Leave your information
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
Nuuskategorieë
Aanbevole Nuus

Wat is omgekeerde osmose data-insameling en normalisering?

2024-07-20

Omgekeerde Osmose (RO) Data-insameling en normalisering is belangrik om membraantoestande te assesseer en potensiële probleme aan te spreek voordat dit ernstig raak. Die normalisering van datafaktore met eksterne elemente wat membraanprestasie beïnvloed, maak appel-tot-appel-vergelykings moontlik wanneer prestasiedata hersien word.Genormaliseerde RO-prestasiedata word vergelyk met 'n gevestigde basislyn, soos wanneer die membrane nuut, vervang of skoongemaak was.
Die volgende rou data word versamel om die gesondheid van die RO-membraan te bepaal:
1. Voertemperatuur (F⁰)
2. Permeaatvloei (GPM)
3. Konsentraatvloei (GPM)
4. Voerdruk (PSI)
5. Permeaatdruk (PSI)
6. Voergeleidingsvermoë
7. Permeaatgeleidingsvermoë

Al hierdie bedryfstoestande beïnvloed direk die kwaliteit en hoeveelheid permeaatwater wat die RO-membrane kan produseer. Aangesien hierdie bedryfstoestande egter voortdurend verander, is dit onmoontlik om die waargenome prestasie van sekere parameters op een punt te vergelyk en dit met 'n ander punt onder verskillende bedryfstoestande te vergelyk. Veranderende faktore, soos temperatuur, voedingswatergehalte, permeaatvloei en stelselherstel, beïnvloed almal membraanprestasie.

Deur RO-data te normaliseer, kan die gebruiker die RO-membraanprestasie vergelyk met 'n vasgestelde standaard wat nie van veranderende bedryfstoestande afhanklik is nie. Genormaliseerde data sal die direkte toestand van die RO-membraan meet en die ware RO-membraanprestasie en -gesondheid toon.


Dubbel_pas_RO-1-skaaldr06

Omgekeerde Osmose Ontsoutingstoerusting


Data wat nie genormaliseer is nie, kan misleidend wees, aangesien soveel veranderlikes veranderinge kan veroorsaak wat dalk probleme mag voorkom, terwyl dit in werklikheid nie is nie. Voerwatertemperatuur is die mees opvallende toestand wat beïnvloed ro-stelsel prestasie. Die algemene reël is om 'n 1.5% permeaatvloeiverandering per graad Fahrenheit (F⁰) verandering te skat.

Byvoorbeeld, as 'n RO 50 GPM permeaat produseer toe die voedingswater 60 F⁰ was en dan daal die voedingswatertemperatuur met 5 F⁰, dan sou die RO ongeveer 46 GPM produseer. Die 4 GPM afname in produk is heeltemal normaal met die temperatuurdaling.


Data-interpretasie

Die RO-operateur is uiteindelik bekommerd oor twee uitkomste: die kwaliteit en hoeveelheid water wat geproduseer word. Soos hierbo genoem, kan hierdie twee faktore beïnvloed word deur 'n aantal veranderlikes soos voedingswaterdruk, stelselherstel en veranderinge in voedingswatergehalte, om maar 'n paar te noem.

Met betrekking tot Omgekeerde Osmose (RO) data-insameling en normalisering, is daar drie berekende waardes wat help om 'n beter beeld van ware membraanprestasie te gee en potensiële RO-stelselprobleme akkuraat op te los wat die hoeveelheid en kwaliteit van water wat deur die RO-stelsel geproduseer word, behels. Deur bedryfsdata in te samel, die data te normaliseer en dan die genormaliseerde data oor tyd te neig, en die waardes met die basislyn te vergelyk (bereken vanaf die aanvangswaardes toe die RO-membrane nuut was of nadat hulle skoongemaak of vervang is), word proaktiewe optrede moontlik gemaak om enige probleme aan te spreek voordat onomkeerbare skade aan die RO-membrane plaasvind.

Die drie berekende waardes wat gebruik word om te monitor en tendense te toon, is:
• Genormaliseerde Permeaatvloei (NPF)
• Genormaliseerde Soutverwerping (NSR)
• Genormaliseerde Drukverskil (NPD)

Genormaliseerde Permeaatvloei (NPF)

NPF meet die hoeveelheid permeaatwater wat die RO produseer. As die NPF 10% tot 15% onder die basislynwaarde daal (die NPF-lesing met die aanvang met nuwe membrane of wanneer membrane vervang of skoongemaak is), dui dit op RO-membraanbesoedeling of -skaal en die RO-membrane moet skoongemaak word.

As die NPF toeneem, impliseer dit dat daar skade aan die RO-membraan is. Die skade kan veroorsaak word deur chemiese aanval (van 'n Oksideerder soos chloor) op die membraan of 'n meganiese probleem (soos 'n O-ringversaking).

