、反渗透设备无法启动分析及其解决经现场测试,发现反渗透设备无法启动是因为入水管路上的压力保护开关以及高压泵前的压力保护开关的过水通道被铁锈堵死,无法感应压力,也就无法输出信号给plc控制程序,导致设备无法启动。经测试沙滤罐出水的浊度不高于1.0ntu,满足进入保安过滤器的要求,保安过滤器不存在被固体杂质堵塞的可能性。
从堵塞的保安过滤器上割取大小相同的切片放入稀---溶液,5分钟后可以看到---溶液中的保安过滤芯切片恢复了白色。如图3所示。拆卸压力保护开关,发现压力保护开关的入水管路已经被黄褐色物质堵塞。清洗该管路后压力保护开关可以正常地反映过水水压。水质分析显示此时水体中的铁离子含量---0.5ppm,而拆下的反渗透膜内肉眼可见大片黄褐块,市政供水系统施工,膜两端有黄褐色物质堆积。
通过对反渗透设备入水管路---,发现引起铁离子增多的原因是增压泵的使用。引入增压泵是为了---设备入水有足够的压力,以满足砂滤的压力需要,并---高压泵有足够的启动压力。但是原水含盐量---1.5g/l,不适当的选用增压泵使得增压泵迅速腐蚀,引起大量铁离子进入管路。而该设备根据原水进行的设计,并没有安装处理铁离子的装置,造成了突然引入的铁离子影响了设备的安全运行。停止使用增压泵,并清洗了压力保护开关的过水管路后,设备恢复正常运行。
通过故障现象分析,中山市政供水系统,造成设备无---常启动以及保安过滤器堵塞的原因是原水中铁离子增加。这些铁离子在原水中为还原态的亚铁离子,市政供水系统工程,可以溶于水中。这些水经过保安过滤器吸附或积存在压力开关的管路中,在设备停机后被空气中的氧气氧化,变成---溶于水的三价铁不溶物,造成了保安过滤芯和管路的堵塞,市政供水系统价格,影响了设备的正常运行。





市政供水系统edi故障维修1、利用设备和工装对模块进行解体;
2、对解体后的淡室隔板、浓室隔板、极室板进行化学清洗、消毒和纯水冲洗,对淡室隔板的布水孔道进行冲洗;
3、对离子交换膜进行预处理,处理后对离子交换膜进行冲裁;
4、将离子交换膜按次序扣附在浓室隔板上;
5、对离子交换树脂进行预处理;
6、对处理后的离子交换树脂进行称量、混合;
7、利用工装对模块进行重新装填,装填过程中严格控制树脂的装填量、离子交换膜的次序等指标;
8、装填完毕后,利用装有设备对模块进行封装;
9、接电源线、封闭进出管口。
对反渗透膜脱盐机理解释很多,较---的机理主要有:
市政供水系统优先吸附-毛细孔流理论:该理论是索里拉金(sourirajan)在gibbs吸附方程的基础上提出的,他认为在盐水溶液和聚合物多孔膜接触的情况下,膜界面上有优先吸附水而排斥盐的性质,因而形成一负吸附层,它是一层已被脱盐的纯水层,纯水的输送可通过膜中的小孔来进行。纯水层厚度既与溶液的性质(如溶质的种类、溶液的浓度等)有关,也与膜的表面化学性质有关。索里拉金认为孔径必须等于或小于纯水层厚度的二倍,才能达到完全脱盐而连续地获得纯水,但在膜孔径等于纯水层厚度二倍时工作效率。根据膜的吸附作用有选择性,可以推知膜对溶质的脱除应有选择性。
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