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【深度】中国近岸海域海水水质及海水淡化利用的研究进展

2015-05-22 10:28来源:工业水处理作者:方宏达等关键词:海水淡化循环利用预处理工艺收藏点赞

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海水淡化是解决我国水荒的重要途径,也是我国水资源的重要补充和战略储备。阐述了中国渤海、黄海、东海和南海海域与海水淡化工程密切相关的海水理化性质,归纳了各地区海水淡化的工艺技术条件和发展现状,针对各海域海水水质特点重点介绍了相应的海水淡化前处理工艺。最后指出,制定海水源水和淡化水水质标准,开发低能耗和低成本的高压泵、能量回收装置等,实施促进海水淡化的政策管理机制,建立浓海水循环利用经济体制是促进我国海水淡化产业健康、快速发展的重要举措。

为应对全球淡水资源短缺的问题,许多沿海国家及地区积极开展海水淡化和综合利用的技术研发工作。以色列70%的饮用水来自海水淡化水;澳大利亚的海水利用主要用于市政,占总装机规模的96%;美国的海水利用主要用于市政,占89.5%;沙特阿拉伯是目前全球最大的海水淡化生产国,2010年其产量达到11亿m3〔1, 2〕。

中国淡水资源缺乏,人均淡水资源量仅为世界人均占有量的1/4,沿海地区人口稠密,淡水供需矛盾尤为突出。海水淡化技术可以增加水资源总量,有效缓解我国沿海地区淡水短缺的矛盾。在海水资源方面,我国拥有渤海、黄海、东海、南海四大海域,海岸线超过1.8万km,水资源相当丰富。但海水淡化发展速度相对其他国家缓慢,直至“十一五”期间海水淡化产业才开始较为迅速地增长。据统计,至2011年底我国海水淡化能力为66万m3/d〔3〕。目前,影响海水淡化的因素有政策、技术和价格等。其中海水水质是影响淡化技术正常应用及成本的重要因素。有研究发现,海水中的有机物污染、SDI(淤泥密度指数)、温度、浊度和盐度是影响反渗透膜运行的重要指标,进而影响淡化水品质〔4〕。因此对中国海域的海水理化性质、海水利用现状、研究进展进行探讨,对于优化沿海水资源结构、保障国家用水安全和促进沿海经济社会可持续发展具有战略意义。基于此,笔者首次将海水水质和海水利用状况相结合,介绍中国渤海、黄海、东海、南海4个海域海水淡化的相关水质情况,归纳各地区海水利用的工艺技术条件和发展现状,分析形成原因和经验教训,旨对海水利用发展落后的沿岸地带提供帮助,对海水淡化利用较好地区的发展和转型方向提供参考,并为中国海水利用的发展提供新的思考途径。

1 渤海海域

1.1 渤海的水质特征

渤海是一个近封闭的内海,水温受北方大陆性气候影响显著,2月份平均水温在0℃左右,8月份达21℃。受大陆淡水注入的影响,盐度仅为30‰,是中国近海中最低的。1978—2010年历年8月的观测资料结果表明渤海夏季海水pH年际变化范围为7.86~8.30,渤海水温年际变化、降水量(酸雨)和月均黄河口径流量年际变化是影响海水pH变化的主要因素〔5〕。

吴琳琳等〔6〕研究发现2012年4—7月渤海湾海水温度为12.7~30.8℃、pH为7.30~8.55、海水CODMn为0.98~3.36mg/L、溶解性总固体(TDS)为30.7~32.1g/L、浊度为2.96~136NTU、Cl-为16.9~17.8g/L、电导率为44800~49 800μS/cm。整体而言渤海水质的浊度变化范围较宽,主要受渤海湾海水泥沙含量的影响,特别在有潮汐和风浪时会大幅升高。此外还发现海水温度升高会使操作压力和脱盐率下降,主要是因为水温上升导致水的黏度降低,膜材料的渗透性能提高,从而透过的盐分增加。郭兴芳等〔7〕发现天津渤海湾海水溶解性有机物所占比例较大,m(SCOD)∶m(COD)为57.3%~97.1%,绝大多数>65%,反渗透海水淡化预处理宜选择能有效去除相对分子质量低的溶解性有机物的工艺技术。整体而言,渤海湾水质在温度、浊度方面变化较大,有机物、SDI较高,盐度较低。

