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四、案例分析
本文所举案例,是某电厂项目中装机容量为2×240t/h的抽凝机组。锅炉补给水的规模为2×40m3/h每小时。水质要求电导率要小于0.2US,系统采用了预处理、反渗透、电除盐的技术,全部为自动化控制系统。电厂处于北方缺水区域,因此淡水资源比较南方地区相对匮乏。为了缓解供水矛盾,建设了膜分离污水处理系统,将膜处理在污水处理环节上重点加以应用。
在电厂的锅炉补给水预处理系统中使用了多介质过滤器对水中的机械杂质进行滤除。当进水浊度小于2MG/L,选用了钠离子交换器,控制反渗透和电除盐中的进水硬度,保证反渗透和电除盐装置的运行安全可靠。
(1)在电厂反渗透装置脱盐装置中,设计了反渗透装置膜组件,包含了3层薄膜。表面为芳香聚胺材质,由微孔聚层组成。压力膜管采用玻璃钢压力膜管,具有抗腐蚀、耐压的特性和优点
(2)反渗透膜处理后,污水中的大部分的无机盐、有机物和微生物等被很好地去除,达到了EDI对进水水质的要求,见表4。
(3)在电厂循环流化床机组的锅炉补水系统中,采用了预处理反渗透电除盐的积水,系统为全自动控制方式,通过PLC程序实现了系统的自动化运行。通过CRT等对污水处理过程进行监管和控制,预处理技术和超滤反渗透技术工艺流程为:原水箱-清水泵-多介质过滤器-超滤装置-反渗透装置-中间水泵-阴阳床-除盐水箱。经过预处理后,原水中的杂质在多介质的过滤器中得到了有效的去除,再经过超滤装置,污水中的有机物杂质更加得到了去除,保证了进入反渗透装置水的水蚀度。
(4)EDI结合了电渗析与离子交换技术。不再需要盐碱就能将离子去除,本案例中电厂采用了美国通用公司的设备,出水水质为:硬度约为0,二氧化硅小于10Ug/L,实际应用中的电导率大约为25℃,小于0.1Us每厘米。可以作为锅炉的补充水进行运用。
(5)预处理系统中的原水中的悬浮物等杂质在经过多介质过滤器和活性炭过滤器的处理之前,是被截留在滤层之中的。需要对原水中的余氯、微量油、有机物等进行滤除,才能保证补给水的水浊度达到标准。除此以外,电厂中节水的重点应放在循环冷却污水的回收和利用上。将原水的水源经过反渗透盐水处理后,将喷淋水使用泵达到输煤栈桥上,再进行纳滤膜工艺处理,处理的流程为:原水经过澄清池、无阀滤池、清水池,经过多介质过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器后,得到了排污处理。这种被称为循环冷却排污水中的纳滤膜技术经过实践证明可行性高,而且成本较低,较为实用。
五、膜处理技术的缺点
膜处理技术在污水处理中虽有较好的表现,但也存在一些缺点,需要在日后的研究和实践工作中多加注意,寻求有效的方法予以克服,如膜污染会造成污水处理变慢,效果变差,效率变低的问题,是一直以来存在的。膜在长时间处理污水过程中截留的污染物,成分复杂,即便是利用沉淀、过滤等方法进行了预处理,但是对膜堵塞膜孔等问题依然无法彻底根除。特别是重污染水水质,就算是采用了水质pH进行调节等方法还是无法系统解决膜污染和堵塞。
六、膜技术在电厂水处理中的发展
案例中先对污水进行预处理、反渗透、EDI电除盐的工艺,正在被广泛应用着。随着新技术、新工艺的出现,如今的污水膜处理技术又出现了更加先进的发展态势,那就是超滤、微滤等新技术的研发及应用。这种新技术的工作原理与以往不同,利用压力的驱动,将多孔膜上的大分子物质、病毒、胶体等进行去除,将指标中截留分子量控制在10万之内,10万以外的物质基本上无法穿透膜。经过实验和实践证明,微滤技术处理过后的反渗透的产水比旧技术更加澄清,预处理的过滤系统工作效率提高了30%,污染滤降低了20%,反渗透膜的清洗次数也得到了明显的降低。不仅延长了反渗透膜的使用寿命,而且降低了维护、保养、购买、更换的成本。这种全新的全膜工艺在除盐工作中,产生的净水的硬度、活性硅、电导率等参数完全符合电厂超高压锅炉的补水要求的水质标准。
七:结语
我国电厂污水处理中的膜处理技术,与国际先进水平还存在一定差距。今后研究的方向应是如何降低膜的投资费用,加大膜技术新材料和新技术的应用。通过不断积累经验,相信我国电厂水处理技术必将适应时代要求,在环保、节能、高效、优质的道路上不断迈进,创造出更大的经济和社会效益。
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