RO membrána Blokáda na povrchu membrány zahrnuje minerály, bílkoviny, cukry atd. Předmětem membránové separace je obecně směs složek a mezi složkami existují složité fyzikální a chemické interakce. Ucpání povrchu membrány je často výsledkem společného působení různých složek, takže je obtížné určit jeho typ. Fyzikální a chemické metody se často používají k čištění po ucpání a tyto dvě metody lze v případě potřeby použít zaměnitelně.
1. Běžná technologie fyzického čištění
Hydraulické čištění se zaměřuje na odstranění vratných znečišťujících látek a některých nevratných znečišťujících látek. (1) Čistá voda nebo směs vzduchu a vody se používá k vypláchnutí vody z membrány při vysoké rychlosti a nízkém tlaku. Hydraulické smykové působení, snižuje ucpání povrchu membrány a obnovuje propustnost vody. Účinek je slabý při samostatném použití.
(2) Zpětné proplachování čistou vodou nebo směsí vzduchu a vody může zvolit různý zpětný proplachovací tlak, průtok a dobu trvání podle stupně zablokování, což je účinné pro počáteční zablokování.
(3) Průměr kuličky hydraulické dodávací houby je o něco větší než průměr membránové trubice, aby se odstranilo měkké ucpání. Protéká zablokovaným povrchem membrány pod tlakem vody k nucenému proplachování, které je vhodné pro ucpání s převahou organických koloidů. Operace je složitá, což často poškozuje povrch membrány.
2. Technologie chemického čištění
Běžně používaný kyselý čisticí prostředek, alkalický čisticí prostředek, enzymatický čisticí prostředek, povrchově aktivní látka, komplexotvorný prostředek, dezinfekční prostředek, směsný čisticí prostředek. Čisticí účinek souvisí s typem, koncentrací, teplotou a hodnotou pH čisticího prostředku. (1) Alkalický čistší hydroxid sodný rozpouští oxid křemičitý, rozpustné bílkoviny a zmýdelněné lipidy; Uhličitan upravuje hodnotu pH; Fosfát se často používá jako dispergační činidlo, rozpouštění uhličitanu, úprava hodnoty pH atd
(2) Kyselý čistič kyseliny sírové je při použití nebezpečný, netěkavý a jeho rozpustnost při tvorbě soli je malá, takže se zřídka používá k čištění membrány; Nejčastěji se používá kyselina chlorovodíková, která je vhodná pro nízkoteplotní provoz a široce odstraňuje téměř všechny překážky kromě oxidu křemičitého, ale může produkovat HCI a korodovat ocel, takže její použití je do určité míry omezené; Kyselina dusičná má silnou chemickou reakci, vysokou rozpustnost při tvorbě solí a široké použití, ale má mírnou korozi vůči nízkouhlíkové oceli; Kyselina fluorovodíková má silnou chemickou reakci a vysokou rozpustnost, která může lépe rozpouštět ucpání oxidu křemičitého. Je vysoce těkavý, žíravý, toxický a obtížně se s ním zachází a používá se jen zřídka; Kyselina sulfamová je prášková, snadno se s ní manipuluje, prudce reaguje se zátkovými látkami, jako je uhličitan a hydroxid, má slabou rozpustnost v oxidu železe a její rozpustnost vápenaté soli je velká, což je vhodné pro čištění povrchového znečištění membrány vápenatou solí a hydrátem oxidu železa jako hlavním tělem ucpávky; Kyselina citronová je pevná látka, která je méně nebezpečná a snadno se s ní zachází. Tvoří sůl s blokádou a má velkou rozpustnost. Často se používá jako pomocný prostředek čisticích prostředků.
(3) Enzymatický čisticí prostředek je účinný při blokování organických látek, zejména bílkovin, olejů a polysacharidů, ale je drahý, pomalý v reakci a trvá dlouho. Zbytkový enzym ovlivní růst mikroorganismů.
(4) Mezi povrchově aktivní látky patří především aniontové, kationtové a neiontové povrchově aktivní látky, které mohou zlepšit čisticí prostředky a membrány Kontakt tváří v tvář, snížení spotřeby vody a zkrácení času. Hodnota pH aniontu je neutrální. Jedná se o organické pěnidlo. Kation je složen z kvartérních aminosloučenin, což má špatnou aktivitu, ale může také inhibovat růst mikroorganismů ve velmi nízké koncentraci. Neiontové povrchově aktivní látky se skládají z koncentrovaných produktů, které mají vlastnosti nízké pěnivosti, snadné eluce a nejsou omezeny hodnotou pH.
(5) Komplexotvorné činidlo je v komplexu s téměř všemi kovovými ionty, rychlost reakce je rychlá a většina generovaných chelátů je rozpustná ve vodě, A relativně stabilní.
(6) Dezinfekční čisticí prostředek má silnou oxidační schopnost. Dokáže účinně odstranit organickou hmotu v ucpání na povrchu membrány a zároveň obnovit tok membrány Chlornan sodný může účinně odstranit blokádu, které dominuje organická hmota. Má rychlou chemickou reakci a krátkou dobu čištění, ale je vysoce korozivní. Zejména při nízké hodnotě pH má zjevný korozivní účinek na nerezovou ocel. Když je teplota vysoká, rozpuštěný chlór unikne a způsobí škodu lidem. Peroxid vodíku je binární slabá kyselina, která se může za přítomnosti světla, oxidů a redukčních látek rozložit na velké množství pěny. Je to jemný dezinfekční prostředek a 1,2% vodný roztok dokáže odstranit zablokovanou organickou hmotu.
(7) Směs složeného pracího prostředku, alkalického detergentu, fosfátu, komplexotvorného činidla, enzymového detergentu atd. je lepší než jeden detergent. Produkty byly prodány, ale cena je vysoká.
Nejčastěji používanými kyselými čisticími prostředky jsou kyselina dusičná, kyselina citronová a kyselina chlorovodíková; Alkalický čistič je hydroxid sodný a hydroxid draselný a dezinfekčním prostředkem je chlornan sodný. Kompaundační činidla se běžně používají v evropských a amerických zemích. Ideální čisticí prostředek má následující vlastnosti: uvolnění nebo rozpuštění znečišťujících látek na povrchu filmu; Rozptýlit nebo rozpustit ucpání na povrchu membrány; Nemůže způsobit nové zablokování; Na jeho vlastních zařízeních nesmí dojít ke korozi; Dokáže dezinfikovat povrch membrány a potrubní systém současně. Při skutečném čištění jsou různé čisticí prostředky a
Je třeba vzít v úvahu postupy čištění, zejména odolnost celého potrubního systému a součástí oběhového čerpadla. Obecně platí, že ucpání způsobené olejem se čistí alkálií + povrchově aktivní látkou; K čištění vápníku, železa, manganu a dalších sedimentů použijte kyselinu + povrchově aktivní látku; K čištění gelu, slizu a dalších organických látek je nejlepší použít alkalický + oxidant.
Důležité jsou také podmínky prostředí při čištění. Když ostatní podmínky zůstanou nezměněny, čím vyšší je teplota, tím vyšší je rychlost reakce a tím závažnější je koroze; Čím vyšší je rychlost povrchu membrány, tím zřetelnější je fyzické odlupování způsobené hydraulickým smykem; Optimalizovat by měla být také cena a provozní kroky čisticích prostředků.