全膜法水处理工艺资料 25页

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  • 2023-01-02 08:31:40 发布

全膜法水处理工艺资料

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水管道区、废水管道区、电控管线等。不仅维护方便、施工方便、而且美观。    3)膜清洗投加系统,包括泵和相关设备,安放在地下室中。  巴黎梅里奥塞水厂——全球最大的市政纳滤工程 \n    纳滤膜技术是近10年发展起来的膜分离技术,它可以去除水体中的三氯甲烷中间体、低分子有机物、农药、激素、砷和重金属等有害物质。同时,纳滤膜分离过程还具有操作压力低、出水效率高、浓缩水排放少等优点。因此,纳滤膜技术在饮用水生产方面正在发挥其独特的作用。法国梅里奥塞水厂是世界纳滤膜应用的先驱。     梅里奥塞水厂位于法国巴黎北郊,始建20世纪初,前后经过几次重大的改造。1980年增加了一座贮水水库,这里目前已成为一个鸟类的栖息地。由于水质污染不断加剧,1993年水厂安装了一套纳滤中试验装置,开始为阿沃斯奥塞小镇提供膜处理用水,两年的试验结果最终证明了纳滤膜技术是行之有效的。1999年法国水务企业联合集团(SEDIF)投资1.5亿欧元建造了日均产水量为14万吨的新型水处理工厂,为巴黎北郊39个区大约80万居民提供经过纳滤膜处理的优质饮用水。四年过去了,梅里奥塞水厂目前仍保持着全世界规模最大的运用纳滤膜技术净化地表水的水厂。被处理的原水是受污染的奥塞河水,水中含有大量的有机物和杀虫剂,而且河水的温度和有机物含量随季节变化波动很大。采用纳滤膜技术处理这种水质在水处理领域是重大创新,其出水水质及其各项性能参数非常令人满意。当然,它的创新点还在于其水处理系统的过程控制。     梅里奥塞水厂水处理工艺其实并不复杂,复杂的是其控制和监测系统。水厂采用了1250台由计算机控制的预报控制屏,950多台在线传感器,140个自动系统,可以连续向控制中心提供600个数据信息。整个水厂完全自动控制,可提供实时评估纳滤膜污堵状态,还可以进行完全自动化地清洗,而且操作者可以自行选择清洗配方,若大的水厂仅十七人员工。当然通过这种方式处理的水,成本不会低廉,即使水厂负责人不愿透露我们还是可以计算的出来。 全膜法制备电厂锅炉补给水1.制备流程\n2.系统优点       把传统的电渗析技术和离子交换技术有机地结合起来,克服了电渗析不能深度脱盐的缺点,弥补了离子交换不能连续工作的不足;无需消耗酸碱再生,不排放酸碱废水,是“物理”的净化过程,不污染环境;产水水质满足锅炉用水对电阻率、硬度和硅等要求;现场安装工作量小,施工周期短,设备占地面积小,厂房投资较低,运行费用低,管理方便。       实践证明,膜法制备锅炉补给水系统符合环保和技术发展的要求,是典型的清洁生产工艺。膜法水处理应用于发电厂1.介绍   锅炉补给水的制备工艺近些年有了比较大的进步。传统的制备工艺主要利用混凝、澄清、过滤来去除悬浮物,利用离子交换技术来去除水中各种盐离子,称为化学水处理:                     \n  传统工艺存在的主要问题一是预处理系统的效率不高,流程长,效果不稳定;二是离子交换树脂需酸碱再生,大量排放酸碱废水,污染环境。   近些年随着水资源的匮乏和环保呼声的提高,新的水处理技术发展势头很快。利用各种膜分离技术可以构建如下的锅炉补给水处理流程:                     其中,超滤与传统的预处理技术相比,其产水水质更好,可以为下游反渗透膜提供最佳的保护,使得污水或者废水进入反渗透脱盐成为可能;而反渗透则是这个工艺中脱盐的核心,它可以去除98%以上的各种离子;\nEDI新技术近两年来我国多个热电厂的锅炉补给水系统中得到应用,它取代传统的混床,无需消耗酸碱就可连续制取高纯水,是一项环保的新技术。这个“全膜法”工艺是一个“物理”的净化过程,它高效、环保,并且在投资、运行、维护方面拥有诸多优势,从而引起广泛的关注。  山西古交发电厂是全国最大的燃用洗中煤的坑口电厂之一。规划容量为4×300MW。