反滲透系統作為最常用的脫鹽工藝之一,由于其操作的便利性、運行的經濟性,已廣泛應用在電廠除鹽水系統。但系統在運行過程中,常會出現保安過濾器濾芯頻繁更換、反滲透系統頻繁污堵及清洗的情況,給我們廣大電廠用戶造成了極大的困擾。
很多用戶想不通,為何采用河水或水庫水經過常規預處理及超濾處理,水質非常好,依然存在反滲透系統頻繁污堵及清洗的情況。出現這種情況時,用戶會嘗試各種化學清洗方案、調整運行參數,也會向工程公司或設備廠商、膜廠商、藥劑供應商、第三方清洗服務商等多方尋求支持與幫助,但由于各方術業有專攻或第三方清洗服務商經驗及技術水平的欠缺,往往難以取得理想的效果。
由于反滲透系統未能得到及時、有效的化學清洗,造成系統的清洗周期不斷縮短,很多系統的化學清洗周期在1個月以內。有些電廠由于制水壓力大,不得不采購一批新膜做為備用膜,并采用離線清洗的方式來解決。但隨著問題的不斷加劇,有些電廠甚至出現采用離線清洗也無法解決的情況。采用離線清洗方式清洗時,會對膜元件及其密封件造成損傷,對安全生產造成隱患,其可靠性、操作的便利性、經濟性、效率都不如在線清洗方式。
對于此類困擾,我們現通過以下三個典型的案例,對其形成的原因做出思考,并提供相應的解決思路,具體如下:
案例一
項目概況:本項目一期一級反滲透系統總產水量為800m3/h,水源為水庫水,進水電導率在100μs/cm左右。
存在的問題:反滲透系統的清洗周期較短,常規20-30天,供熱高峰時,制水壓力大。尋找多方技術支持,仍無法解決。通過離線清洗,效果仍然不明顯,且嚴重影響了安全生產。
污堵特征檢查:杭州守道環境科技有限公司在2024年5月初應業主方邀請,于5月11日上午抵達項目現場,掌握現場設備的實際運行狀態。對前期留置的3#RO保安過濾器濾芯檢查,發現濾芯外面附有大量褐色粘膠狀固體。對濾芯解剖檢查,發現濾布內也存在大量褐色固體。取部分濾布分別用酸、堿浸泡,均無明顯變化。

清洗計劃:
根據現場設備的實際運行及此前的化學清洗情況,與用戶協商后共同決定5月11日開始對3#RO進行堿洗、酸洗及殺菌處理。5月21日開始對4#RO進行堿洗、酸洗處理。
由于系統的一段壓差升高較快且清洗頻繁,所以本次重點對一段反滲透膜進行深度化學清洗,同時對二段反滲透膜進行維護性清洗。
清洗藥劑:
常規酸、堿由客戶提供。膜專用清洗劑由杭州守道環境科技有限公司提供,均采用NICOL?品牌產品。
清洗過程的現象:
在酸洗過程中,清洗液顏色無明顯變化。
在堿洗過程中,清洗液中發現有細微的懸浮物。
清洗前后數據對比(服務記錄表):

后續跟蹤及服務:
1、應客戶要求,結合兩套反滲透系統的在線化學清洗總結的經驗,對清洗方法及清洗液的配方進行優化調整,后續又對其他幾套反滲透系統進行了深度在線化學清洗;
2、結合清洗的情況及污染物的特征,對系統運行及問題進行綜合判斷和分析,為客戶提供合理化的運行優化建議;
3、經過優化后,清洗后段間壓差不升反降,基本維持在0.1-0.12MPa左右。目前該客戶的反滲透系統基本在3-4個月進行一次常規的維護性化學清洗;
4、經過客戶與我方的共同努力,告別了離線化學清洗方式。
案例二
項目概況:本項目一級反滲透系統產水量為4*50m3/h,水源為水庫水,進水電導率在100μs/cm左右。
存在的問題:系統一段壓差上升速度較快,產水量下降,夏季反滲透系統的清洗周期30天左右,冬季反滲透系統的清洗周期60天左右。現場常備一批反滲透膜元件,當在線清洗無法達到效果時,需要采用離線清洗的方式。
污堵特征檢查:杭州守道環境科技有限公司工程師于2025年2月27日抵達項目現場,掌握現場設備的實際運行狀態。對保安過濾器濾芯、反滲透膜元件表面檢查時,均未發現明顯的污染物。
清洗前的運行數據:

清洗計劃:
2月28日開始對3#RO進行堿洗、酸洗處理,于3月1日清洗結束。
清洗藥劑:
常規酸、堿由客戶提供。膜專用清洗劑由杭州守道環境科技有限公司提供,均采用NICOL?品牌產品。
清洗過程的現象:
在酸洗過程中,清洗液顏色無明顯變化。
在堿洗過程中,清洗液中發現有細微的懸浮物。
清洗前后數據對比(服務記錄表):

后續跟蹤:
1、 一周內脫鹽率恢復至清洗前數據;
2、 系統持續運行至3月21日,3#RO一段壓差一直穩定在0.09MPa左右。系統污堵速度有效降低,具體運行數據見下圖。

