Pourquoi faut-il ajouter un antitartre aux équipements d’osmose inverse ?

Bienvenue à nous contacter WhatsApp
12 déc. 2024

Pourquoi faut-il ajouter un antitartre aux équipements d’osmose inverse ?


L’équipement de traitement de l’eau par osmose inverse fait passer l’eau brute à travers des filtres de précision, des filtres à charbon actif granulaire, des filtres à charbon actif comprimé, etc., puis la met sous pression à travers une pompe. Il utilise une membrane d’osmose inverse (membrane d’osmose inverse) avec une taille de pores de 1/10000μm (équivalent à 1/6000 de la taille d’E. coli et 1/300 de la taille d’un virus) pour convertir l’eau à haute concentration en eau à faible concentration. Dans le même temps, toutes les impuretés telles que les polluants industriels, les métaux lourds, les bactéries, les virus, etc. qui sont mélangées à l’eau sont complètement isolées. L’équipement de traitement de l’eau répond ainsi aux indicateurs physiques et chimiques et aux normes d’hygiène requises pour la consommation d’eau, et produit l’eau la plus claire et la plus pure, ce qui est le meilleur choix pour le corps humain afin de reconstituer une eau de haute qualité en temps opportun. Parce que l’eau produite par la technologie d’osmose inverse RO a la plus grande pureté parmi toutes les technologies de production d’eau actuellement maîtrisées par l’homme, la propreté est de près de 100%.



La membrane d’osmose inverse est l’équipement clé du système d’osmose inverse. Lorsque le système fonctionne en continu pendant une longue période, les ions calcium et magnésium dans l’eau continuent de précipiter et de se fixer à la surface de la membrane d’osmose inverse, formant du tartre pour bloquer les pores de la membrane, ce qui affectera l’efficacité de sortie d’eau du système d’osmose inverse et endommagera la membrane d’osmose inverse. Étant donné que la membrane d’osmose inverse est relativement coûteuse, un système de dosage doit être ajouté pendant le fonctionnement du système. L’équipement de traitement de l’eau ajoute des inhibiteurs de tartre par osmose inverse à l’eau pour retarder la précipitation des ions calcium et magnésium et l’entartrage à la surface de la membrane.

L’inhibiteur de tartre par osmose inverse Aitel est un inhibiteur de tartre spécialement utilisé pour les systèmes d’osmose inverse (OI) et les systèmes de nanofiltration (NF) et d’ultrafiltration (UF). Il peut empêcher l’entartrage à la surface de la membrane, augmenter la production et la qualité de l’eau et réduire les coûts d’exploitation.

Fonctionnalités:
(1) Contrôler efficacement l’entartrage inorganique dans une large gamme de concentrations

(2) Ne se condense pas avec le fer, les oxydes d’aluminium et les composés de silicium pour former des substances insolubles

(3) Inhiber efficacement la polymérisation et le dépôt de silicium, la concentration de SiO2 du côté de l’eau concentrée peut atteindre 290 ppm

(4) Peut être utilisé pour les membranes d’osmose inverse CA et TFC, les membranes de nanofiltration et les membranes d’ultrafiltration

(5) Excellente solubilité et stabilité

(6) Efficace dans la plage de pH de 5 à 10 de l’eau d’alimentation



Fonctions de base des inhibiteurs de tartre d’osmose inverse :

(1) Complexation et solubilisation : Une fois dissous dans l’eau, les inhibiteurs de tartre par osmose inverse sont ionisés pour générer des chaînes moléculaires chargées négativement, qui forment des complexes solubles dans l’eau ou des chélates avec le Ca2, augmentant ainsi la solubilité des sels inorganiques et jouant un rôle d’inhibition du tartre.

(2) Distorsion du réseau : Certains groupes fonctionnels dans les molécules des inhibiteurs de tartre d’osmose inverse occupent une certaine position sur le noyau de sel inorganique ou les microcristaux, entravant et détruisant la croissance normale des cristaux de sel inorganiques, ralentissant le taux de croissance des cristaux, et réduisant ainsi la formation de tartre de sel ;

(3) Répulsion électrostatique : Une fois que les inhibiteurs de tartre par osmose inverse sont dissous dans l’eau, ils sont adsorbés sur les microcristaux de sels inorganiques, augmentant la répulsion entre les particules, entravant leur agrégation et les mettant dans un bon état dispersé, empêchant ou réduisant ainsi la formation de tartre.

(4) Types fonctionnels et applications des inhibiteurs de tartre d’osmose inverse Les inhibiteurs de tartre d’osmose inverse sont utilisés pour améliorer les performances des systèmes d’osmose inverse et de nanofiltration

(5) Les inhibiteurs de tartre et les dispersants sont une série d’agents chimiques utilisés pour empêcher la précipitation et l’entartrage des sels minéraux cristallins.




