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从各单元的分子量分布图 1-1 可以发现,水中的有机物主要是低分子量的腐殖质类污染物。基于上述测试结果可以推断,由于在中水处理过程中,微生物生长条件相对适宜,有机物的存在容易导致微生物的滋生,导致膜微生物污染的出现,这与该系统在实际运行过程反渗透膜污染情况也较为温和,在反渗透膜冬季污染情况相对缓和,进入夏季,由于气温上升,微生物快速繁殖导致膜压差也在该时间段内快速上升。
图 1-2 为受污染反渗透膜的表面微观形貌分析结果,从图中可以看到,在污染膜表面已经无法看到聚酰胺反渗透膜表面典型的叶片状结构,膜表面存在一层致密且具有相当厚度的污染层,需要通过化学清洗的方法恢复其正常形貌。
3.2 反渗透膜在线清洗
针对上述膜污染问题,本文分别采用自配“氢氧化钠+十二烷基苯磺酸钠”与购买膜专用清洗剂对反渗透系统进行了在线清洗,不同清洗剂清洗前后的参数对比如表 1-2 所示。从表中可以看到,自制的氢氧化钠加十二烷基苯磺酸钠这种清洗方法效果较好,清洗后各段压力均有明显下降,一、二段压差下降 0.13MPa;膜专用清洗剂清洗后各段压力也均有下降,但相对于自制清洗剂,压力下降幅度较小。
表1-3中为清洗温度对反渗透系统清洗效果影响的相关参数,可以看到,当清洗温度控制在 35℃时,一、二段压差虽然有所下降,但是下降幅度较小 0.01~0.04Mpa;当清洗温度为 40℃时,一、二段压差下降可达 0.1~0.19Mpa,具有更好的清洗效果。除了上述在线清洗对反渗透膜透水脱盐性能的恢复以外,清洗过程还可有效去除膜元件端面、膜组压力容器端盖上附着的有机污堵物。通过多次膜系统耐温性试验,本系统所选用型号的反渗透膜元件在 40℃下清洗强度、外观及各项性能均未受到不良影响。
从上述清洗工艺的对比研究可以看到,使用自配的氢氧化钠+十二烷基苯磺酸钠清洗剂,清洗温度 43 度,清洗时间 24 时,清洗后效果优于膜专用清洗剂清洗,能够达到替代膜清洗剂的目的。
通过成本核算对比,采用自配清洗剂,单次单台反渗透设备的清洗成本为 11.9 元,远低于使用膜专用清洗剂产生的费用,具有较大经济价值。
在对反渗透工艺单元进行在线清洗后,本项目记录了清洗投运 1 个月后各反渗透参数变化情况,各台反渗透膜运行参数如表1-4 所示。可以看到,运行一个月后各段压力和压差明显升高,一段压差较高的已接近 0.2MPa。结合上节膜表面微观形貌的分析结果,可以推断,在前期中水深度处理过程中,反渗透膜元件受到的污染十分严重,常规的在线清洗已不能使其完全恢复正常,需要进行更为彻底且更具针对性的离线清洗。
3.3 反渗透膜离线清洗
图 1-3、1-4、1-5 至脱盐系统三台反渗透设备一、二段前两支膜在离线清洗前后运行状况的对比数据。从图中可以看到,根据清洗前后参数对比,各台反渗透系统在进水量与回收率相同的条件下,各反渗透设备压差均有大幅下降,离线清洗效果非常理想。在对离线清洗后反渗透设备运行情况的跟踪发现,离线清洗后的反渗透设备运行状况良好。
根据上述反渗透系统在线及离线清洗试验结果,该电厂采用自配的氢氧化钠氢氧化钠加十二烷基苯磺酸钠的清洗剂,以三至四周为一个清洗周期,同时,考虑到电厂冬季供热和夏季迎峰度夏工作顺利进行,在在线清洗的基础上,每年春秋两季再对反渗透进行两次离线清洗,使得一、二段压差维持在 0.25MPa 左右,通过在线清洗和离线清洗两者有机结合,基本保证了中水脱盐系统安全稳定的运行模式。
4 结论
本研究通过分析反渗透膜进水水质及污染膜表面微观形貌,进行了反渗透膜在线、离线清洗的相关研究,得到了结论如下:
反渗透膜进水中低分子量的腐殖质类污染物造成了反渗透膜的微生物污染,受污染膜表面存在一层致密、且具有相当厚度的污染层;
采用自配氢氧化钠加十二烷基苯磺酸钠清洗剂在清洗温度为40℃时具有良好的清洗效果,加之其具有更低的清洗成本,可代替膜专用清洗剂;
根据电厂实际运行情况,以四周为一个在线清洗周期,同时每年春秋两季对反渗透进行两次离线清洗,可使该电厂中水脱盐系统反渗透设备实现正常、稳定运行。
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