Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Сучжоу Ренью машиностроение лтд
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

Йбжан> >Новости

Сучжоу Ренью машиностроение лтд

  • Электронная почта

    1511426637@qq.com

  • Телефон

    18118113112

  • Адрес

    Чжанцзяган, город Леюй, город Чжаофэн, улица Лефэн, 3.

АСвяжитесь сейчас
Проблемы с устройствами обратного осмоса решаются альбомом, все, с чем вы сталкивались (ниже)
Дата:2022-04-10Читать:0

13. Как долго допускается остановка без системной промывки, Zui Long?

Если система использует ингибитор, при температуре воды от 20 до 38 °C, около 4 часов; При температуре ниже 20°C около 8 часов; Если система не работаетИнгибитор образования накипиОколо 1 дня.

14. Как можно снизить энергопотребление мембранной системы?
Можно использовать мембранные элементы с низким энергопотреблением, но следует отметить, что их скорость обессоливания несколько ниже, чем у стандартных мембранных элементов.

15. Обратный осмосМожно ли часто отключать систему чистой воды?

Мембранная система основана на непрерывной работе в качестве основы для проектирования, но на практике всегда есть определенная частота включения и останова. Когда мембранная система отключается, она должна быть промыта при низком давлении с ее продуцированной водой или предварительно обработанной квалифицированной водой, чтобы заменить концентрированную воду с высокой концентрацией, но содержащей амортизатор, из мембранных элементов. Следует также принять меры для предотвращения утечки воды в системе и введения воздуха, поскольку потеря воды в элементах может привести к необратимым потерям потока воды. Если остановка меньше 24 часов, то никаких мер по предотвращению размножения микроорганизмов не требуется. Однако время простоя превышает вышеуказанные положения, защитная жидкость должна использоваться в качестве системного сохранения или системы периодической промывки мембраны. Завод по очистке воды в Чжанцзягане

16. Как определить направление установки соленого уплотнителя на мембранных элементах?

Требуется, чтобы уплотнительное кольцо соленой воды на мембранном элементе было установлено на конце впуска элемента, а отверстие было обращено в сторону впуска воды, и при подаче воды в сосуд под давлением отверстие (губа) будет дополнительно открыто *, чтобы закрыть приток воды из бокового потока между мембранным элементом и внутренней стенкой сосуда под давлением.

Как удалить кремний из воды?

Водный кремний существует в двух формах, активированный кремний (мономерный кремний) и коллоидный кремний (поликремний): коллоидный кремний не имеет ионных характеристик, но относительно большой масштаб, коллоидный кремний может быть перехвачен тонкими физическими процессами фильтрации, такими как обратный осмос, также может быть уменьшено содержание воды с помощью технологии конденсации, например, конденсаторный отстойник, но те, которые должны полагаться на характеристики ионного заряда, такие как методы разделения
ионообменная смолаИ непрерывный процесс электродеионизации (CDI), эффект удаления коллоидного кремния очень ограничен.
Активный кремний намного меньше по размеру, чем коллоидный кремний, поэтому большинство физических методов фильтрации, таких как очистка от смешивания, фильтрация и аэрозоль, не могут удалить активный кремний. Процесс эффективного удаления активного кремния - это обратный осмос, ионообмен и непрерывный процесс электродеионизации.

18. Как pH влияет на скорость удаления, продуктивность воды и срок службы мембраны?

 
Обратноосмотическая мембранаБПродукты соответствуют диапазону pH, как правило, от 2 до 11, pH оказывает небольшое влияние на сами мембранные свойства, что является одной из отличительных особенностей, отличных от других мембранных продуктов, но многие ионы в воде сами по себе сильно зависят от pH, например, когда лимонная кислота и другие слабые кислоты в условиях низкого pH, в основном неионные, а при высоком pH диссоциируются и ионные. Из - за того же иона, высокой степени заряда, высокой скорости удаления мембраны, низкой степени заряда или отсутствия заряда, скорость удаления мембраны низкая, поэтому pH оказывает огромное влияние на скорость удаления некоторых примесей.

Какова связь между входящей TDS и электропроводностью?

При получении значения электропроводности входящей воды оно должно быть преобразовано в значение TDS, которое может быть введено при разработке программного обеспечения. Для большинства источников воды коэффициент электропроводности / TDS составляет от 1,2 до 1,7, для проектирования ROSA морская вода выбирает соотношение 1,4, а горькая соленая вода выбирает соотношение 1,3 для преобразования, как правило, может получить лучший приблизительный коэффициент пересчета.

20. Как узнать, загрязнена ли мембрана?

Ниже приведены распространенные симптомы загрязнения:
При стандартном давлении снижается продуктивность
Для достижения стандартной продуктивности воды необходимо повысить эксплуатационное давление
Увеличение перепада давления между входящей и концентрированной водой
Увеличение веса мембранных элементов
Заметное изменение скорости удаления мембраны (увеличение или уменьшение)
Когда элемент извлекается из сосуда под давлением, вода выливается на водную сторону вертикального мембранного элемента, и вода не может течь через мембранный элемент и переполняется только с торца (что указывает на закупорку водопровода *).