Fonctions des inhibiteurs de tartre

1. Fonction d’inhibition de la précipitation : Dans le système avec inhibiteurs de tartre, la valeur du produit ionique des anions et des cations des composants structurels faciles et des anions lorsqu’ils commencent à précipiter est beaucoup plus grande que la valeur critique du produit ionique de précipitation lorsqu’il n’y a pas d’inhibiteur de tartre.

2. Fonction de dispersion : Lorsqu’il y a un inhibiteur de tartre, les particules précipitées sont petites et difficiles à condenser, ce qui est plus difficile à déposer que les particules précipitées sans inhibiteurs de tartre.

3. Effet de déformation du réseau : Dans le système avec inhibiteurs de tartre, les cristaux ont précipité
sont des états amorphes tels que les sphères, les polyèdres et les flocons de neige. On pense généralement que les cristaux amorphes sont des cristaux qui se développent dans une forme différente de la forme originale du cristal lorsque l’inhibiteur de tartre est adsorbé sur le point de croissance cristalline pendant le processus de croissance cristalline.

4. Effet de limite basse : Le dosage de l’inhibiteur de tartre est équivalent à un composant de tartre beaucoup plus faible dans l’eau, et il peut également montrer l’effet d’inhibition du tartre.




Application des inhibiteurs de tartre RO

1. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des inhibiteurs de tartre à l’acide polyacrylique. Lorsque la teneur en fer est élevée, cela peut provoquer un encrassement de la membrane. Cet encrassement augmentera la pression de fonctionnement de la membrane. Un lavage à l’acide est nécessaire pour éliminer efficacement ce type d’encrassement.

2. Si des coagulants cationiques ou des adjuvants filtrants sont utilisés dans le prétraitement, soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des inhibiteurs de tartre anionique. Un contaminant visqueux et collant sera produit. La contamination augmentera la pression de fonctionnement et est très difficile à nettoyer.

3. Les antitartres entravent la croissance des cristaux de sel dans l’eau et le concentré d’alimentation par osmose inverse, permettant ainsi aux sels peu solubles de dépasser la solubilité saturée dans le concentré. Les antitartres peuvent être utilisés à la place de l’ajout d’acide ou en combinaison avec l’ajout d’acide. De nombreux facteurs affectent la formation de tartre minéral. L’abaissement de la température réduira la solubilité des minéraux d’entartrage, à l’exception du carbonate de calcium, qui est contraire à la plupart des substances. Sa solubilité diminue avec l’augmentation de la température. L’augmentation du TDS augmentera la solubilité des sels peu solubles. En effet, une force ionique élevée interfère avec la formation de graines cristallines.

4. La quantité idéale d’addition et la saturation maximale des substances d’entartrage et des polluants sont déterminées au mieux à l’aide d’un progiciel dédié fourni par le fournisseur de produits chimiques. L’ajout excessif d’antitartres/dispersants provoquera la formation de dépôts à la surface de la membrane, causant de nouveaux problèmes de pollution. Lorsque l’équipement est arrêté, les antitartres et les dispersants doivent être soigneusement rincés, sinon ils resteront sur la membrane et causeront des problèmes de pollution. Arrêtez d’injecter des antitartres et des dispersants dans le système lors d’un rinçage à basse pression avec de l’eau d’alimentation par osmose inverse.

5. La conception du système d’injection d’antitartre/dispersant doit garantir que l’élément d’osmose inverse peut être entièrement mélangé avant que le mélangeur statique ne soit une méthode de mélange très efficace. La plupart des systèmes ont des points d’injection avant le filtre de sécurité d’entrée d’OI. Le temps tampon dans le filtre et l’action d’agitation de la pompe d’entrée RO favorisent le mélange. Si le système utilise l’ajout d’acide pour ajuster le pH, il est recommandé que le point d’ajout d’acide soit suffisamment éloigné en amont pour mélanger complètement avant d’atteindre le point d’injection d’antitartre/dispersant.

6. La pompe doseuse pour l’injection d’antitartre/dispersant doit être réglée au taux d’injection le plus élevé. Le taux d’injection recommandé est d’au moins une fois toutes les 5 secondes. La quantité typique d’ajout d’antitartre/dispersant est de 2 à 5 ppm. Afin de faire fonctionner la pompe doseuse à la fréquence la plus élevée, l’agent doit être dilué. Les produits antitartres/dispersants sont des liquides concentrés et des poudres solides. La mesure dans laquelle l’antitartre/dispersant dilué sera contaminé par une contamination biologique dans le réservoir de stockage dépend de la température ambiante et du multiple de dilution. Le temps de rétention recommandé du liquide dilué est d’environ 7 à 10 jours. Dans des circonstances normales, l’antitartre/dispersant non dilué ne sera pas biocontaminé. Un autre problème majeur dans le choix de l’antitartre/dispersant est d’assurer une compatibilité totale avec la membrane d’osmose inverse. Les agents incompatibles causeront des dommages irréversibles à la membrane.


Si vous souhaitez en savoir plus sur l’équipement d’osmose inverse, n’hésitez pas à me contacter !

Posez vos questions