1.2 渤海海水淡化现状

针对渤海的水质特点,张大群等〔8〕采用强化混凝—O3/UV消毒作为海水淡化蒸馏法的预处理工艺,使得原水浊度、CODMn、UV254、细菌的去除率分别达到96%、40%、19%、99.9%。马敬环等〔9〕通过混凝—斜板沉淀池—砂滤新工艺处理渤海海水,可使出水浊度降至1NTU以下,铁降至0.1mg/L,该工艺适合处理水质变化范围广的渤海海水。

渤海湾中,天津是我国较早开展海水淡化研究的地区之一,目前该区域的海水淡化技术在国内居领先水平。至2011年,天津市已建成海水淡化工程4个,分别是天津北疆电厂、天津大港新泉海水淡化有限公司、天津开发区万吨级海水淡化示范工程和天津大港电厂,海水淡化总处理能力为21.6万m3/d,海水淡化水利用量10万m3/d。其中天津北疆电厂是国内首个海水淡化水大规模进入市政管网的项目,它的海水淡化水日均供水量为6000m3左右,90%以上向社会供应。技术上,该项目采用低温多效海水淡化技术,针对渤海湾水质较差的特点,其预处理工艺为高潮位取水—二沉池—微砂加速絮凝沉降池—清水池〔10〕。天津大港新泉海水淡化有限公司总处理规模为15万m3/d,采用反渗透海水淡化技术。

山东是全国海水淡化应用最广泛的省份之一,其淡化技术主要以反渗透和低温多效蒸馏为主。截至2006年底山东省海水直接利用量超过20亿m3,建成海水淡化工程17处,日淡化海水3.5万m3,占全国淡化水量的25%。目前,该省大型海水淡化项目主要分布在青岛、烟台和威海3个城市。华能威海电厂是威海市主要的海水淡化企业,年淡化海水237万m3,针对渤海海水特点,该电厂采取的预处理工艺如下:海水取水→加NaClO系统→加PAC、PAM系统→多介质过滤器→活性炭过滤器,此外为了克服冬季水源低温的影响,水源主要来自循环水和凝汽器排水〔11〕。烟台市在长岛县建立了5座海水淡化站,每日产水量达到1850m3,直接受益人口达3.6万人。此外,烟台核能海水淡化示范工程已获批准,进入可行性研究阶段,工程建成后可日产淡化海水14.5万m3,将大大缓解烟台的水资源紧张状况〔12〕。

辽宁省内海域辽阔,海水资源利用具有极大的优越条件。目前该省已建成并能有效运行的海水淡化设施有华能营口电厂、红沿河核电厂、葫芦岛海水淡化工程等。其中华能营口电厂产水量达10000m3/d,针对渤海水质浊度高、温度低等特点,以海水直流冷却水作为原水,其具体工艺流程如下:海水冷却水—反应沉降池—双室介质过滤器—双室细砂过滤器。2010年大连市海水淡化量为339万m3,海水直接利用量为11.2亿m3。其中大连长海县自来水公司的海水淡化项目产水量为1200m3/d,主要用于岛上居民饮用;大连庄河电厂采用海水反渗透技术,产水量达29000m3/d,主要用作冷却水或锅炉补给水。

