超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用
反渗透技术在电厂水处理中的应用
反渗透技术在电厂水处理中的应用【摘要】水资源是人类在地球上能够生存的最基本条件,也是最主要的存活条件,没有水资源人类以及各种生物是不可能存活下来的,所以说水资源对于人类来说有着不可或缺的重要作用,而随着水污染越来越严重,我国对于水资源的回收再利用越来越重视,就目前来说反渗透技术的应用是对水资源回收再利用的主要方式之一。
【关键词】反渗透技术;电厂水处理;应用我国的电力工业不仅是用水大户,更是排水大户,存在的不同之处在于用的是自然水资源,排出的是被使用过的污水,对于电厂来说节水的关键不仅仅是节约用水,更关键的是如何处理这些污水,然后循环利用这些废水,而反渗透技术的应用主要是对水溶液中的水分和某些组织分选择性透过,从而达到纯化、浓缩或是分离污水中的有害物质为目的,我国的电厂水处理中反渗透技术的应用是上世纪七十年代引入的,反渗透采用的是膜分离的水处理技术,它的核心是由一种高分子材料制成并具有选择性半透性质的渗透膜,主要应用于苦咸水、海水和污水的净化处理以及提纯,所以电厂水处理中反渗透技术所发挥的作用越来越重要。
1 反渗透技术反渗透技术不同于一般的过滤技术,一般的过滤技术多采用垂直过滤,直接过滤掉水质中悬浮物和杂质,而反渗透技术则需要过滤掉水质中横向流过的反渗透膜,部分水在压力作用下通过反渗透膜被淡化成为可重复利用的水资源,而污水中原本的杂质和一些悬浮物则被反渗透膜表面形成的污水给带走,以此防止反渗透膜表面杂质的堆积,而且反渗透技术中自身横向流动这一特点就可达到清洗的作用。
因为反渗透水处理技术自身就具有环保、脱盐率高和适应水质范围广等特点,所以反渗透水处理装置在电厂水中的应用主要是用于处理电厂排出的污水,再加上反渗透技术操作简单、易于实现自动化,并且还能够提高劳动生产力和占地少等优点,所以现在电厂水处理中对于反渗透技术的应用也越来越广泛。
2 反渗透水技术在电厂水处理中的应用2.1 循环冷却排污水回收利用电力工业循环冷却水占电厂总耗水量的三分之二,所以循环冷却排污水的利用对节约用水来说有重要的意义。
反渗透在电厂水处理中的应用漫谈
反渗透在电厂水处理中的应用漫谈近年来,随着中国工业与经济的快速发展,能源需求不断增长,对电厂水处理系统的要求也越来越高。
在电厂水处理系统中,水的反渗透技术已经得到广泛应用,并成为目前世界上最强劲的水处理技术之一。
本文将分别从反渗透技术的概述、反渗透在电厂水处理中的应用现状、反渗透技术的优缺点及未来发展趋势等方面进行详细介绍。
一、反渗透技术的概述反渗透技术简介反渗透技术是一种利用半透膜过滤水的方法。
它是利用了半透膜具有选择通透性的特性,将高浓度的水转化成低浓度的水的一种物理过滤技术。
反渗透膜的过滤作用是利用了膜的孔径约为单水分子直径的特性,通过外加压力迫使水分子从膜孔中透过,而膜表面的离子和其它微生物却被截留在膜表面。
这种方法的效率高,能够快速而有效地处理水。
因此,反渗透技术在许多水处理领域中已成为不可缺少的技术之一。
反渗透技术的工作原理反渗透技术的工作原理主要是利用膜的物化结构和水的渗透压,将水过滤与膜表面的离子、细菌等固体相分离。
它的工作过程如下:1.水经过加压泵加压,强制流经反渗透膜;2.在反渗透膜上,含固体或离子的水依靠受生物离子和其他污染物所孔径的能力被分离出去;3.处理过程中之余留下的水中仅含极低含量的污染物质,过后可以进一步去除,处理过的水成为准纯水或超纯水。
二、反渗透在电厂水处理中的应用现状反渗透技术十分适合于电厂水处理领域。
反渗透技术在电厂水处理中具有如下优势:1.高效:反渗透技术可以有效地去除水中的有机物、胶体物质、微生物、重金属和其他污染物质,是目前最著名最有效的水处理方法之一。
2.低成本:反渗透技术使用的材料造价相对较低,成本控制相对较容易。
3.实用性:反渗透技术对水处理的适用范围广泛, 能够应用于地表水和地下水等各种源水水体中。
反渗透技术在电厂水处理中的使用分为以下两个方面:1.超纯水制备超纯水是电力工业中重要的材料之一。
它通常被用于冷却系统、蒸汽发生器和高纯度质量水的制备等。
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用摘要:反渗透技术主要是分离纯水和盐水的,他的除盐率很高,还方面于管理,还在海水的淡化和纯水的制备方面都有很好的作用,反渗透技术在很多领域都有广泛的应用,尤其是近几年在电力方面的应用特别频繁,因为海水脱盐,水资源的循环利用都离不开反渗透技术。
本文主要从反渗透的工作原理和处理过程中起的作用,这些方面进行阐述。
关键词:反渗透膜;电厂水处理;电去离子脱盐系统中图分类号:tm6 文献标识码:a 文章编号:一、反渗透介绍1.1 渗透的概念及原理渗透是当今社会最先进的,节能最有效的一种分离技术,它主要分离纯水和盐水的,这种理想的半透膜只能通过水,不能通过盐,这种情况下,纯净水的一侧就会自发的通过半透膜进入盐水的那一侧,这种现象就是所谓的渗透,如果在膜的盐水的那边的一侧对盐水施加压力的话,那个水的流动就会都到盐的压力受到压迫而减慢,当他的压力达到一定的限度地时候就会使水不在通过膜流动,此时该水的静流量等于零,此时这种压力我们称为渗透压力。
