本发明属于污水处理,具体涉及一种膜清洗方法。
背景技术:
1、纳滤和反渗透膜分离工艺在饮用水深度处理和污水回用等领域得到了广泛的应用。然而,纳滤膜组件或反渗透膜组件的污染问题严重降低了工艺的稳定性和经济性。
2、在正常运行过程中,元件内膜片会受到无机盐垢、微生物、胶体颗粒和不溶性的有机物质的污染,这些污染物沉积在膜表面,导致标准化的膜通量和系统脱盐率等性能下降。为清除上述污染,对纳滤膜或反渗透膜进行定期且及时的清洗是消除膜污染,提高膜性能,延长膜寿命最为行之有效的方法。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种膜清洗方法,本发明提供的方法能够有效的去除膜组件上的污染物。
2、为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
3、本发明提供了一种膜清洗方法,包括以下步骤:
4、依次采用酸性清洗剂和碱性清洗剂对待清洗膜组件进行清洗;
5、以质量百分含量计,所述酸性清洗剂包括柠檬酸15~22%、二氯异氰尿酸钠0.3~0.5%、羟基乙叉二膦酸2~4%和水75~80%;
6、以质量百分含量计,所述碱性清洗剂包括碳酸钠8~10%、乙二胺四乙酸二钠盐12~20%、二氯异氰尿酸钠0.3~0.5%和水75~80%。
7、优选的,所述酸性清洗剂的ph值为0.5~1.0。
8、优选的,所述碱性清洗剂的ph值为12.5~13.5。
9、优选的,所述酸性清洗剂的制备包括以下步骤:
10、将柠檬酸、二氯异氰尿酸钠、羟基乙叉二膦酸和水混合后,利用盐酸调节ph值,得到所述酸性清洗剂;
11、所述搅拌的时间为10~20min。
12、优选的,所述碱性清洗剂的制备包括以下步骤:
13、将碳酸钠、乙二胺四乙酸二钠盐、二氯异氰尿酸钠和水混合后,利用氢氧化钠调节ph值,得到所述碱性清洗剂;
14、所述搅拌的时间为30min以上。
15、优选的,所述采用酸性清洗剂对待清洗膜组件进行清洗的过程包括:
16、将酸性清洗剂和水混合得到酸性清洗液,所述酸性清洗液的ph值为2~3;
17、利用所述酸性清洗液对待清洗膜组件依次进行第一冲洗和第一浸泡后,采用水冲洗所述待清洗膜组件直至出水的ph值为中性;
18、所述第一冲洗的时间为30~60min;所述第一浸泡的时间为1~6h;
19、所述第一冲洗和第一浸泡的循环次数为1~3次。
20、优选的,所述第一冲洗和第一浸泡的温度独立的为33~40℃。
21、优选的,所述采用碱性清洗剂对待清洗膜组件进行清洗的过程包括:
22、将碱性清洗剂和水混合得到碱性清洗液,所述碱性清洗液的ph值为10.5~11;
23、利用所述碱性清洗液对待清洗膜组件依次进行第二冲洗和第二浸泡后,采用水冲洗所述待清洗膜组件直至出水的ph值为中性;
24、所述第二冲洗的时间为30~60min;所述第二浸泡的时间为1~6h;
25、所述第二冲洗和第二浸泡的循环次数为1~3次。
26、优选的,所述第二冲洗和第二浸泡的温度独立的为33~40℃。
27、本发明提供了一种膜清洗方法,包括以下步骤:依次采用酸性清洗剂和碱性清洗剂对待清洗膜组件进行清洗;以质量百分含量计,所述酸性清洗剂包括柠檬酸15~22%、二氯异氰尿酸钠0.3~0.5%、羟基乙叉二膦酸2~4%和水75~80%;以质量百分含量计,所述碱性清洗剂包括碳酸钠8~10%、乙二胺四乙酸二钠盐12~20%、二氯异氰尿酸钠0.3~0.5%和水75~80%。本发明采用柠檬酸来提高清洗剂的酸度,柠檬酸与铁盐和锰盐发生螯合反应,用以清除铁盐和锰盐产生的垢;柠檬酸与羟基乙叉二膦酸结合可有效清除膜元件中的钙镁垢;二氯异氰尿酸钠可以杀灭附着在膜元件中的微生物,有效防止微生物产生的污染;乙二胺四乙酸二钠盐可以与金属离子等形成稳定的水溶性络合物,防止结垢,对于清洗硫酸盐垢具有较好的效果;在各组分的协同作用下,通过依次进行酸性和碱洗能够有效的去除膜组件上的污染物,提高膜性能,延长膜的使用寿命。
1.一种膜清洗方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的膜清洗方法,其特征在于,所述酸性清洗剂的ph值为0.5~1.0。
3.根据权利要求1所述的膜清洗方法,其特征在于,所述碱性清洗剂的ph值为12.5~13.5。
4.根据权利要求1所述的膜清洗方法,其特征在于,所述酸性清洗剂的制备包括以下步骤:
5.根据权利要求1所述的膜清洗方法,其特征在于,所述碱性清洗剂的制备包括以下步骤:
6.根据权利要求1所述的膜清洗方法,其特征在于,所述采用酸性清洗剂对待清洗膜组件进行清洗的过程包括:
7.根据权利要求6所述的膜清洗方法,其特征在于,所述第一冲洗和第一浸泡的温度独立的为33~40℃。
8.根据权利要求1所述的膜清洗方法,其特征在于,所述采用碱性清洗剂对待清洗膜组件进行清洗的过程包括:
9.根据权利要求8所述的膜清洗方法,其特征在于,所述第二冲洗和第二浸泡的温度独立的为33~40℃。