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可防止原水中溶解和不溶解的铁形成铁胶而影响系统运行和造成膜不可逆污染;

提高了饱和临界值(LSI值可达2.5),对绝大部分原水可以不加酸,对小部分原水

也可大量减少酸的投加,从而降低了反渗透出水中CO2;

药剂的成份稳定,可以长时间存放及开盖使用。为了保证RO系统的正常运行,除了选用

适宜的阻垢剂品种之外,还应根据原水水质对加药量进行计算,英国Argo已开发成套软
件,只需将原水水质输入电脑,各种药剂用量由程序确定。
3.4.3大流量冲洗的配置
反渗透在水质分离过程中,膜表面含有许多污染物,由于水分离方向与水流方向呈90°关
系,所以膜表面污染物部分可通过大量冲洗来去除,实际上原来国产组装设备均忽视了该清
洗装置,而进口设备上均配备了清洗装置。目前笔者接触的一些水处理设备工程公司,均已
开发PLC自控大流量冲洗系统,该套装置有利于RO膜使用寿命的延长。
3.4.4化学清洗液的选择
RO系统在正常运行情况下,每年只需清洗3、4次,不同的污染应选用不同的药剂。国内一
般选用柠檬酸及EDTA为主要成份,但往往清洗效果不佳,而进口清洗液清洗效果明显。
如蚌埠第一制药厂,由于淮河水污染严重,操作治理又存在一些问题,结果造成RO膜严重
污堵,通过3、4次酸洗碱洗,均无明显效果。针对上述情况,笔者与设备生产厂分析了污堵
原因,基本判定为生物污染,大胆使用有针对性的进口化学清洗药剂FIOCLEANMC
11后,基本恢复原有性能,且加强治理后运行至今性能稳定。
3.4.5反渗透装置的设计
RO装置设计计算有一套复杂的计算方式,目前国外各膜元件商均已开发了专用软件,只要
设计人员根据原水水质报告及各膜元件性能初步确定方案,然后将原水水质输入电脑,由程
序软件来验证初步方案的可行性,若不行则发出警告,并告之哪一部分设计不合理。另外设
计者应根据膜元件使用手册中的要求,注重设计应配备的各种保护措施。
3.5混床紫外线杀菌器及膜滤的选用
混床是提高水质的最终手段,紫外线杀菌器能杀灭水中的细菌,然后通过膜滤,去除细菌尸
体,这几套设计均可采用常规产品,在此不作叙述。