在施加的压力大于渗透压的时候,水的流动方向发生反转,这就是水的反渗透原理。
这种反渗透的膜一般的水导电率符合国家的标准,在经过一系列的循环过滤,现在出水的电阻率已经达到了国家实验室的一级用水的标准。
二、反渗透在电厂水处理的应用2.1过滤器的维护在电厂水处理的过程中再过滤器的维护中要应用到反渗透技术,主要是为了防止膜元件的污染情况,实施起来非常简单,就是在反透膜的前面安装一个过滤器。
我们常常用的过滤器的滤芯有两种,一种是线绕式,就是如果反洗次数越来越多,滤芯会越来越少。
还有一种是性滤芯,由于线绕式会随着反洗次数的增加而减少,所以我们应用最多的还是性滤芯。
2.2 对反渗透膜的污染的处理一般的电厂公司处理水时,一般采用的反渗透是采用聚酰胺复合(tfc)膜,这种反渗透膜不但产水通量大,脱盐率高,耐菌性能好,唯一不足的是抗氧化性能差,我们对于水含有的氯的量也是有严格的要求,进水水质的要求为:水温25℃±5℃,水压>1.05mpa,sdi<3,残余氯0mg/l,ph为4~11,水中如果氯的含量过高时,我们要用亚硫酸钠作为还原剂把水中多余的氯处理掉,因为水中的有机物的含量比较少,在这我们不做考虑,但是我们要时刻来清理膜元件,必要时要用甲醛来进行杀毒。
反渗透技术在电厂水处理的应用浅析
反渗透技术在电厂水处理的应用浅析随着工业发展的不断加速,电厂成为现代化社会中不可或缺的一部分。
电厂为人们的生产、生活提供着必不可少的能源,但是,电厂的生产离不开水资源。
电厂用水的特殊性,决定了水处理的重要性,否则会对电厂生产和环保带来严重影响。
而反渗透技术是水处理中的一种重要方法,能有效解决电厂水处理过程中的高盐度、高浊度、低含量离子等问题,本文将从反渗透技术在电厂水处理的应用进行浅析。
一、反渗透技术简介反渗透技术,即RO技术,是一种能够有效去除水中离子和大分子有机物的膜分离技术。
其工作原理是将含有盐分、有机物、微生物及其他颗粒物等物质的水流经过一组高分子膜,将水中的盐分、有机物以及颗粒物质分离出来,从而提供出高品质的水。
此外,RO膜的通透率在90%以上,除盐率可达99%以上,这在水处理中是很重要的技术。
二、反渗透技术在电厂水处理中的应用1、对水进行除盐和浓缩电厂用水中盐分和阴离子等物质含量较高,通过反渗透技术处理可以降低水中的盐分及阴离子含量,从而减少对设备的腐蚀以及其他不利影响,同时提升水质,保证电厂生产运营。
2、对难处理水进行处理电厂用水来源多样,有些水源比较难以处理,包括含铁、锰,PH值偏高、低等问题,通过反渗透技术的处理,能够有效地解决这些水源的问题,从而保证生产的顺利进行。
3、对热循环水的净化电厂生产过程中要用到大量的热循环水,而热循环水需要不断循环,其循环过程中会导致水质受到污染。
通过RO技术对热循环水进行处理,可有效去除溶解在循环水中的离子物质和有机物,保证热循环水的清洁和循环时不需要大量新水的投入,节约能源。
三、反渗透技术在电厂水处理中的优势1、高质量阳离子交换树脂,用于除去金属离子,可用于软化水的硬度,降低汇集海拔、增加锅炉冷凝水的回收率等效果。
2、RO膜采用的过程流模板更加先进科学,能够最大限度地提高流程通量。
3、RO技术的处理适应范围比较广泛,可对产业废水、居民生活中的废水以及海水进行处理。
反渗透技术在热电厂中水回用系统中的试验
反渗透技术在热电厂中水回用系统中的试验摘要:随着我国经济的快速发展对于电力的需求在不断增加。
我国的电力近一半依靠的是火力发电,火力发电厂在运行的过程中会消耗大量的水,这些用水中近7成消耗在冷却循环中,做好循环冷却水的回收利用是节能减排的重要举措。
在热电厂中水回收利用中反渗透技术是一种极为重要的处理技术。
其广泛应用于工业生产的各个领域中。
本文结合反渗透技术的特点对其在热电厂中水回用中的应用进行分析阐述。
关键词:反渗透技术;热电厂;中水回用中图分类号:X703 文献标识码:A反渗透技术是一种在工业领域中应用较多的一种水处理技术,其主要原理是通过膜分离的方式来实现对于水的处理,具有脱盐率高、环保等的特点。
在我国的热电厂发电工作中需要消耗大量的水资源,通过对污染中水使用反渗透技术进行回用是提高水资源利用,减少环境污染的重要措施。
1.试验不同pH值条件下反渗透系统对热电厂污水处理中的效果热电厂是用水大户,其用水的近7成用于循环冷却水,冷却水完成冷却循环后其水质中会含有大量的有害物质,将这些污染水直接排放在对环境造成巨大污染的同时也会造成极大的能源浪费。
因此,采用合理的污水处理系统对电厂循环冷却水排污水进行循环使用是提高水资源利用率,降低污染的重要措施。
在电厂循环冷却水排污水中含盐量比较高,在对电厂循环冷却水排污水进行水处理的过程中需要对其进行脱盐处理,反渗透技术是一种应用于电厂循环冷却水排污水脱盐处理的主要技术,其具有操作简便、性价比高等的特点。
在电厂循环冷却水排污水反渗透处理的过程中其处理效果会受到给水pH 值的影响,膜通量和脱盐率是反渗透技术中两项最主要的性能指标,而给水pH值的变化会对上述两项指标产生较为明显的影响。
为确保电厂循环冷却水排污水的反渗透处理效果应当对不同pH值条件下的电厂循环冷却水排污水反渗透处理效果进行试验以找出最优的给水pH值条件。
1.1试验用电厂循环冷却水排污水的水质在对不同pH值条件下电厂循环冷却水排污水的反渗透处理效果进行试验时,采用的是某电厂的电厂循环冷却水排污水的排污水。