Tyd-768x43272q

Hoe Genormaliseerde Permeaatvloei (NPF) bereken word

Die formule om Genormaliseerde Permeaatvloei (NPF) te bereken is:

  • NPF = Permeaatvloei x (Basislyn aNDP/aNDP) x (Basislyn TKV/TKV)

Waar:

  • Voer TDS = Voergeleidingsvermoë/2
  • Konsentraatfaktor = (Permeaatvloei + Konsentraatvloei) / Konsentraatvloei
  • Konsentraat TDS = Voer TDS x Konsentraatfaktor
  • Gemiddelde Netto Dryfdruk (aNDP) = (((Voerdruk + Konsentraatdruk)/2) – ((Voer TDS – Konsentraat TDS)/200)) – Permeaatdruk
  • Voertemperatuur C = (5/9) x (Voertemperatuur – 32)
  • TKF (Temperatuurkorreksiefaktor) = EXP (2640 x ((1/298) – (1/(273+Voertemperatuur C))))

Genormaliseerde Soutverwerping (NSR)

NSR dui aan hoe goed die RO-membraan soute (kontaminante) verwerp en beïnvloed dus die kwaliteit van die permeaatwater. As die NSR afneem, neem die volume soute wat deur die RO-membraan gaan toe, wat permeaat van laer gehalte skep. 'n NSR-afname kan dui op RO-membraanbesoedeling, -skaal of -degradasie. 'n Goed presterende RO-membraan behoort 97% tot 99% verwerping te bied. 'n Membraan word as "sleg" beskou wanneer die RO-verwerping tot 90% of minder daal. 'n Normale RO-bedryfsperiode toon 'n bestendige NSR-afname tydens deurlopende gebruik. RO-membrane hou gewoonlik 'n paar jaar voordat hulle vervang moet word en 'n bestendige afname in NSR is 'n normale teken van 'n verouderende membraan. 'n Behoorlike RO-membraan-skoonmaakregime kan help om die NSR te verbeter.

 

NSR kan nuttig wees om biobevuilingprobleme te identifiseer. Wanneer biobevuiling 'n bron van kommer is, sal die NSR dikwels toeneem en die NPF afneem. Dit is omdat die biobevuilingsmiddel eintlik klein onvolmaakthede in die RO-membraan sal verseël, wat die verwerping van soute verhoog. Met verloop van tyd verouder die biobevuilingslaag en begin afsterf, en chemikalieë soos CO2, metaan en/of organiese ...
sure begin deur die membraan diffundeer wat die kwaliteit van die permeaatwater beïnvloed (minder soutverwerping wat lei tot 'n laer NSR).

Hoe Genormaliseerde Soutverwerping (NSR) Bereken word

Die formule om Genormaliseerde Verkoopverwerping (NSR) te bereken is:

  • NSR = 100 ((Soutdeurgang x (Permeaatvloei/Basislynpermeaatvloei) x TCF) x 100)

Waar:

  • Permeaat TDS = Permeaatgeleidingsvermoë x 0.67
  • Voer TDS = Voergeleidingsvermoë / 2
  • Soutverwerping = 1 – (Permeaat TDS / Voer TDS)
  • Soutdeurgang = 1 – Soutverwerping
  • Voertemperatuur C = (5/9) x (Voertemperatuur – 32)
  • Temperatuurkorreksiefaktor (TCF) = EXP (2640 x ((1/298) – (1/(273+ Voertemperatuur C))))

Temperatuurkorreksiefaktor (TCF) verduidelik

Watertemperatuur is een van die sleutelfaktore in die werkverrigting van omgekeerde osmose-membrane. Membraanvervaardigers verskaf temperatuurkorreksiefaktore vir gegewe bedryfstemperature, wat volgens vervaardiger kan verskil, en kan op verskillende maniere bereken word. Die ASTM-metode, soos hierbo getoon in beide die NPF- en NSR-berekeninge, met die membraankoëffisiënt van 2640 word gebruik vir ons doel om RO-afwykings te vind. Die membraankoëffisiënt van 2640 word gebruik omdat die meerderheid van ons membrane aan hierdie getal sal voldoen, en die effek van die gebruik van 'n spesifieke koëffisiënt vir elke membraan op die berekeninge is weglaatbaar.

Genormaliseerde Drukverskil (NPD)

Die NPD vertel ons hoe skoon die voedingswaterspasieerder op die membraan is. Hierdie spasieerders is slegs ongeveer 30 duisendstes van 'n duim dik en is uiters vatbaar vir verstopping. Soos verstopping plaasvind, neem die weerstand teen vloei toe en die drukdop neem toe.

Die NPD sal mettertyd begin toeneem as gevolg van besoedeling en afskaling. Die RO-membrane moet skoongemaak word wanneer die DPD met 15% tot 25% bo die basislynwaarde toeneem. NPD en NPF moet saam gemonitor word om te bepaal wanneer die RO-membrane skoongemaak moet word. Dikwels sal die NPF afneem, en die NPD sal onveranderd bly. Dit is bloot omdat die besoedelings-/afskalingprobleme nog nie die voedingswaterafstandhouers verstop het nie. Mettertyd sal die NPD toeneem saam met die daling in NPF. 'n Afname in NPD is gewoonlik as gevolg van foutiewe instrumentasie of foute wat tydens data-insameling gemaak is.

Indien NPD vir elke stadium van 'n RO gemeet kan word, kan probleme gewoonlik tussen besoedeling en afskaling geïdentifiseer word gebaseer op die ligging van die verhoogde drukval. 'n Toename in NPD in die voorste stadium van 'n RO dui op 'n besoedelingsprobleem, en 'n NPD-toename in die tweede stadium dui op afskaling.

Hoe die genormaliseerde drukverskil (NPD) bereken word

Die formule om die genormaliseerde drukverskil (NPD) te bereken, is:

  • NPD = Drukval x (Basislyn Gemiddelde Vloei / Gemiddelde Vloei)

Waar:

  • Drukval = Voerdruk – Konsentraatdruk
  • Gemiddelde vloei = (Permeaatvloei + Konsentraatvloei)/2

WeChat-beeld_20230728180916aug