21. Как предотвратить размножение микроорганизмов в оригинальной упаковке мембранных элементов?

Когда защитная жидкость мутна, это, вероятно, происходит из - за размножения микроорганизмов. Мембранные элементы, защищенные сульфатом натрия, должны проверяться каждые три месяца. Когда защитная жидкость мутна, элемент должен быть извлечен из защитного герметичного мешка и повторно погружен в свежую защитную жидкость, концентрация защитной жидкости составляет 1% (вес) пищевого сульфата натрия (не активированного кобальтом), погружен около 1 часа и повторно запечатан и запечатан, элемент должен выщелачиваться перед повторной упаковкой.

22. Рентгеновые элементы RO и ионы IXОбменная смолаВходКакие требования к воде?

Теоретически, вход в системы RO и IX не должен содержать следующих примесей:
Взвешенная масса
Коллоид
Сульфат кальция
Водоросли
Бактерии
Окислители, такие как хлор
Масла или липиды (должны быть ниже нижнего предела обнаружения прибора)
Органические и железо - органические комплексы
Оксиды металлов, такие как продукты коррозии железа, меди и алюминия
Качество входящей воды окажет огромное влияние на срок службы и производительность компонентов RO и смолы IX.

23. Какие примеси можно удалить с RO - пленки?

Ло - мембрана хорошо удаляет ионы и органические вещества, мембрана обратного осмоса имеет более высокую скорость удаления, чем нанофильтрующая мембрана, обратный осмос обычно удаляет 99% соли в питательной воде, скорость удаления органических веществ в воде ≥99%.


Как узнать, какой метод очистки должен быть использован для очистки вашей мембранной системы?

Для получения эффекта очистки очень важно выбрать симптоматические моющие средства и этапы очистки, неправильная очистка также фактически ухудшает производительность системы, как правило, неорганические загрязнители накипи, * с использованием кислотных моющих средств, микроорганизмов или органических загрязнителей, * с использованием щелочных моющих средств.

Почему уровень pH в воде RO ниже, чем в воде?

Ответ на этот вопрос может быть найден при понимании баланса между CO2, HCO3 - и CO3 = в замкнутой системе относительное содержание CO2, HCO3 - и CO3 = изменяется в зависимости от pH, при низких pH CO2 составляет основную часть, в диапазоне средних pH, главным образом HCO3 - и в диапазоне высоких pH, главным образом CO3 =. Поскольку мембраны RO могут удалять растворимые ионы, а не растворимые газы, содержание CO2 в воде RO в основном такое же, как и содержание CO2 в воде RO, но HCO3 - и CO3 = часто могут быть уменьшены на 1 - 2 порядка, что нарушает баланс между CO2, HCO3 - и CO3 = в воде. В серии реакций CO2 связывается с H2O, чтобы перейти к следующему реактивному балансу до тех пор, пока не будет установлен новый баланс.
HCO3 - CO2 + + H + H2O
Если в воде содержится CO2, то уровень pH воды RO всегда снижается, для большинства систем RO уровень pH воды обратного осмоса снижается на 1 - 2 pH, а уровень pH воды снижается еще больше, когда щелочность воды и HCO3 - высокие.

Ограниченное количество входящей воды, с меньшим содержанием CO2, HCO3 - или CO3 = Таким образом, видя, что pH продуктивной воды изменяется меньше, некоторые и регионы, для питьевой воды pH, как правило, 6.5 - 9.0, согласно нашему пониманию, это для предотвращения коррозии водопровода, в то время как употребление воды с низким pH само по себе не вызывает никаких проблем со здоровьем *, многие рынки продают газированные напитки с pH от 2 до 4.


Анализ неисправностей в системе оборудования обратного осмоса

Общей проблемой в системе обратного осмоса является снижение скорости обессоливания и снижение количества воды в продукте, и если один из них медленно уменьшается, это может быть распространенным явлением, вызванным грязью или накипью, которые могут быть решены путем надлежащей очистки; Внезапное или быстрое снижение производительности указывает на проблемы или неправильную работу системы обработки. Возникла проблема, которую необходимо было решить как можно скорее, и задержка привела к тому, что мембрана обратного осмоса не смогла восстановить свои первоначальные характеристики.
Необходимым условием своевременного выявления проблемы является ведение соответствующего учета. Когда обнаруживается, что скорость обессоливания и производительность воды в системе снижаются, сначала следует исправить прибор, чтобы избежать недоразумений из - за прибора. Эти приборы включают в себя индикаторы проводимости, расходомеры, манометры, термометры и т.д. Во - вторых, необходимо "стандартизировать" записанные эксплуатационные данные. Изменения температуры, входящего TDS, коэффициента рекуперации, срока службы и потока воды могут вызвать изменения в скорости обессоливания и дебита воды. Стандартизированная производительность воды и скорость опреснения рассчитываются и затем сравниваются с первоначальными эксплуатационными данными, чтобы подтвердить, что система имеет *.
Существуют три основные категории отказов систем обратного осмоса: уменьшение водопроницаемости, увеличение скорости проникновения соли (снижение скорости обессоливания) и увеличение падения давления, но есть много причин этих отказов, и следует попытаться выяснить суть проблемы из этих отказов, чтобы как можно скорее реализовать такие меры, как ремонт и обслуживание.
Проекты анализа неисправностей и ответные меры представлены в таблицах 4 - 3.