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
电厂水处理系统是一种非常复杂的系统,它需要保证水的质量,排除各种杂质,使水
达到生产需要的各项指标。
电厂水处理系统中要处理的水包括原水、循环水、锅炉进水等。
在电厂水处理系统中,反渗透技术是一种非常重要的技术。
反渗透技术是一种通过半
透膜将水的离子、分子分离出来的方法。
在电厂水处理系统中,反渗透技术主要应用于净
水处理。
反渗透技术通过半透膜将水中的离子、分子、小分子有机物等分离出来,从而获
得更为纯净的水。
1、反渗透技术能够有效地去除水中的离子、分子、小分子有机物等杂质,使水更加
纯净。
2、反渗透技术的透水性能稳定,不会受到水质变化的影响。
3、反渗透技术的处理效率高,能够快速处理大量的水。
1、原水处理:对于原水,反渗透技术可以去除水中的有机物、矿物质等杂质,从而
使水更加纯净,符合生产要求。
2、循环水处理:在循环水中,反渗透技术可以去除水中的离子、分子等杂质,减轻
水中的矿物沉淀,从而保护设备,延长设备寿命。
3、锅炉进水处理:在锅炉进水中,反渗透技术可以去除水中的杂质,防止水垢的产生,从而保护锅炉,提高锅炉的效率。
总之,反渗透技术在电厂水处理系统中的应用极为重要。
它能够去除水中的杂质,使
水更加纯净,从而保护设备,提高生产效率,降低生产成本。
对于电厂水处理系统的运行
和维护,反渗透技术发挥了非常重要的作用。
超滤与反渗透系统处理循环排污水在电厂中的应用
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反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术是一种通过半透膜分离溶液中的溶质和水的技术。
在电厂水处理系统中,
反渗透技术主要用于水的脱盐和脱硬水处理。
反渗透系统采用一台高压水泵将原水推入反
渗透膜中,利用膜的半透性排除水中的溶质和微粒,从而使得出水质量得到提高。
1. 提高水质:反渗透技术可以有效地去除水中的溶质、细菌、微粒等,使得水质得
到明显的提高。
这对于保护电厂设备、延长设备寿命以及提高发电效率都十分重要。
2. 节约能源:反渗透技术相较于传统的水处理方法,具有能耗低、效率高等优点。
使用反渗透技术处理水可以是电厂的能源消耗减少,有助于提高电厂的整体能源效率。
3. 减少废水排放:传统的水处理方法通常需要大量的化学药剂,会产生大量的废水。
而反渗透技术主要依靠物理分离,不需要使用化学药剂,因此可以显著减少废水排放。
4. 提高设备的稳定性:水中的硬水成分会在设备上形成水垢,降低设备的传热效率,甚至导致设备故障。
通过反渗透技术去除水中的硬水成分,可以有效地保护设备,提高设
备的稳定性和可靠性。
5. 提高水的回用率:反渗透技术处理后的水质良好,可以被用于冷却水、锅炉补水
等方面,提高水的回用率,减少对自然环境的影响。
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用随着电厂的不断发展,电厂自身水处理系统中所面临的问题也越来越突出,而反渗透技术成为解决这些问题的重要手段之一。
本文将着重介绍反渗透技术在电厂水处理系统中的应用。
一、反渗透技术的原理与特点反渗透技术是一种能够有效去除水中盐、无机物、有机物等杂质的技术手段。
其原理是在高压驱动下,将水分子通过半透膜向低浓度溶液中迁移,同时将盐、无机物、有机物等杂质截留在半透膜的另一侧,最终实现水的纯化。
反渗透技术的特点是操作简单、自动化程度高,去除率高、效果稳定,占地面积小、无化学污染等。
因此,在电厂水处理系统中反渗透技术被广泛采用。
二、电厂水处理系统中反渗透技术的应用1、电厂锅炉进水处理电厂的锅炉进水处理是影响电厂稳定运行的重要因素之一。
如果水中含有大量溶解性盐类或者有机物质,就会造成电厂设备的损坏,严重时会导致设备故障。
因此,在电厂锅炉进水处理中,反渗透技术被广泛应用。
通过反渗透膜对进水进行处理,可以较好地去除大部分水中的溶解性盐类和有机物质,有效保障锅炉的稳定运行。
2、电厂循环冷却水处理电厂的循环冷却水在长期运行中会不断积攒各种盐类、有机物质等杂质,这些杂质的不断积攒就会对循环冷却水的功能和质量造成影响,从而使得电厂的传热效率下降,设备老化加剧,节能效果不佳。
为了解决这个问题,电厂循环冷却水中普遍采用反渗透技术进行处理,通过反渗透膜对水进行过滤去盐,能够有效地去除水中的盐类等杂质,从而保障循环冷却水的质量。
三、反渗透技术在电厂水处理系统中存在的问题1、能耗问题反渗透技术需要使用较高的压力借助反渗透膜将水中的杂质去除,这就需要大量的能源投入,造成了能源的浪费。
2、污膜问题在反渗透技术中,反渗透膜在过滤过程中会逐渐滤出污膜,如果不能及时清洗,会对水处理系统造成负面影响。
四、结语反渗透技术是电厂水处理系统中非常重要的一种处理手段,可以有效地去除水中的杂质,保障电厂稳定运行。
但是在应用中,我们仍需要注意能源和污膜的问题,对反渗透系统进行维护和清洗,以确保反渗透技术的稳定运行和高效使用。
超滤+反渗透中水回用技术的应用