1、 據客戶反饋,截止4月1日我方清洗服務過的3#RO段間壓差與產水流量較3月21日變化不大。由客戶自己或其他第三方按原清洗方案進行清洗的1#RO、2#RO、4#RO,壓差上升較快,產水流量明顯下降。
案例三
項目概況:本項目反滲透系統共分為三期,其中三期的反滲透系統水源為水庫水。三期一級反滲透系統產水量為2*80m3/h,進水電導率在120μs/cm以下。
存在的問題:系統二段、三段壓差上升速度較快,產水量下降,反滲透系統的清洗周期30天左右。
污堵特征檢查:杭州守道環境科技有限公司工程師于2025年3月14日抵達項目現場,掌握現場設備的實際運行狀態。對反滲透膜元件表面檢查時,發現膜的進水端外側有黃色粘稠物存在,單支反滲透膜元件重量為19.75kg。


清洗前的運行數據:

清洗計劃:
3月15日開始對RO(03B)采取酸洗、堿洗、酸洗相結合的清洗方法,于3月17日清洗結束。
清洗藥劑:
常規酸、堿由客戶提供。膜專用清洗劑由杭州守道環境科技有限公司提供,均采用NICOL?品牌產品。
清洗過程的現象:
在酸洗及堿洗過程中,清洗液中均發現有細微的懸浮物。
清洗前后數據對比(服務記錄表):
3月17日18點系統清洗結束,沖洗干凈后系統重新投運。但由于現場流量計發生故障,直至3月20日才記錄清洗后的準確運行數據。清洗前后的數據對比如下:

后續跟蹤:
1、截止4月1日,RO(03B)系統清洗后已運行十余天,段間壓差、產水流量均無明顯變化。
2、該項目我方仍在持續關注中。
上面列舉的三個案例,為我司在近期服務過程遇到的幾個非常具有代表性的案例,其顯著的特征就是采用的水源水質非常好,正常情況下電導率均在120μs/cm以下,但仍然出現膜污堵且難以清洗的情況。實際上,我司技術服務團隊在從事膜行業二十余年的經歷中,遇到類似的案例比比皆是。
從上述三個案例中,我們不難發現其有如下幾個共同點:
1、水源水質好,但仍然清洗頻繁;
2、當段間壓差達到0.2-0.3MPa時,通過在線化學清洗,很難將段間壓差降到0.15MPa以下;
3、常規清洗周期在1個月以內;
4、污堵嚴重時,通過在線清洗難以恢復,需采用離線清洗的方式;
5、膜元件表面或濾芯表面有少量淡黃色膠體狀污染物。
根據上述共同點分析,結合我們多年的膜行業工程、運維、清洗服務經驗綜合分析,造成類似的污堵原因主要有如下幾點:
1、腐殖酸;
2、微生物滋生;
3、所加藥劑的品質低劣(尤其是在最低價中標的當下);
4、藥劑的過量投加;
5、藥劑加藥點位置不合理,或各加藥點之間距離過近;
6、藥劑之間不兼容;
7、日?;瘜W清洗不徹底。
因此,我們在此建議目前仍然被類似問題困擾的您:
1、選擇品質可靠、與水源匹配的藥劑產品,尤其重要。
品質低劣的藥劑產品,不僅起不到該有的作用,同時還會污堵膜系統。當下很多國央企藥劑物資類招標時,往往采用最低價中標的方式,往往很難選到品質可靠的產品供應商,這對基層管理人員及技術人員造成極大的困擾。
2、根據不同的水質,選擇合適的加藥量。
不足的加藥量,會對設備安全穩定運行,造成風險。但過量的投加藥劑,也會引起膜系統的污堵。
3、對所加的藥劑,進行兼容性試驗。
對于膜系統所加的藥劑品質或者各藥劑之間的兼容性(特別是反滲透阻垢劑及非氧化性殺菌劑),并不一定大品牌就是最佳的,適合自己的才是最好的。所以建議在有條件的情況下,進行系統試用,認證其品質與兼容性。
4、檢查藥劑加藥點位置是否合理。
目前行業內基本存在一個普遍現象,就是為了考慮到美觀或布管方便,還原劑、阻垢劑、非氧化性殺菌劑的加藥點位置都非常集中,三者之間基本都不超過1米,藥劑之間很容易互相干擾或反應。我們甚至在有些項目現場發現非氧化性殺菌劑的投加點放到了活性碳過濾器或還原劑加藥點前。
5、定期進行徹底有效的深度化學清洗。
膜系統發生污堵時,需要進行及時、有效的化學清洗。否則污染物累積,將增加化學清洗難度,甚至導致無法徹底清洗恢復,從而影響膜的使用壽命。當上述1-4點由于很多原因無法掌控時,日常進行徹底有效的化學清洗就顯得更加重要了。
當下,電廠膜系統采用第三方清洗技術服務外包,已成為主流做法。選擇一家能真正解決問題的技術服務商,在關鍵時候會起到一個保障作用。當系統出問題時,病急也不可亂投醫。技術服務商的技術水平高低,一切是要以數據來衡量。
通過徹底有效的在線化學清洗,結合現場合理的加藥方案優化,定然可以將您的反滲透系統調整至最佳的運行狀態。