反渗透膜污堵原因分析及解决措施(二)

2026-01-06  来自: 衡美水处理公众平台 浏览次数:6

如何进行水处理

衡美水处理为您介绍一种经久耐用、性能优越的水处理设备耗材——反渗透膜,并向您详细分析反渗透膜污堵原因及解决措施


反渗透膜污堵


三、清洗方案及效果

1表面活性剂SDS(二烷基璜酸钠)等药剂进行清洗。采用NaOHEDTASDS分别在pH=11的条件下进行静态清洗试验,结果如图 2所示。

2 不同药剂清洗效果

反渗透膜污堵


由图2可知,在pH=11条件下,NaOHEDTASDS 3种药剂洗出物质量分别为0.951.871.42mg/cm2。采用单一碱洗难以去除膜表面黏附的有机污染物EDTA可络合重金属,在高pH条件下可分解有机物,采用EDAT碱洗对污染物的去除效率为单一碱洗的2倍左右;SDS为表面活性剂,SDS有亲水、亲油2种基团可以吸附有机物使其溶解在清洗液中,SDS碱洗效果为单一碱洗的1.67倍。EDTA碱洗对反渗透膜有机污染的清洗效果良好。

2清洗效果分析

结合反渗透膜片静态清洗试验结果,现场采用EDTA碱洗(pH=11)与盐酸酸洗(pH=2)相结合的清洗方案,采用动态循环与静态浸泡相结合的清洗方式。膜清洗前后反渗透系统运行效果对比如表 5所示。

5 膜清洗前后反渗透运行效果对比

反渗透膜污堵


清洗后单列反渗透出力由42m³/h恢复到59m³/h,系统回收率55%恢复到74%,进水压力和段间压差明显降低,清洗效果显著。


反渗透膜污堵


四、运行优化措施

1提高反渗透进水杀菌效果

电厂在水源取水口加氯,但预处理管线内余氯浓度偏低。根据监测结果,预处理设备进口余氯在0.2~0.3 mg/L,小于余氯0.5~1.0 mg/L控制要求。而且余氯采用恒定投加量控制方式,即在水源水质发生变化时,取水口杀菌剂的投加量恒定。水库水在夏季有机物和微生物偏高,由于有机物会耗氯,而且次氯酸钠杀菌效果随温度的升高而降低,导致杀菌效果偏差。建议电厂根据水源水质情况,动态调节次氯酸钠投加量,并在预处理设备进口增设余氯表计,根据余氯实时监测值,调节加药量。

2强化混凝澄清处理设备的运行性能

水库水进净化站进行混凝澄清处理,混凝剂采用聚合氯化铝。电厂运行情况表明,运行人员没有根据进水水量和水质合理投加混凝剂,混凝剂投加混乱,预处理运行效果差。混凝过程对悬浮态和胶态有机物的去除率在90%以上,对溶解性有机物去除率约为30%左右。因此需针对进水水质情况,通过试验确定混凝剂科学投加量,优化混凝工艺运行参数,提高预处理系统对有机物的去除率。

3优化超滤运行参数

超滤设计出力为2×115m³/h,实际运行过程中单列超滤出力在160~175m³/h,高出设计出力40%~50%,膜通量在123~135 L/( ㎡·h)之间。采用滢格公司生产的dizzer@XL0.9MB60型号超滤膜组件,膜通量上限为120 L/(㎡·h)。由此可见,超滤运行通量高出膜组件上限。在偏高的膜通量运行条件下,易造成超滤跨膜压差升高,加速膜污堵并影响出水品质。为确保后续反渗透系统的正常运行,需降低超滤膜出力至设计值。

五、结论

1根据膜元件分析结果,反渗透膜表面无机结垢现象轻微,有机污堵是造成反渗透膜污堵的主要原因。

2通过对电厂运行情况的了解,分析造成膜有机污堵的主要原因为进水有机物含量偏高以及原水杀菌效果差。

3采用EDTA 碱洗(pH=11)与盐酸酸洗(pH=2)相结合的清洗方案对反渗透系统进行清洗,清洗后回收率恢复到74%,清洗效果显著。

4通过采取提高反渗透进水杀菌效果,强化混凝澄清设备的运行性能以及优化超滤运行参数等措施,可提高反渗透系统运行的稳定性。


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