超滤+反渗透中水回用技术的应用发布时间:2021-09-06T11:11:51.087Z 来源:《科学与技术》2021年4月11期作者:张文波[导读] 新建4000吨/天的污水处理站,利用专业的设备、设施及生化、物化张文波李锦记(新会)食品有限公司,广东江门 529156 摘要:新建4000吨/天的污水处理站,利用专业的设备、设施及生化、物化处理系统对生产污水进行集中处理达到排放标准,同时为了降低新鲜水用量、减少污染物的排放,本文采用“砂滤+炭滤+袋式过滤器+超滤+反渗透” 中水回用技术,对污水站部分出水进行深度处理,达到回用节水的目的,实现环境效益和经济效益的双目标,具有广阔的推广应用前景。
关键词:酱油废水;中水回用;膜过滤;超滤;反渗透1 工程概述水是生命之源,是工业的血液。
随着社会经济的发展和人口的急剧增长,人类对水的需求不断增加,为了解决城市缺水问题,应加大节水力度、积极开展污水资源化研究,提高污水回用率,从而有效的实现城市水资源的可持续利用。
中水回用是污水资源化、有效利用水资源的直接措施。
广东省某食品有限公司主要生产酱油、蚝油、虾酱、酱料用原料、其它调味品及以上产品之副产品。
生产水资源消耗主要用于清洗水,如洗豆水、浸豆水、洗曲池水、洗罐水、洗滤布水及设备、地面清洗水等。
针对全厂酱油生产单位产品废水量偏高的问题,为了降低新鲜水用量、减少污染物的排放,采用砂滤+炭滤+袋式过滤器+超滤+反渗透工艺,对污水站部分出水进行深度处理,使其达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)相应标准后再回用。
工程设计回用水质要求见表1.1。
表1.1 工程设计回用水质要求污染物(mg/L,pH值、色度除外)污染物 pH 总碱底(以CaCO3计) BOD5 色度(倍) SS 溶解性总固体标准 6.5~9 350 30 30 30 1000污染物氯离子总硬底(以CaCO3计)锰硫酸盐(以SO42-计) 铁粪大肠菌群标准 250 450 0.1 250 0.3 200 2工艺流程及说明2.1工艺流程中水回用系统主要由石英砂滤过滤罐、活性炭过滤罐、袋式过滤器、超滤系统、反渗透系统组成,中水回用工艺流程如下图2-1所示。
“UF+RO+DTRO”工艺在中水回用工程中运用
“UF+RO+DTRO”工艺在中水回用工程中运用“UF+RO+DTRO”工艺是一种常用于中水回用工程中的水处理工艺。
该工艺主要由超滤(UF)、反渗透(RO)和蒸馏渗透(DTRO)三个过程组成,通过这三个连续的水处理过程,将废水中的各种有害物质去除,提供了可再利用的清洁水源。
超滤(UF)过程是将废水通过一种特殊的膜分离技术进行预处理。
超滤膜的孔径较小,可以过滤掉大部分的悬浮物、胶体、微生物和一些大分子有机物等。
这一步的目的是去除废水中的大部分杂质,为后续处理提供良好的水质基础。
接下来,反渗透(RO)过程是通过半透膜将废水中溶解的无机盐、重金属等离子从废水中分离出来,净化水质。
反渗透膜的孔径非常小,只有纳米级别,可以将废水中的离子通过渗透压的作用强制分离,并将其排出。
经过RO过程处理后的水质非常纯净,可以用于一些对水质要求非常高的场合,如电子行业、制药行业等。
蒸馏渗透(DTRO)过程可以进一步提高水质的纯度。
这个过程可以将RO过程中分离得不彻底的微量金属离子、有机物等进一步去除,提供更加纯净的水质。
蒸馏渗透过程一般采用真空蒸馏技术,将水分子脱去,使其净化程度更高。
通过以上三个过程的连续处理,废水中的大部分杂质、溶解的无机盐以及微量有机物等都可以得到有效去除,获得可再利用的清洁水源,实现中水回用工程的目的。
中水回用可以解决水资源紧缺的问题,降低用水成本,减少对自然水资源的依赖,具有重要的经济和环境效益。
“UF+RO+DTRO”工艺在中水回用工程中的运用既是一种高效的水处理技术,也是对环境保护和可持续发展的重要贡献。
在未来水资源紧缺的情况下,该工艺将有望得到更广泛的应用和推广,为人类创造更好的生活环境。
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术是一种用于水处理的高效、节能的膜分离技术,广泛应用于电厂的水处理系统中。
本文将从两个方面介绍反渗透技术在电厂水处理系统中的应用。
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用,可以有效地过滤水中的杂质和污染物。
电厂的供水源通常是江河湖泊等自然水源,这些水源中含有各种矿物质、悬浮物、有机物等杂质和污染物,如果直接用于电厂的冷却水、锅炉给水等用途,会带来一系列的问题,如设备腐蚀、热效率下降等。
而反渗透技术能够通过半透膜的过滤作用,将水中的杂质和污染物有效地去除,使得水变得清澈、纯净。
这样不仅可以保护电厂设备的正常运行,还可以提高设备的使用寿命和运行效率。
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用,可以实现水的循环利用。
电厂的水处理系统中需要大量的水用于冷却、蒸汽发生、锅炉给水等用途,传统的处理方式是将用过的水排放到环境中,这不仅浪费了大量的水资源,还对环境造成了污染。
而采用反渗透技术可以将处理后的水再次利用,从而实现水资源的节约和环境的保护。
通过反渗透技术处理后的水可以用于冷却塔的补给水、锅炉的补给水等,不仅可以减少水的消耗,还可以降低水处理的成本和对环境的影响。