Анализируя изменения и тенденции этих эксплуатационных параметров, можно определить причину неисправности, и в таблице 4 - 4 для справки перечислены причины неисправности и решения системы обратного осмоса с другой точки зрения.

Основные меры по устранению неполадок в системе обратного осмоса

1. Проверка работы приборов
Включает манометр, расходомер, pH - измеритель, индуктометр, термометр и т. Д. При необходимости корректируется.

2. Повторная проверка оперативных данных
Проверьте изменения в записях операций, потоках и скорости обессоливания, принимая во внимание влияние температуры, давления, концентрации питательной воды, возраста мембраны и т. Д. на урожайность и скорость обессоливания.

3. Оценка возможных механических и химических проблем
Механические проблемы в основном связаны с повреждением O - образного кольца, повреждением уплотнения соленой воды, повреждением насоса, повреждением труб и клапанов, отсутствием приборов и т. Д. Химическая проблема заключается в том, что кислоты добавляются ненадлежащим образом, высокие дозы кислоты могут повредить мембраны или вызвать накипь на основе сульфатов (при использовании серной кислоты), а низкие дозы могут вызвать накипь или загрязнение на основе карбонатов или гидроксидов металлов; Во - вторых.Ингибитор образования накипиНеправильное добавление, высокая доза может привести к загрязнению, а низкая доза может привести к образованию накипи.

Анализ изменений в химических условиях поступающей воды
Сравнивая существующие исходные данные при анализе и проектировании входящей воды, изменения в химических условиях входящей воды могут привести к необходимости добавления или обновления первоначального оборудования предварительной обработки.

5. Идентификация загрязнителей
Во - первых, анализ неорганических компонентов входной жидкости, соленой воды и продуктовой жидкости, общего органического углерода (TOC), мутности, pH, TDS、 Общие взвешенные твердые вещества (TSS), SDI и температура, в которых измерения SDI, TSS и мутности обеспечивают основу для загрязнения твердыми частицами, а измерения TOC могут указывать на склонность органических веществ к загрязнению; Во - вторых, пропитка и анализ жидкости для подачи.фильтр(Предпочтительный метод) или фильтр SDI.

Выбор подходящей схемы очистки
При выборе схемы очистки следует учитывать следующие факторы: тип мембраны имоющее средствоВыбор совместимости, требования к очистительному оборудованию, конструкционные материалы системы, идентификация загрязняющих веществ и т.д.

Чжанцзяган Сучжоу Ренью машиностроение лтдЯвляется профессиональным производителем, который разрабатывает, разрабатывает и производит различные виды машин для напитков. Компания придерживается рыночной ориентации, с * технологией, научным управлением, качеством продукции, быстрым и продуманным послепродажным обслуживанием, для широкого круга пользователей, чтобы предоставить технологические консультации, графический дизайн, монтаж и ввод в эксплуатацию, техническое обучение и другие вспомогательные услуги, Благодаря высококачественным научно - исследовательским группам и богатому опыту производства и производства, завоевать доверие отечественных и зарубежных пользователей, продукция компании экспортируется в Индонезию, Малайзию, Россию, Японию и т. Д., Компания рассматривает качество продукции как жизнь для развития предприятия, имеет строгую систему обеспечения качества, компания поддерживает принцип « качество *, пользователь * », искренне приветствует новых и старых клиентов, чтобы посетить.

Компания Renyu Machinery Co., Ltd. основной лагерь: оборудование для обработки питьевой воды, оборудование обратного осмоса, ультрафильтрационное / нанофильтрационное оборудование, линия по производству чистой воды, линия по производству минеральной воды, линия по производству родниковой воды, линия по производству напитков, машина для розлива бочковой воды, машина для розлива в бутылках три в одном, оборудование для производственной линии банок из стеклянных бутылок, оборудование для последующей упаковки, обработка, производство и продажа запасных частей для розливающей машины. Мы предлагаем клиентам проекты под ключ, включая предпродажное и послепродажное обслуживание. Поставка всей компоновки производственной линии, механическая установка и ввод в эксплуатацию на дому, обучение персонала и так далее. Для водных заводов, заводов по производству напитков, отдельных лиц, корпоративных подразделений, чтобы обеспечить полный набор всесторонних и совершенных решений.