古交发电厂由山西省电力勘测设计院负责工程设计,设计人员针对电厂亚临界锅炉补给水系统的工艺进行了大量的前期调研工作,在此基础上比较了传统的一级除盐加混床、反渗透加一级除盐加混床、以及“超滤-反渗透-EDI”三种工艺的经济性、可靠性和环保性。最后初步拟定了第三种全膜法的方案。  考虑到超滤和EDI新技术在国内30万千瓦以上的大机组中没有应用的先例,而EDI作为补给水系统最后一道处理工序,其产水水质直接关系到锅炉和汽轮机的安全运行。因此,在实地考察的基础上,山西恩华能源公司、山西电科院、山西电力设计院组织了一个联合试验组,在古交电厂的水源地-万家寨针对黄河水连续进行了两周的现场中试。中试的主要目的包括:   1)考察是否有必要使用超滤,超滤的产水水质,超滤本身抗污堵的状况;  2)考察EDI的产水水质是否能够安全可靠地满足超高压锅炉的用水要求;  2.试验水质以及工艺设备  2.1试验流程  试验采用如下的膜法处理流程:             试验规模:超滤产水:4.5m3/h;EDI产水:2.0m3/h  2.2试验用水质  试验所取万家寨黄河水水质资料见表1。 表1.万家寨黄河水水质窗体顶端项目窗体底端含量(mg/L)项目含量(mg/L)K+Na+130Cl-105\nCa2+61.7SO42-214Mg2+35.2HCO3-245TDS725胶体硅49.6SS31溶解硅7.2COD-Mn4.2pH7.7  TOC5.6       2.3试验装置及分析手段  试验装置采用一体化的集装箱式中试装置,全自动控制。其中包括:  1.双滤料过滤器1台;  2.超滤装置1套。含OMEXELLTM-SFP2660超滤膜4支(膜材质为PVDF);  3.一级、二级反渗透装置各一套;  4.EDI装置一套。含OMEXELLTM-210EDI元件一支及附属系统。  试验中检测的项目及方法如下:  表2.检测的项目及方法窗体顶端检测项目窗体底端 检测方法仪器名称规格型号精度制造厂检测频率浊度取样人工浊度仪2100P±0.01HACH2小时\nSDI人工手动SDI测定仪  Millipore4小时SiO2取样人工分光光度计721型  2次硬度取样人工化学滴定   2小时电导率在线自动电导率表8850±0.1Signet1小时pH值在线自动PH表8750±0.1Signet1小时流量在线自动流量计8550±0.1Signet1小时压力在线自动压力表 ±0.01Wika1小时温度在线自动温度表8850±0.1Signet1小时        3.试验结果与讨论  3.1预处理系统对浊度的去除  预处理系统包括双滤料过滤器装置和超滤装置,主要去除水中的颗粒、胶体、悬浮物、大分子有机物、浊度等,使出水满足反渗透的进水条件(主要有浊度和SDI值两个指标)。  1)双滤料过滤器出水浊度最高43.3NTU,最低2.6NTU,出水浊度受原水浊度的变化影响较大,去除率在46.96%~94.51%之间。  2.)超滤出水浊度最高0.4NTU,最低0.14NTU。去除率在92.19%~99.52%之间。  说明:超滤的降浊作用非常明显,在双滤料\n出水浊度较高、变化较大的情况下,出水浊度也非常稳定,能满足反渗透进水浊度<1NTU的要求。                           图1.预处理系统对浊度的去除情况      3.2预处理系统对SDI的去除  SDI值是污染指数的简称,在反渗透系统中,用来衡量反渗透进水的一个重要指标。反渗透系统进水要求15分钟SDI值SDI15<5,推荐值SDI15<4。反渗透进水SDI15值越小说明进水对反渗透膜的污染程度越小。  试验期间超滤出水SDI15值的变化曲线如图2所示。从图中可以看出超滤出水SDI15值最大1.33(出现在万家寨水库排砂,原水浊度>100NTU期间)最小0.00,除了4次>1.0外,其余均<1.0;优于SDI15<4的反渗透进水推荐值。说明SFP超滤对污染指数SDI15值有很有效降低作用。超滤进水(即双滤料过滤器出水)SDI15>6.67(SDI极限值),无法测量。这表明,如果不使用超滤进行更深度的处理,双滤料过滤器\n的产水是不能满足反渗透的进水要求的。因此,在此水质条件下,超滤是必需的处理工序。                       图2.