反渗透技术还可以用于电厂的废水处理。
电厂的废水中含有大量的杂质和污染物,如果直接排放到环境中会对水体和生态环境造成严重的污染。
而反渗透技术可以对电厂的废水进行处理,将水中的有害物质去除,使得废水达到排放标准,实现废水的零排放。
这不仅可以保护水环境,还可以提高电厂的形象和社会责任感。
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术在电厂水处理系统中的应用
反渗透技术是一种将溶液从低浓度到高浓度逆向通过半透膜分离的技术,这种技术可以有效地去除水中的重金属、有机物、氨氮及其他污染物,从而提高水质。
在电厂水处理系统中,反渗透技术主要用于纯水、除盐和浓水处理。
首先,反渗透技术在电厂的纯水处理中有着重要的应用。
一些工作精细的电厂通常会采用纯水制备系统,通过反渗透设备来制备高纯度水,以供锅炉和发电机组运行所需。
这种系统可以使水的纯度达到99.9%,从而保障锅炉及发电机组的正常运行。
其次,反渗透技术在除盐中也有着广泛的应用。
电厂水处理系统中,海水经过除盐系统可以转化为淡水,用于发电厂的热力循环。
常见的除盐系统是通过前置过滤器、活性炭吸附器、反渗透器等多个设备进行操作,过程中可以去除水中的各种微生物、氨氮、硫化物、色度和有机物等污染物质。
最后,反渗透技术在浓水处理中也有着显著的应用。
电厂水处理系统中的废水被分为辅助用水、生产用水和排放废水。
由于电厂生产过程中会产生大量的污水,如果不经过处理直接排放则会对环境造成严重污染。
通过反渗透器处理后的浓水可以得到更加纯净水,从而减少废水的污染物浓度,达到环保减排的目的。
总结来看,反渗透技术在电厂水处理系统中的应用可以提高水质、减少废水排放,从而实现节能环保的目的。
随着科技的不断进步,反渗透技术将会在未来的电厂水处理系统中发挥更加重要的作用。
反渗透技术在电厂水处理中的应用
反渗透技术在电厂水处理中的应用在我国已经有72%的电厂在水处理中使用反渗透技术,其在电厂水处理中有着极为重要的作用。
反渗透技术在电厂生产过程中得到普遍的认可及运用,与其他水处理技术相比,能够有效节约资源,减少化工污染,其在操作中自动化程度较高,使电厂水处理获得极高的成效。
1 反渗透技术的原理与作用反渗透技术以膜分离技术为基础,是不同粒径分子混合物有选择性地通过半透膜的方式净化水中杂质的技术。
半透膜作为反渗透技术的重要核心,在对水进行处理时将半透膜划分为微滤、超滤、纳滤及反渗透等形式,而对半透膜的选择主要以不同粒径分子混合物的孔径为基础。
反渗透技术的有效实现主要以其自身孔径小,在对电厂废水进行处理时能够将胶体、有机物、微生物等进行过滤。
反渗透技术中反渗透膜主要用于阻挡除水分子以外的同行物质,使溶液中的其他物质受到反渗透膜的阻挡无法顺利透过,在某种程度上类似于“半透膜”。
具有选择透过性是半透膜的特点,能够将水中多余的盐分进行去除。
而在对反渗透技术的应用中,有效的推动力是以压力为主,反渗透在具体操作过程中及时对膜侧进行试压,在压力逐渐加大的过程中,渗透压小于膜侧压力时,则会使溶液往相反的方向渗透。
反渗透技术能够去除水中95%的杂质及无机盐物质,还有相对分子比大于150的有机物质胶体。
但在具体操作实践中反透压膜极容易堵塞和造成污染,原因在于反渗透膜自身具有较强的复杂性及精密性,即使轻微的机械损伤也会对反渗透膜的实际效果带来极大的影响。
因此,电厂在水处理中利用反渗透技术时,应当提前对原水进行合理、有效的处理,以确保在试处理中水质能够符合反渗透技术的运作标准,进而保证反渗透技术在水处理时的有效性,提升反渗透装置在水处理中的高效性。
此技术的合理应用能够降低电厂在生产经营中的成本,为电厂高效运行提供重要保障。
2 反渗透技术在电厂水处理中的注意事项2.1 电厂对运行条件进行控制电厂为在反渗透技术中实现脱盐率、回收率及产水率的提高,对反渗透装置提出了高要求,厂家在生产反渗透装置时对压膜元件作出重要规定,要求在限定条件内生产、使用膜元件。
探讨反渗透技术在电厂水处理的应用
探讨反渗透技术在电厂水处理的应用前言膜分离技术在发展过程中产生很多高新技术,这是由于其应用范围较广形成的。
最新的技术包括反渗透技术、超过滤技术、微孔膜过滤技术、电渗析技术等。
在水处理中一般使用的是膜分离技术,在此过程中运用到的操作理论知识则是半透膜技术,即在同一平面上会有大小不一的分子,这些分子会自动选择性分离,在此基础上形成了一定的执行单位标准,如微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳滤膜等;再根据这些膜的大小作用进行区分,实行不同对待,但是大多还是采用错流过滤的方。
如今反渗透技术最适用于我国北方的电厂,在电厂中进行水处理工作,所以各个企业要加强反渗透技术的研究,同时引进最新科技,加快电厂发展。
1.电厂反渗透废水的产生1.1废水产生原因反渗透技术通过水的渗透原理,用高压泵进行加压,让淡水方向形成反渗透,从而产生淡水备用。
反渗透的除盐率高达97%,操作性较强,在脱盐制水、纯水制备方面取得了较好的作用。
但是在近年来,虽然反渗透技术在除盐方面运用普遍,与传统的离子交换除盐法相比,具有稳定性高、连续性强、使用方便、无污染等优点。
