




由控制系统及2个树脂罐、盐箱及相关管路构成的双罐流量控制设备,控制器根据用水量控制2只罐体的产水、纯水处理备用和再生的切换,确保在任何时刻总有1只罐体处于工作状态,能够连续不断地供应软水。软化水设备共有两个树脂罐,一用一备,再生后的罐体进入等待状态,一旦其中一个罐体自动或手动进入再生状态,纯水处理设备另外一个立即自动进入工作状态。这种设备的产水量不会因设备再生流程变化。设备共有两个树脂罐,两个罐同时运行,再生时间不同,再生后交换罐立即开始产水。在配用相罐体时,纯水设备,这种设备的理论产水量是a系列的两倍,但设备每周期(约24小时)中约有三个小时的时间一个交换罐在产水,另外一个处于再生状态。
化学清洗所用的药剂和方法,需根据污染源来决定。为了保证效果,在化学清洗前要进行冲洗。冲洗前先,再用2-3倍正常流速的进水冲洗膜,靠流体的搅动作用将污物从膜面剥离并冲走。然后针对污染特征,选择清洗液对膜进行化学清洗。为了保护反渗透膜件,液温好不超过35℃。
系统若停用5天以上,好用甲醛冲洗后再投用。如果系统停用两周或更长一些时间,需用0.25%甲醛浸泡,以防微生物在膜中生长。化学药剂好每周更换一次。
与超滤及反渗透膜分离过程一样,纳滤也是以压力差为推动力的膜分离过程,是一个不可逆过程。纯水处理设备其分离机制可以运用电 荷模型(空间电荷模型和固定电荷模型)、细孔模型以及近年来才提出的静电排斥和立体阻碍模型等来描述。与其他膜分 离过程比较,纳滤的一个优点是能截留透过超滤膜的小分子量的有机物,又能透析反渗透所截留的部分无机盐——也就是 能使“浓缩”与脱盐同步进行。 NF膜分离需要的跨膜压差一般为0.5-2.0MPa,比用反渗透膜达到同样的渗透能量所必须施加的压差低0.5-3Mpa。在同等 的外加压力下,纳滤的通量要比反渗大得多,而在通量一定时,纳滤所需的压力则比反渗透的低很多。
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