2 黄海海域

2.1 黄海水质理化特征

黄海海水的温度和盐度随地区差异显著,季节和日变化较大,具有明显的陆缘海特性。海区东南部表层年平均温度为17℃,盐度通常>32.0‰;北部鸭绿江口表层年平均温度<12℃,盐度一般<28.0‰。整体而言黄海的水温年变化小于渤海,平均为15~24℃,海水盐度为32‰,呈现由南向北、由海区中央向近岸,温度和盐度都几乎均匀降低的特征。黄海的水温主要受冬季气温、黑潮现象等影响;盐度主要受黄海暖流、渤海热通量、海域冬季大风以及黄河径流量变化的影响〔13〕。春季南、北黄海中部表层pH稍高,沿岸较低;夏季表层pH东西两侧偏低;秋冬季黄海表层pH相当均匀,仅朝鲜半岛近岸有低值区。黄海海域的浊度分布具有明显的区域差异,在北部成山头的近海域出现高值,中部与南部离岸水域为低值区〔14〕。刘宗丽〔15〕在胶州湾表层海水中监测到3种典型的低分子质量有机酸:乳酸、乙酸、甲酸,并发现4月份胶州湾表层海水中三者总量的平均值比较大,为24.06μmol/L。周斌等〔16〕发现胶州湾湾口部分站点 pH、DO、COD、Cu、Zn、油类、PO43--P 等指标均符合二类海水水质标准,SS、TDS 含量较低,该区海水可作为淡化取水水源,但预处理工艺中应关注钙、镁、铁和锰的影响。整体而言黄海海水具有盐度、温度年变化小,近岸有机物高的特点。

2.2 黄海海水淡化现状

徐佳〔17〕采用胶州湾海水直接进入系统和海水添加絮凝剂后再进入系统两种工艺,初步验证了50nm管式陶瓷膜作为海水淡化预处理工艺的可行性。苏保卫等〔18〕发现采用砂滤—超滤—纳滤等预处理工艺可以有效软化胶州湾原水,提高RO的水回收率。

青岛市淡水资源贫乏,目前引黄济青工程、南水北调工程、海水淡化相关企业等都是利用海水淡化技术来供应饮用水〔19〕。其中大唐黄岛电厂海水淡化日均量为16000m3,采用的预处理流程为:黄海原水—调节池—斜管沉淀池—盘滤—SVF超滤工艺,为解决冬季进水温度过低问题,将凝汽器冷却海水引入海水淡化系统〔20〕。山东青岛电厂海水淡化量为20000m3/d,采用海水反渗透淡化技术,其预处理工艺为海水—平流式反应沉淀池—海水清水池—自清洗过滤器—超滤膜组件—超滤产水箱。江苏省海岸线长,但多为淤泥质海岸,利用难度大。2006年来有多个项目建成投产,盐城射阳港电厂二、三期扩建工程采用海水冷却,年利用海水3.5亿m3。2007年连云港田湾核电站正式投入运营,一期工程的海水冷却利用量为25亿m3/a。这为江苏省海水利用的进一步发展积累了经验,并为全面进行海水直接利用起到工程示范作用〔21〕。

3 东海海域

3.1 东海水质理化特征

东海是中国岛屿最多的海域,濒临中国的沪、浙、闽、台4省市。东海海域水体平均盐度为31‰~32‰,东部较高为34‰,水温度平均9.2℃,冬季南部水温在20℃以上。邵和宾〔22〕研究了东海北部冬、夏季悬浮物浓度的分布特征和运输规律,发现东海北部悬浮物运输季节变化特征明显,冬季陆架上悬浮物浓度明显高于夏季。边昌伟〔23〕发现东海水体的悬浮物浓度自近岸向外海降低,等值线走向基本与岸线平行,浓度最大区域位于长江口及闽浙沿岸,浓度最低区域位于100m等深线以深的外海。东海沿岸海水温度SST主要取决于太阳辐射,呈南高北低分布,但也不同程度地受地理环境、气候环境、水文环境的影响,同时东海沿岸表层海水温度(SST)总体呈上升趋势,暖冬是SST总体呈上升趋势的重要因素。整体而言,东海海水水质具有盐度高、温度高、近岸悬浮物和SDI高的特点。

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