但是正是由于反渗透装置在水处理过程中产生的浓水外排,使原水的利用率较低,加上反渗透对水质要求高,于是在过滤器的清洗上较为麻烦,需要重复清洗,加大了原水的浪费量和水处理难度,降低了脱盐系统水利用率,增加了原水消耗。
1.2废水种类反渗透水处理工艺产生的废水只要有三种:一是过滤器正洗、反洗的排水;二是交换器的反洗、正洗、重复洗排水;三是反渗透中产生的浓水排水。
以某电厂为例,用反渗透技术处理水,反渗透和混床分别为2×35t/h和60m3/h,日处理原水量大概为2000m3,产生的废水量为150m3,混床及反渗透浓水排量分别为30m3和430m3,水处理率大概为30.5%,原水的利用率仅为69.5%,由次可见一斑。
2.反渗透技术原理就如同反渗透技术概述提到的点一般,膜对于反渗透技术在水处理的作用是非常大的,所以在进行实际操作时要注重膜、半透膜的运用。
“UF+RO+DTRO”工艺在中水回用工程中运用
“UF+RO+DTRO”工艺在中水回用工程中运用随着人口的增长和经济的发展,水资源的供给压力越来越大。
为了更好地利用有限的水资源,中水回用技术被广泛应用于各个领域,特别是在工业生产和城市供水中。
中水回用工程是指将生活污水、工业废水或其他污水经过处理后进行再利用的工程。
UF+RO+DTRO工艺是一种常用的中水回用工艺,它结合了超滤(Ultrafiltration, UF)、反渗透(Reverse Osmosis, RO)和二次反渗透(Double Reverse Osmosis, DTRO)技术,能够有效地去除水中的悬浮物、溶解性有机物、重金属和微生物,从而得到高质量的再生水。
UF+RO+DTRO工艺的流程主要包括以下几个步骤:污水经过预处理后,进入超滤系统。
超滤膜具有微孔结构,可以有效地过滤掉水中的悬浮物、泥沙和胶体颗粒,同时保留溶解性有机物和盐类。
接下来,超滤后的水经过反渗透系统。
反渗透膜是一种半透性膜,能够去除水中的离子、溶解性有机物和微生物。
在反渗透系统中,水被施加一定的压力,使得溶液中的溶解物质从高浓度一侧渗透到低浓度一侧,从而获得纯净的水。
通过二次反渗透系统的处理,进一步提高水质。
二次反渗透膜的孔径更小,能够进一步去除水中的微量溶解物质,得到更加纯净的再生水。
1. 高效去除污染物:通过超滤、反渗透和二次反渗透的多重过滤机制,能够有效去除水中的悬浮物、溶解性有机物、重金属和微生物,得到高质量的再生水。
2. 过程稳定可靠:采用膜过滤技术,能够实现自动化操作,减少人工干预,提高工艺的稳定性和可靠性。
3. 操作简便节能:相比传统的污水处理工艺,UF+RO+DTRO工艺操作简便,无需添加化学品,能够节约能源和化学药剂的使用。
4. 可灵活调整:UF+RO+DTRO工艺采用模块化设计,可以根据实际需要进行灵活调整和扩展,适用于不同规模的中水回用工程。
UF+RO+DTRO工艺在中水回用工程中具有广泛应用前景。
超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用
超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用余冬贞【摘要】为将中水回用于电厂生产,做到节约用水、节能降耗,提出预处理+机械过滤+超滤+反渗透技术的工艺设计方案,选用PLC为控制器,组态王为上位机监控软件的自动控制技术,实现电厂中水回用系统优化控制.实际运行结果表明,该方法能有效去除中水中污染物,对COD、悬浮物、氨氮、氯离子、总硬度、电导率去除率分别达到97.96%、99.36%、98.8%、99.39%、97.42%、99.56%,控制系统运行稳定,出水水质优良,满足设计要求.%In order to reuse reclaimed water for power plant production,implement water saving,energy saving,and cost reducing,a process design scheme of pretreatment+mechanical filtration+ultra-filtration+reverse osmosis tech-nology has been proposed,using PLC as its controller,and its Kingview as the automatic control technique of PC monitoring software,so as to achieve the optimization and control of the reclaimed water reuse. The actual operation results show that this method can effectively remove pollutants from reclaimed water. The removing rates of COD , suspendedsolids,ammonia nitrogen,chlorine ion,total hardness,and electrical conductivity can reach 97.96%, 99.36%,98.8%,99.39%,97.42%,and99.56%,respectively. In short,the control system is stable,and the effluent water quality is excellent,meeting the designed requirements.