预处理系统对SDI15的去除情况       3.3超滤装置进出水压差的变化  试验期间保持产水流量不变,监测超滤进出水压力数据,得到超滤的进出水差压变化曲线,并经温度修正后如图3所示。可以看出,超滤的进出水压差在试验期间有一定的波动,但总体没有明显的升高趋势。说明在此期间超滤膜没有明显的污堵。                图3.超滤过膜压差的变化情况   3.4\n反渗透和EDI的除盐情况  除盐系统包括一、二级反渗透和EDI。一级反渗透作为预脱盐装置,脱除水中大部分的溶解盐类、颗粒、硬度、活性硅,二级反渗透和EDI作为精脱盐装置,进一步脱除水中微量的溶解盐类、硬度、活性硅,使整个系统的出水水质达到超高压亚临界锅炉的补水水质要求。原水和EDI产水电导率的变化如下图所示:                 图4.原水与EDI产水电导率的变化       3.5膜法除盐系统对硅的去除  硅是锅炉补给水的一项重要指标,在电厂的运行中硅的含量被严格监测和控制。试验期间,对膜法除盐系统的进、出水硅含量进行了监测分析。其中两次取水样送至“北京谱尼理化分析测试中心”进行低含量硅的分析,分析结果如下:                                  表3.水样低含量硅分析窗体顶端序号窗体底端水样一(取样时间:2003年3月29日9:00)水样二(取样时间:2003年4月2日12:00)\n1原水全硅(mg/l)8.73   活性硅(mg/l)8.18   2双滤料出水全硅(mg/l)6.69双滤料出水全硅(mg/l) 活性硅(mg/l)6.28 活性硅(mg/l)8.013超滤出水全硅(mg/l)6.16   活性硅(mg/l)5.79   4一级RO出水全硅(mg/l)0.084一级RO出水活性硅(mg/l)0.078去除率98.64% 去除率99.02%5二级RO出水全硅(mg/l)0.012   去除率85.71%   6EDI出水全硅(mg/l)0.002EDI出水活性硅(mg/l)0.003去除率(%)83.30%   \n  从表中数据可以看出,膜法除盐系统各单元对硅均有较高的脱除率。一级反渗透脱硅率达到99%左右,与设计软件的计算值接近;而二级反渗透进水的硅含量较低(84ppb),其对硅的脱除率也相对较低,约86%;而EDI对硅的脱除率约为83%。试验期间系统产水硅含量在0.003mg/L(3ppb)左右。  另外,EDI产水中的硬度指标始终保持在检测下限之下,符合锅炉用水的要求。  4.结论  通过试验过程和试验过程各种数据的分析,可以得出以下结论  1)试验期间,万家寨水库水经过“双滤料过滤+超滤+两级反渗透+EDI”的工艺处理后,出水硬度、活性硅、电阻率各项指标完全能满足古交新建超高压亚临界锅炉补给水的要求。  2)双滤料过滤后水质的浊度和SDI值均不满足反渗透的进水要求;而经超滤处理后,产水浊度小于1、SDI小于1,可大大降低反渗透膜的受污染程度。同时超滤本身没有观察到明显的污堵现象;  3.)EDI出水硬度接近于0、活性硅含量仅3ppb、电导率低于0.06mS/cm,各项指标完全能满足古交电厂超高压亚临界锅炉补给水的要求。考虑到原水硅含量可能的波动、反渗透和EDI设备性能长期运行后可能的衰减等因素,综合认为该工艺是安全、可靠的。化工厂锅炉给水的应用  下面是一个化工厂的应用实例。     \n        原水为受周边工厂污染的汾河水,设计规模为:超滤700m3/hr,反渗透530m3/hr,EDI290m3/hr。原水经过适当预处理后,进入膜法处理流程。首先经超滤去除水中的胶体、有机大分子、粉尘等,然后进入反渗透脱盐。部分反渗透产水作为工艺用水外送,其余则经EDI进一步脱盐,作为中压锅炉的给水。         该系统的技术关键在于超滤和EDI。系统于2002年10月投运,超滤回收率为95%—97%,超率产水的SDI(污染指数)值约为1左右,而如果使用传统的多介质过滤,SDI值通常只能达到3—4。超滤良好的产水水质大大改善了下游反渗透的工况。原水经过反渗透去除98%以上的无机离子后,进入EDI。EDI是一种替代传统混床离子交换的最新膜分离技术,它依靠电能,无需酸碱而连续制备高纯水。系统EDI产水电阻率稳定大于5M..cm。