При условиях работы мембран РО, загрязненных композитными загрязнителями, состоящими из неорганических чешуй, органических веществ и водорослей,унифицированная промышленная стандартная последовательность очистки - это кислотное мытье сначала (для удаления неорганических твердых чешуй), за которой следует щелочная промывка (для удаления коллоидов, органических веществ и водорослей).Это правило основано на физико-химических свойствах загрязняющих веществПодробное описание принципов и опасностей обратной очистки приведено ниже.
I. Необходимость кислотной стирки перед щелочной
1.1 Основная функция кислотной промывки: удаление твердых засор на поверхности мембраны
Во время работы мембраны РО неорганические чешуи (карбонат кальция, сульфат кальция, силикаты и т.д.) предпочтительно покрывают и вкладывают поверхности мембраны и каналы потока, в то время как инкапсулируют коллоиды,органические вещества и микробные слизи, запертые под слоем чешуи.
Кислотный раствор очистки растворяет жесткую неорганическую чешую, разблокирует мембранные поры и проходные пути, и разрушает плотный слой, покрывающий чешую,создание благоприятных условий для проникновения и очистки от мягких загрязнителей с помощью алкального раствора очистки.
1.2 Основная функция щелочной стирки: полное удаление глубоко заложенного мягкого загрязнения.
Коллоидная слизь, органическое вещество и водоросли классифицируются как мягкие загрязнители, в основном прикрепленные к поверхностям мембран и пробелам внутри слоев чешуи.После кислотной стирки устраняет чешую и очищает поверхностные каналы мембраныОкислительное щелочное очистительное раствор может полностью контактировать с мембранным субстратом и глубокими порами.удаляет остаточные коллоидные частицы и убивает споры водорослей для достижения полной очистки.
1.3 Соответствие естественной слоистой структуре композитного загрязнения при фактической эксплуатации
Композитные загрязнители в практических системах образуют слоистую структуру: органический слизь на верхнем слое и неорганическая твердая чешуя, близко прикрепленная к поверхности мембраны внизу.Только путем разрушения твердой чешуи с помощью предварительной кислотной промывки мягкие загрязнители поверхности могут быть удалены из корня без остаточных загрязнителей.
II. Серьезные недостатки обратной очистки (сначала щелочная, затем кислотная)
2.1 Сгущение и затвердевание мягких загрязнителей, вызывающих необратимую глубокую блокировку
Если сначала проводится алкальная промывка, плотный и жесткий неорганический слой чешуи на мембране остается нетронутым,предотвращение проникновения щелочного раствора через чешую до мембранного субстратаМежду тем, циркулирующее давление при щелочной стирке сжимает мягкие коллоиды, органические вещества и водорослевую слизь под высоким давлением, сжимая их в мембранные поры и трещины чешуи.Первоначально легко удаляемые мягкие загрязнители становятся затвердевшими блокировкамиПоследующая кислотная промывка не способна растворить затвердевшие органические примеси, что приводит к невосполнимой производительности воды и постоянной блокировке мембранных пор.
2.2 Новые осадки, вызванные нейтрализацией кислот и оснований, вызывают вторичное загрязнение.
Предыдущая алкальная стирка оставляет обильный алкальный очистительный раствор, ионы гидроксида и диспергированные коллоидные частицы, застрявшие в каналах потока мембраны и микропорах.Последующее мытье кислотой вызывает прямые реакции нейтрализации кислоты и основыМежду тем, ионы кальция и магния в воде соединяются с остаточными щелочными веществами, образуя тонкие новые осаждения карбоната кальция и гидроксида магния.
Эти новообразованные осаждения имеют очень маленькие частицы, которые встроены глубоко внутри микропор мембраны.резкое увеличение дифференциального давления мембраны и снижение скорости отторжения соли.
2.3 Резко сниженная эффективность очистки при тяжелом остаточном загрязнении
Нетронутый слой неорганической чешуи блокирует проникновение щелочной жидкости,Так что щелочная стирка удаляет только небольшое количество поверхностных загрязнителей, в то время как глубокое органическое и водорослевое загрязнение остается полностью запертым.Последующая кислотная промывка может лишь частично растворить чешую, однако не удается устранить затвердевшие органические блокировки и новые осаждения.Невозможно восстановить параметры работы системы, и быстрое повторное загрязнение и засорение мембраны происходят в течение короткого периода.
2.4 Повышенный риск ускоренной деградации и повреждения элементов мембраны
Для обратной очистки требуется многократное чередование кислотной и щелочной циркуляции, чтобы достичь незначительного улучшения.Чрезмерное чередовательное воздействие слоя отделения полиамида на кислотные и щелочные жидкости приводит к постоянному промыванию и коррозии, ускоряя старение мембранного материала, что приводит к постоянному снижению отторжения соли и резкому сокращению срока службы элементов мембраны РО.
III. Резюме
1Стандартная последовательность (сначала кислотная, затем щелочная): Удалить жесткие блокировки, а затем мягкие загрязнители путем слоя по слою, не оставляя остаточных загрязнителей или вторичного масштабирования.Он максимизирует восстановление эффективности мембраны и защищает элементы мембраны.
2Обратная последовательность (сначала щелочная, затем кислотная): вызывает уплотнение и затвердевание мягких загрязнителей, засорение вторичной мембраны от новых осадков, неэффективную очистку и повреждение мембраны.Эта несовместимая операция очистки является одной из основных причин преждевременного утилизации промышленных мембран РО.
Примечания к переводу
1Профессиональная терминология обработки воды и мембранной промышленности использует международно признанные стандартные выражения:
Мембрана РО 反?? 透膜;дифференциальное давление 压差;скорость отторжения соли 脱盐率;слой разделения полиамида 聚?? 胺分离层
2Названия минералов и химических соединений следуют английским химическим нормам (карбонат кальция, гидроксид магния, силикат и т.д.).
3. Структура предложения соответствует английским техническим документам привычки, логические слои в соответствии с оригинальным китайским текстом
4Спецификации промышленной эксплуатации, описания опасностей и основные выводы сохраняют первоначальную техническую строгость для зарубежных инженерных и послепродажных документов.