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2017(037)011【总页数】5页(P101-105)【关键词】PLC;电厂;中水回用;超滤;反渗透【作者】余冬贞【作者单位】新疆建设职业技术学院设备工程学院,新疆乌鲁木齐830054【正文语种】中文【中图分类】TQ028.8中水回用是将生活污水或者工业污水再处理,用于灌溉、绿化、工业循环再利用等,可以缓解城市和工业用水的紧张局面,具有提高经济效益和减少环境污染的作用,并可以最大限度地节约用水,为此得到各国政府的高度重视。
超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用
超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用彭巧玲;曹顺安;郑观文【期刊名称】《应用化工》【年(卷),期】2017(046)001【摘要】以湛江电力有限公司中水回用工程为实例,介绍了超滤+反渗透技术在中水回用处理工艺中的应用。
结果表明,超滤+反渗透的双膜法工艺能有效除去中水经预处理后残留的污染物,对有机物、氨氮、无机盐类的去除率分别为91.67%,93.22%,98.49%,出水水质优良且稳定,经离子交换系统处理后,满足锅炉补给水水质要求,在适当的运行维护条件下,长期运行膜性能没有明显变化。
%Taking reclaimed water reuse project in Zhanjiang Power Electric Co. ,Ltd. as an example,the paper introduced the application of ultrafiltration and reverse osmosis in reclaimed water reuse process. Re-sults showed that the dual-membrane ( ultrafiltration and reverse osmosis) process could effectively remove the residue pollutants in pretreated reclaimed water,by the rate of 91. 67%,93. 22% and 98. 49% for or-ganic compounds,ammonia nitrogen and inorganic salt respectively. The effluent water was excellent and stable,after treated by ion exchange process, meeting boiler make-up water quality requirements. In the long-term operation,membrane properties had no significant change by proper operation and maintenance.【总页数】4页(P199-202)【作者】彭巧玲;曹顺安;郑观文【作者单位】武汉大学动力与机械学院,湖北武汉 430072;武汉大学动力与机械学院,湖北武汉 430072;湛江电力有限公司,广东湛江 524000【正文语种】中文【中图分类】TQ028.8;X773【相关文献】1.超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用 [J], 余冬贞2.超滤及反渗透技术在电厂锅炉补给水处理系统中的应用 [J], 高红3.超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用 [J], 赵金举4.反渗透技术在电厂中水回用中的运维 [J], 努尔买买提·吐呼提5.超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用 [J], 蒋静因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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超滤和反渗透技术在电厂中水回用中的应用作者:赵金举
来源:《商情》2011年第04期
【摘要】对发电厂的中水回用技术方案进行综合比较,为最终方案的确定提供理论依据。
【关键词】超滤反渗透中水回用
中水主要是指城市污水或生产生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水。
由于我国人均淡水资源严重匮乏,中水回用水处理工艺具有广阔的应用前景,同时也非常紧迫。
城市污水和生活污水的回用随着《中华人民共和国水污染防治法》的颁布,而逐步得以实现,而生产过程中的中水回用由于一些技术上的原因目前实际应用的很少。
笔者所列举的这个工程的实例希望对中水回用水处理技术的推广提供一些参考价值。
1 基本情况
