Skirtumas tarp sūraus vandens sistemos ir jūros vandens gėlinimo sistemos

Kviečiame susisiekti su mumis WhatsApp
Lapkritis 25 2022

Skirtumas tarp atvirkštinio osmoso sūraus vandens sistemos ir jūros vandens gėlinimo sistemos


Bet kuri membraninė sistema yra suprojektuota remiantis iš anksto nustatytu parametrų rinkiniu, pvz., Įtakinga kompozicija, vandens temperatūra, pralaidus tūris ir pralaidumo kokybė. Faktinio veikimo atveju sistema turi veikti lanksčiai, kad atitiktų kintančias sąlygas.

1. Sūraus vandens sistema
Šiuo metu nėra griežto sūraus vandens apibrėžimo. Mano šalyje kai kurie žmonės vandenį, kuriame druskos kiekis didesnis nei 1000 mg/l, vadina sūriu vandeniu, o kai kurie žmonės vandenį, kuriame chlorido kiekis didesnis nei 800 mg/l arba sulfato kiekis didesnis nei 400 mg/l, vadina sūriu vandeniu. Amerikiečiai paviršinį vandenį ir požeminį vandenį, kuriame druskos kiekis yra 1500–5000 mg/l, vadina sūriu vandeniu. Sūrus vanduo reiškia vandenį, kurio šarmingumas yra didesnis už kietumą, jame yra daug neutralios druskos ir pH vertė yra didesnė nei 7. Pagal mano šalies geriamojo vandens kokybės standartų nuostatas, kad druskos kiekis turėtų būti mažesnis nei 1000 mg/l, paviršinis vanduo ir požeminis vanduo, kuriame druskos kiekis didesnis nei 1000 mg/l, turėtų būti vadinami sūriu vandeniu.


Teisingas būdas valdyti sūraus vandens atvirkštinio osmoso ir nanofiltracijos sistemą yra išlaikyti gaminio vandens srautą, regeneravimo greitį, bendrą koncentruotą vandens išleidimą ir darbinį slėgį projektiniame diapazone. Bet koks membranos srauto pokytis dėl temperatūros ar taršos turi būti koreguojamas. Tačiau įleidimo slėgis, skirtas kompensuoti, neviršija nustatyto didžiausio slėgio įleidimo angoje ir neleidžia membranai sulaikyti per daug nešvarumų.

Jei pasikeičia įtekančio vandens kokybės analizės ataskaita ir dėl to padidėja mastelio keitimo tendencija, turėtų būti padidintas koncentruoto vandens išleidimas iš sistemos, sumažintas sistemos regeneravimo greitis arba imtasi kitų priemonių, kad būtų laikomasi naujų sistemos sąlygų.

Dažniausia situacija yra ta, kad vandens valymo sistemos vandens gamybos greitis turi būti koreguojamas pagal poreikius. Projektavimo metu sistemos skalė paprastai nustatoma pagal didžiausią vandens suvartojimą. Todėl operacija, viršijanti numatytą vandens gamybą, negali būti priimta, o sistemos vandens gamybos reguliavimas gali būti susijęs tik su sistemos galios mažinimu.

Kai nereikia vandens gamybos, paprasčiausias būdas yra sustabdyti sistemos veikimą. Tačiau dažnas sistemos paleidimas ir sustabdymas turės įtakos membranos veikimui ir tarnavimo laikui. Norint užtikrinti santykinai stabilų veikimą, gali būti suprojektuotas vandens gamybos buferinis rezervuaras; Slėgis yra dar vienas būdas sumažinti sistemos vandens gamybą. Šiuo metu pasirinkus aukšto slėgio vandens siurblį su reguliuojamu greičiu taip pat galima sutaupyti energijos.

Mažinant pralaidumą, jei norite, kad pradinis sistemos atkūrimo greitis būtų nepakitęs, jį turi apskaičiuoti kompiuterinės membranos sistemos analizės programinė įranga, kad būtų užtikrinta, jog vieno elemento atkūrimo greitis neviršys jų ribos. Kartais veikiant mažam pralaidžiam vandens srautui, sistema Druskos atmetimo greitis bus mažesnis nei projektinės vandens srauto eksploatavimo sąlygos, taip pat turite atkreipti dėmesį į tai, kad sistemos koncentrato srautas viršytų minimalų koncentrato srautą, kai dirbate mažu srautu.

Kitas būdas sumažinti vandens gamybą yra grąžinti perteklinį vandenį į žaliavinį vandenį prieš atvirkštinį osmosą ar nanofiltraciją, siekiant užtikrinti, kad membranos hidraulika ir slėgis iš esmės būtų pastovūs, o galutinio produkto vandens kokybė bus pagerinta. Grąžintas produkto vanduo turi tam tikrą valymo poveikį membranai.

2. Jūros vandens gėlinimo sistema


Iš esmės gėlinimo įrenginiai yra sureguliuoti panašiai kaip sūrus vanduo, tačiau maksimalus darbinis slėgis 6.9MPa (1,000 psi, kai kurios sistemos gali leisti didesnį darbinį slėgį) ir TDS kiekis produkto vandenyje dažnai yra apribojimai.

Kai įleidimo vandens temperatūra sumažėja, ją galima kompensuoti padidinant darbinį slėgį. Kai jis yra artimas nurodytam maksimaliam darbiniam slėgiui, vandens gamybą galima sumažinti tik toliau mažinant įleidžiamo vandens temperatūrą; ir įsiurbiamo vandens temperatūros padidėjimą galima pasiekti sumažinant darbinį slėgį. Norint išlaikyti tą pačią sistemos vandens išeigą, sistemos vandens TDS šiuo metu pakils; kitas būdas yra sumažinti pradėtų eksploatuoti slėginių indų skaičių, sumažinant efektyvų membranos plotą, įleidimo vandens slėgis ir druskos kiekis produkto vandenyje gali būti pastovūs, Jis turi būti apskaičiuojamas naudojant kompiuterinės membranos sistemos analizės programinę įrangą, siekiant užtikrinti, kad didžiausias vandens vieneto kiekis neviršytų nurodytos vertės, o pašalintas slėginis indas turi būti izoliuotas nuo sistemos ir tinkamai išsaugotas bei prižiūrimas.

Padidėjus suvartojamos druskos kiekiui, darbinis slėgis gali būti padidintas, kad būtų kompensuotas vandens gamybos sumažėjimas, tačiau neleidžiama viršyti maksimalaus membraninio elemento leistino darbinio slėgio, jei darbinis slėgis yra artimas viršutinei ribai, tačiau vandens gamyba vis tiek neatitinka reikalavimų, jis gali būti taikomas tik siekiant sumažinti vandens gamybą ir sistemos regeneravimo režimą, Sumažinus suvartojamos druskos kiekį, darbinis slėgis gali būti atitinkamai sumažintas arba regeneravimo greitis gali būti padidintas. Arba padidinkite vandens gamybą.

Kai sumažėja reikalingas vandens kiekis, jį galima išspręsti nustatant pakankamai didelį buferinio vandens gamybos baką. Dideli vandens valymo įrenginiai paprastai projektuojami į kelis identiškų serijų rinkinius, koreguojant veikiančių serijų skaičių, kad būtų patenkintas vartotojo poreikis keisti vandens gamybą.

 

Užduokite savo klausimus