido a cambios estacionales), lo que hará que disminuya el rendimiento de salida de la membrana; Los cambios en los tipos de contaminantes, la concentración y la viscosidad del agua en la calidad del agua también harán que la permeabilidad al agua de la membrana&sea menor de lo esperado. Para solucionar estos problemas, es necesario considerar el rango de fluctuación de la temperatura y la calidad del agua más bajas a lo largo del año al inicio del diseño del sistema de membranas, y dejar un cierto margen de seguridad al seleccionar el área de la membrana.
2. Diseño de selección
Debido a una experiencia de diseño insuficiente, una consideración excesiva del costo, un margen de seguridad insuficiente del área de la membrana seleccionada y una sobreestimación del flujo de agua de producción de la membrana, etc., harán que la membrana no alcance la capacidad de diseño. Ya sea una membrana MBR, una membrana UF o una membrana R0, se debe garantizar un área de membrana suficiente. La presión insuficiente y la distribución desigual del fluido pueden provocar desviaciones del flujo de agua o aire, lo que también afectará el rendimiento general de la membrana, especialmente para los sistemas de UF y Ro. Para los sistemas de ósmosis inversa, si la tasa de flujo de la superficie de la membrana es demasiado baja, provocará que se depositen contaminantes y se bloqueen. La solución es mejorar el diseño de bombas, circuitos de agua y circuitos de aire para que múltiples conjuntos de membranas puedan compartir la carga de procesamiento y evitar que algunas membranas se sobrecarguen para la producción de agua y algunas membranas no funcionen. Si el diseño de la función de limpieza y mantenimiento es insuficiente, especialmente la función de autoenjuague sin agua del producto, se puede solucionar mejorando el diseño de lavado de aire, lavado con agua y lavado químico, y estableciendo parámetros apropiados como frecuencia de lavado y agua. volumen. No hay un dispositivo de protección de prefiltro antes de ingresar a la membrana, lo que hará que el sistema de membrana se bloquee. La solución es: para el sistema MBR, agregar una rejilla ultrafina de 13 mm; para el sistema UF, agregue un filtro grueso de nivel 100um; para el sistema R0, agregue un filtro de precisión de nivel de 5um. En los sistemas de UF y RO, el lodo microbiano también se bloqueará, lo que afectará la producción normal de agua de la membrana. La solución es: agregue un esterilizador ultravioleta o agregue un fungicida; para el sistema de membranas de ósmosis inversa, utilice un inhibidor de incrustaciones sin fósforo para ralentizar el crecimiento de microorganismos; Limpiar y mantener el sistema con regularidad. La capacidad de pretratamiento es demasiado baja o el efecto se vuelve pobre, lo que conduce al deterioro de la calidad del agua de la membrana, lo que tiene un gran impacto en el sistema de membranas, especialmente en el sistema de ósmosis inversa. La solución es mejorar el pretratamiento para asegurar la calidad del agua afluente del sistema de membranas; para el sistema UF, mejorar el efecto del prefiltro; para el sistema de RO, asegúrese de que el índice de contaminación del afluente (SDI) esté calificado.
3. Instalación y construcción
En el proceso de fabricación e instalación del sistema de membranas, si no se limpian los desechos a tiempo, se producirán impurezas residuales excesivas, lo que afectará el rendimiento de producción de agua de la membrana. Especialmente la escoria de soldadura, filosos o filamentos, etc., puede dañar los filamentos y membranas de la membrana en casos severos. Para la membrana MBR, es necesario limpiar las impurezas de la piscina antes de entrar al agua; para los sistemas UF y RO, primero enjuague el sistema de tubería frontal, haga funcionar el prefiltro y luego entre al agua.
4. Gestión de operaciones
La correcta adición de productos químicos, especialmente inhibidores de incrustaciones, es muy importante para el sistema de ósmosis inversa. Además, de acuerdo con las condiciones de trabajo, es necesario enjuagar a tiempo o tomar lavado de medicamentos para restaurar el rendimiento de la membrana. La experiencia de diseño insuficiente conduce a una alta tasa de recuperación, o las operaciones humanas superan la tasa de recuperación del diseño, lo que también puede conducir a una disminución en la capacidad de procesamiento de membranas. Para el sistema UF, se puede utilizar la filtración de flujo cruzado en lugar de la filtración sin salida; para las membranas de ósmosis inversa, es necesario aumentar la descarga de agua concentrada, reducir la tasa de recuperación, reducir el número de membranas en serie o aumentar el flujo de retorno.