某厂的中水主要是指循环冷却水的排污水,该排污水是由原水(深井水)经2倍浓缩后形成的,主要水质指标见表1。
该厂为了降低水耗,决定采用循环水系统排污水作为生产脱盐水的原水,并就其进行了工程方案论证。
(1)设计规模。
循环水最大排污水量500m3/H。
一级除盐水设计能力250m3/h,二级除盐水设计能力220m3/h。
(2)產水水质指标:电导率≤0.3us/cm;SiO2≤0.02mg/L。
(3)方案选择。
方案一:循环水排污水→多介质过滤器→超滤装置→超滤水箱→一级反渗透→脱碳塔→中间水箱→阳床→阴床→混床→除盐水箱→除盐水泵→电厂除氧器;方案二:循环水排污水→多介质过滤器→超滤装置→超滤水箱→一级反渗透→二级反渗透→脱碳塔→混床→除盐水箱→除盐水泵→电厂除氧器。
经过反复论证,该厂技术人员认为循环水排污水经一级反渗透处理后,含盐质量浓度依然较高(约300-400mg/L),这时如果采用离子交换工艺,酸碱的消耗量依然较大,体现不出反渗透技术节约运行费用、减少环境污染的优势。
经过技术经济比较,采用方案二比采用方案一每吨水的成本节约0.58元(按超滤膜运行5a,一级反渗透膜运行3a二级反渗透膜运行5a计算),所以选择方案二的水处理工艺。
2 预处理装置的选择
多介质过滤器+超滤工艺是一种比较稳定的预处理工艺,其出水SDI值不超过3,完全可以起到对反渗透的保护作用。
从水质指标可以看出,循环水排污水的水质差,溶解固形物含量高、硬度大,同时有机物、悬浮物、细菌的含量也较高。
将循环水排污水加入絮凝剂后,用多介质过滤器过滤,可部分除去水中的悬浮固体、有机物、胶体微粒,大大提高后续超滤的膜通量,保证超滤系统长期稳定运行。
超滤膜只起物理过滤的作用,采用中空纤维结构。
超滤膜有外压式和内压式两种,外压式一般采用聚偏二氟乙烯(PVDF)材料,内压式采用聚醚砜PEC)材料,内压式超滤膜和外压式超滤膜各有特点。
外压式结构对进超滤前的给水预处理要求不是很高,不用担心污染物会堵住中空纤维丝芯管。
在反洗时要通入压缩空气,以增加膜的振动,将污染抖落,通入压缩空气后,超滤的自用水量相应减少,其自用水量占超滤产水的5%-7%。
内压式结构由于原水由中空纤维丝芯管进入,经膜壳收集后形成产水,所以对原水的预处理要求较严,以防止中空纤维的芯管被污染物堵死,所以在给水预处理上要增加投资,内压式的反洗水量占超滤产水量的10%。
经过两种结构的比较,认为循环排污水经过多介质过滤器的过滤作用后,污染物含量已达到进超滤的要求。
所以,超滤采用了内压式结构。
3 反渗透装置的选择
反渗透装置在国内的应用时间较早,但多在生物制药行业应用。
由于给水预处理技术的快速发展,尤其是超滤技术的应用使反渗透在化工生产、污水处理、电厂水处理方面的应用增多。
目前国内应用于水处理的反渗透装置多采用卷式结构。
工作时超滤来水进入膜壳经反渗透膜后产水进入中心管。
反渗透的产生率是必须严格控制的,并不是说产水率越高越好,一味追求过高的产水率可能导致浓差极化。
当然浓差极化的产生并不仅仅是由于过高的产水率造成的,膜的水通量过高也会导致浓差极化的发生。
出现浓差极化现像后将使产水能耗增加,盐透过量增大,并可能造成不可恢复的膜性能下降。
针对该厂的水质情况,初步设定一级反渗透产水率为70%,但由于该水质中SO42-离子含量较高,容易形成CaSO4 等难容盐在膜表面析出,所以要严格防止浓差极化现象的发生,最终产水率定在65%,这个产水率是按照膜生产厂家的设计导则计算后得到的。
即针对这个产水率能够找到的一种阻垢剂,使用该阻垢剂后,浓水的兰格利尔指数(LSI)如果≤1,表明浓水侧不会发生浓差极化现象。
所以,确定产水率最重要的是在这个产水率下,要能够找到一种阻垢剂使浓水的LSI≤1。
一级反渗透采用两段布置,浓水排放,产水进入二级反渗透,二级反渗透采用三段布置,以提高产水率,浓水进入超滤水箱,产水进混床。
该厂的原水中,HCO3-含量较高,但经过循环水冷却塔后,水中溶解的CO2脱离水体从而降低了水中的HCO3-含量,同时还可以加入NaOH除碳,而不会影响产水电导率和PH,经过论证,决定取消脱碳塔。
二级反渗透产水直接进入混床,混床采用体内再生,出水进除盐水箱外供。
最终工艺流程见图1。
4 总结
上述的工艺流程是对方案二的进一步完善和优化,采用上述工艺后,虽然系统设备投资要比方案一增加105万元,但年运行费用可节约115.68万元,多投资部分不到1a就可收回。
如果按超滤膜寿命5a,一级RO膜寿命3a,二级RO膜寿命5a核算,其总的经济效益十分可观。
方案二虽投资费用稍高,但其系统占地面积小、酸碱消耗少、对环境影响较小。
该厂的中水回用技术在理论设计上是可行的,经过实际应用,效果也非常好。
通过此工程该厂可以利用循环水排污水500t/h,达到了减污增效的作用,取得了很好的经济效益和环境效益。
可见,超滤和反渗透装置的联合使用,使中水回用技术不仅仅能应用于处理生活污水,同样可以用来处理生产污水。
尤其是超滤装置的使用,使反渗透进水水质得到了极大的改善,保证了反渗透装置的安全稳定运行,在没有超滤之前,反渗透装置在电厂中的应用多数采用地下水作为水源,超滤和反渗透装置的联合使用使电厂中水回用技术的可靠性增强。
当然,超滤和反渗透装置的使用效果还有待时间去检验,尤其在中水回用技术中,业绩很少,仍有很多经验值得总结。