Като доставчик на солена водна мембрана, често ме питат как да измервам работата на тези мембрани. Това е решаващ въпрос, тъй като разбирането на мембранната ефективност помага за осигуряване на ефективно обработка на водата и вземане на информирани решения за това кога да се заменят или поддържат мембраните. В този блог ще споделя някои практически начини за измерване на ефективността на сосните водни мембрани.


1. Воден поток
Водният поток е един от най -основните и важни параметри за измерване на работата на солена водна мембрана. Тя се отнася до обема на водата, който преминава през мембраната на единица площ за единица време. Можете да го изчислите, като използвате следната формула:
.
\ Текст {воден поток} = \ frac {\ text {обем на пермеат}} {\ text {membrane area} \ times \ text {time}}}
]
За да измерите обема на Permeate, можете да използвате прост градуиран цилиндър или измервател на потока, ако имате непрекъсната система. Мембранната площ обикновено се осигурява от производителя и трябва да запишете времето точно.
Високият воден поток показва, че мембраната позволява да преминава голямо количество вода, което обикновено е добър знак. Ако обаче водният поток е твърде висок, това може да доведе до намаляване на скоростта на отхвърляне на замърсителите. От друга страна, ниският воден поток може да означава, че мембраната е фаулирана или запушена, намалявайки нейната ефективност.
2. Отхвърляне на сол
Отхвърлянето на сол е друг ключов показател за ефективност. Той измерва способността на мембраната да отстранява солите и други разтворени твърди частици от солевата вода. Можете да изчислите степента на отхвърляне на солта, като използвате следната формула:
.
\ Текст {отхвърляне на сол} = \ вляво (1 - \ frac {\ текст {концентрация на соли в пермеат}} {\ Текст {концентрация на соли в захранващата вода}} \ вдясно) \ пъти 100%
]
За да измерите концентрацията на сол, можете да използвате измервател на проводимост. Проводимостта е пряко свързана с концентрацията на сол във вода. Измервайки проводимостта на захранващата вода и пермеата, можете да изчислите скоростта на отхвърляне на солта.
Високата скорост на отхвърляне на сол е желателна, тъй като означава, че мембраната ефективно отстранява солите от водата. Повечето солени водни мембрани имат скорост на отхвърляне на сол над 95%. Ако степента на отхвърляне на солта започне да намалява, това може да е знак за разграждане на мембраната или замърсяване.
3. Спад на налягането
Мониторингът на спада на налягането през мембраната също е важно. Спадът на налягането е разликата в налягането между захранващата страна и пермеатната страна на мембраната. Можете да го измерите с помощта на измервателни уреди, инсталирани от двете страни на мембраната.
Нормалният спад на налягането показва, че мембраната работи правилно. Въпреки това, увеличаването на спада на налягането във времето може да бъде признак на замърсяване или мащабиране на повърхността на мембраната. Замърсяването възниква, когато органичното или неорганичното вещество се натрупва върху мембраната, докато мащабирането е утаяването на соли върху повърхността на мембраната. И двете могат да намалят работата на мембраната и да увеличат консумацията на енергия на системата за пречистване на водата.
4. Целостта на мембраната
Проверката на целостта на мембраната е от решаващо значение, за да се гарантира правилното му представяне. Увредената мембрана може да позволи на замърсителите да преминат, намалявайки качеството на третираната вода. Можете да използвате не -разрушителен метод, наречен тест на точката на балончета, за да проверите целостта на мембраната.
В теста на балонната точка прилагате налягане на газ върху подаването на мембраната, докато страната на пермеата е потопена във вода. Ако в мембраната има някакви дефекти или дупки, газовите мехурчета ще се образуват от страна на пермеата. Налягането, при което се появяват първите мехурчета, се нарича налягане на точката на мехурчетата. По -ниско от очакваното налягане на точката на мехурчета показва повредена мембрана.
5. Индекс на замърсяване
Индексът на замърсяване е мярка за потенциала на захранващата вода, за да фалшифицира мембраната. Един често използван индекс на замърсяване е индексът на плътността на тиня (SDI). За да измервате SDI, трябва да филтрирате известен обем за захранваща вода през 0,45 - микрон филтър при постоянно налягане. Записвате времето, необходимо за събиране на водата в началото и след определен период (обикновено 15 минути).
SDI се изчислява, като се използва следната формула:
.
\ Текст {sdi} = \ вляво (1 - \ frac {t_0} {t_ {15}} \ вдясно) \ times \ frac {100} {15}
]
където (t_0) е първоначалното време за събиране на водата и (t_ {15}) е моментът за събиране на същия обем вода след 15 минути.
Високата стойност на SDI показва, че захранващата вода има висок потенциал, за да фалира мембраната. Ако SDI е твърде висока, може да е необходимо обработка на захранващата вода, за да се намали риска от замърсяване.
Приложения и свързани системи
Сластови водни мембрани се използват в различни приложения за пречистване на водата. Например, вОбработка на водата на конденза, Тези мембрани могат да помогнат за премахване на примесите от водата на кондензатите, което го прави подходящ за повторна употреба. ВДеминерализация система, Слайните водни мембрани играят жизненоважна роля за отстраняването на соли и други минерали от водата, за да произвеждат висококачествена деминерализирана вода. Те също се използват широко вСистема за обезсоляване на морска водада преобразува морската вода в сладка вода.
Заключение
Измерването на ефективността на соленовите водни мембрани е от съществено значение за осигуряване на ефективната работа на системите за пречистване на водата. Чрез наблюдение на параметрите като воден поток, отхвърляне на сол, спад на налягането, целостта на мембраната и индекса на замърсяване, можете да откриете всякакви проблеми рано и да предприемете подходящи мерки за поддържане на работата на мембраната.
Ако сте на пазара за висококачествени солени водни мембрани или се нуждаете от повече информация за измерването на производителността на мембраната, не се колебайте да се свържете с преговори за покупка. Тук съм, за да ви помогна да намерите най -добрите решения за вашите нужди за пречистване на водата.
ЛИТЕРАТУРА
- Cheryan, M. (1998). Наръчник за ултрафилтрация и микрофилтрация. Техномично публикуване.
- Mulder, M. (1996). Основни принципи на мембранната технология. Kluwer Academic Publishers.
- Porter, MC (1997). Наръчник за технологията на индустриалната мембрана. Публикации на Noyes.
