反渗透膜被堵的原因及解决办法
在使用反渗透膜的时候老是出现被堵的情况,反渗透膜被堵这种现象无法完全避免,出现这种现象只是时间长短的问题,如果经常被堵,就要找到其原因和应对方法。本篇介绍常见的反渗透膜被堵的原因及解决办法。
反渗透膜被堵的原因及解决办法:
1、系统配备预处理装置相对于原水水质及流量不合适,或在系统内未配备必要的工艺装置和工艺环节。
2、预处理装置运行不正常,即系统原有的预处理设备对原水SDI成分、浊度、胶状物等的去除能力较低,预处理效果不理想。
3、系统选择了不恰当的设备或设备材质选择不正确(泵、配管及其它)。
4、系统化学药品注入装置发生故障(酸、絮凝/助凝剂、阻垢/分散剂,还原剂及其它)。
5、设备间断运行或系统停止使用后未采取适当的保护措施。
6、运行管理人员不合理的设备操作与运用(回收率、产水量、浓缩水量、压差、清洗及其它)。
7、膜系统内长时间的难溶沉淀物堆积。
8、原水组份变化较大或水源特性发生了根本的改变。
9、反渗透膜系统已发生了相当程度的微生物污染。 阳离子树脂又分成强酸碱性和酸性两大类,阴离子环氧树脂又分成强偏碱和弱偏碱两大类。安徽本地水处理交换机
应该选超滤还是RO净水器?
超滤的优点:
相对RO机,耗材较低,不排废水,不用电,省钱省水,不需要频繁更换昂贵的滤芯。完全去掉细菌和藻类包括部分病毒,在金属离子含量较低的地方完全可以放心饮用(不过建议还是不要直接饮用)。
RO的优点:
通过反渗透膜出来的水基本是纯水,所以是比较安全的,故反渗透机又简称做纯水机,俗称RO机。(RO机) 反渗透是目前全球公认的比较科学、安全的水处理技术反渗透膜。能截留0.0001微米的物质,是比较精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。因此能够有效地去除水中的自来水厂消毒用的氯、管道中重金属残留物、细菌、病毒、溶解杂质、化学污染物、小分子有机物。同时,弱碱性滤芯,由矿化石组成,可将纯水变成弱碱水;UV紫外线杀菌灯可进一步杀灭消毒细菌。比超滤过滤得更干净。 安徽本地水处理交换机水处理离子交换树脂它的主要作用就是吸收水中的不同离子。
当前膜技术具备在确保提取物的高活性.高纯度.高质量前提下: 以反渗透膜技术对大小在50-400分子量的小分子,酸性,碱性有机溶液的净化分离浓缩;以纳滤膜技术对200-2000分子量的免疫球蛋白,生物肽,羊胎素,氨基酸,蛋白质等.目标产物;以超滤膜技术对500-50000分子量的目标产物;实现广义的精确提取.浓缩.提纯.结晶的工艺研发能力。
主要技术特点:
(1)分离过程无相变化
(2)分离过程在常温下进行,尤其适用于热敏物质的分离和浓缩;
(3)只用压力作为膜的动力,自动化控制,方便维修;
(4)有效面积大,滤速快,分离效率高;
适用范围广,工艺流程短,采用沃腾所研发的组合多功能生物膜提纯.浓缩工艺,比传统生产工艺节约:劳动力80%以上,蒸汽90%以上,电力60%以上,厂房、场地70%以上,有机溶剂或水80%以上,排污90%以上,目标产物回收率达到95%以上,具有巨大的经济效益和社会效益。
关于离子交换树脂
look:大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范围内,大部分在0.4~0.6mm之间。
由此可分为两个类别:
凝胶型树脂
凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔。湿润树脂的平均孔径为2~4nm。
这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。 离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。
膨胀度
离子交换树脂含有大量亲水基团,与水接触即吸水膨胀。当树脂中的离子变换时,如阳离子树脂由H+转为Na+,阴树脂由Cl-转为OH-,都因离子直径增大而发生膨胀,增大树脂的体积。通常,交联度低的树脂的膨胀度较大。在设计离子交换装置时,必须考虑树脂的膨胀度,以适应生产运行时树脂中的离子转换发生的树脂体积变化。
耐用性
树脂颗粒使用时有转移、磨擦、膨胀和收缩等变化,长期使用后会有少量损耗和破碎,故树脂要有较高的机械强度和耐磨性。通常,交联度低的树脂较易碎裂,但树脂的耐用性更主要地决定于交联结构的均匀程度及其强度。如大孔树脂,具有较高的交联度者,结构稳定,能耐反复再生 。 离子交换树脂的工作原理就是通过於离子然后进行交换树脂,这样能够处理里面的阴阳离子。安徽本地水处理交换机
目前,许多水溶液或非水溶液中含有有毒离子或非离子物质,这些可用树脂进行回收使用。安徽本地水处理交换机
灵芝多糖膜提取技术:酸提法
从对海蒿子多糖的提取方法研究发现,从硫酸根含量及粗多糖产率看,酸提方法优于水提方法。
具体酸提方法如下:取100g海蒿子干粉,加入1000ml0.1mol/LHCl溶液提取,室温搅拌1h后过滤,重复操作三遍,合并滤液滤液减压浓缩至总体积的1/5,再加入95%乙醇至乙醇浓度达30%,沉淀,离心除去沉淀中的褐藻酸。继续向上清液中加入乙醇至乙醇浓度达70%,室温放置过夜使沉淀完全,离心,沉淀干燥得海蒿子粗多糖.多次试验算得平均产率为3.35%.在茜草多糖提取研究中,发现相对于水提,以稀酸提取茜草多糖,产品纯度较高。具体方法如下:茜草根粗粉1000g,5%HC1浸泡,离心,取上清液加入EtOH并调节至浓度为70%,静置,2500rpm离心,收集棕色沉淀物,95%EtOH洗涤3次,以4%HCl溶解,加1%活性炭脱色,真空抽滤,滤液过夜,弃去容器底部少许沉淀物,溶液置透析袋内,逆水法透析3日,冷冻干燥,得白色粉末约10g。酸提法有其特殊性,只在一些特定的植物多糖提取中占有优势,报道的并不多。而且即使有优势,在操作上还应严格控制酸度,因为酸性条件下可能引起多糖中糖苷键的断裂。 安徽本地水处理交换机
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