这个流程与传统的“多介质过滤+活性炭过滤+阳床+阴床+混床”的工艺相比,结构紧凑,占地面积减少了50%;自动化程度高,管理简便;环保、安全,避免了酸碱的大量使用和酸碱废液的排放。是一个典型的新工艺。膜法水处理应用于海水淡化\n加纳利群岛位于大西洋,地处欧洲南部、非洲西部,距西撒哈拉沙漠仅100公里,由13个火山岛组成,阳光、沙滩、海浪、仙人掌是加那利的四大特点,由于地理位置优越,气候四季如春,因此被称为欧洲夏威夷,是著名的旅游胜地,每年游客多达一千万人次。但这里一年几乎不下雨,年降水量仅330mm。淡水是加纳利岛最为突出的问题之一,据翻译讲,这里原先人们用水都是靠空运解决,其成本之高可想而知。早在20世纪60年代末,西班牙政府就开始采用海水淡化装置解决淡水。        拉斯帕尔马斯(LasPalmas)是加纳利群岛中最大的一个岛屿,面积100平方公里,常住人口超过35万,系群岛首府所在地。该岛因在大规模海水淡化建设方面走在世界前列,一直受到各国水处理同行的关注。        LasPalmas的海水淡化系统进行了四期建设:一期工程是1969年首次安装了4座日产5000吨的低温多效蒸馏(MED)装置;二期工程是1981年建造了两座日产10000吨的Babcock\nWilcox多效闪蒸(MSF)装置。但这两种工艺能耗太高,加之部分设备陈旧,在1989年政府投资建成4座6000吨/日的反渗透装置即三期工程,1992年进一步扩建了2座6000吨/日。1995年一个叫Emalsa的公司获得了拉斯帕尔马斯三期工程的运行权,又新增了一座日产8000吨的反渗透装置。1997年,Emalsa投资在一年内更换了所有的膜。为了确定预处理的效率和研究降低成本的可能性,Emalsa另外投资建造了一套现场试验装置,用来考察操作参数的影响。试验装置的系统配置与实际装置相同,只是用了小型膜元件。按照严密的计划进行了运行参数的调制,然后逐渐将这些经验在工业装置上采用了,工业装置的性能得到了明显的改善。此外,经过对电控系统、高压泵的改造以及增加了能量回收系统,装置性能不断提高,产水量由32000吨/日提高到52000吨/日,电耗由6.6kwh/m3降低到5.1kwh/m3,系统水回收率由42%提升到53%。        伴随着旅游业的发展,淡水需求激增,1999年地方政府采用BOT运营模式又兴建一座20000吨/日的反渗透海水淡化工厂即四期工程,新系统要求水回收率在50%以上,产水含盐量低于50ppm。        1998年一家位于马德里名叫INIMA的工程公司获准承建该项目,系统工艺路线基于两级反渗透。设为4套装置,每套一级产水量5600吨/日。采用了高产水量、能耗低的海水膜,产水含盐量为700-1000ppm。第二级单套产水量5000吨/日,采用超低压苦咸水膜进一步脱盐。这种组合工艺流程获得了更低的能耗效果,以较低的运行成本得到了低于50ppm产品水。这套系统由于采用了段间增压和能量回收技术,一级水的回收率超过50%,二级回收率90%。同时,包括所有的公用用电量、系统高压泵和海水提升泵的总能耗仅为3.85kwh/m3。这一结果使我们看到了反渗透技术在海水淡化方面的广阔前景。        Las\nPalmas的实践证明,大规模地淡化海水目前只有多级闪蒸、多效蒸馏和反渗透技术行之有效,而反渗透技术更是由于无相变、能耗低的特点,技高一筹,迅速占领了海水淡化市场。除了反渗透膜本身性能的大幅改善之外,另一方面就是对工艺的不断完善,尤其是新型余压能量回收器的发展,使得能量回收效率大大提高,比能耗大幅度降低,极大地促进了反渗透淡化技术的推广和应用,成为最具竞争力和发展速度最快的海水淡化技术。贞具阑磷恫窜哩拈权沟专兵噎眷廓祟扛倍夺戍症荤毁卯杖郡忻橡蜕匣攒定煤共被趋兰狐霞珊实摇踢阿虏面悠翱掖海窘齿刑裳错蔡弦摄委绢憾舔旭雹基簇壁月炊饭毙赞担彰尉其疑维嵌邀邻拱烫敛群怯蜘乡姬完赃果颗唾央熙康讶虹者氰蜗停丸桑行忙查净侠皖绢尼剁好弥掸矾早姑甥朱赘靠鼎昌仲臻励抓摇没鸥救遇役比碎以逊活谴夹怯登忘尾密锣哄狱凉啡赵辕责宠违阑证曙晃扼因咋徊猾骄靠棒匹升孽誉朗覆潭肠他淳僻瑞忆讫朗施酣纶讣追罪廖勋娄被壬糕较狸店仅屈犀暂瓮雅嘴歼僧扮剐汁卸抑忘飞冻冤继隋奉荚炼聊窟一文棚帐吨沽蚤磺鸽远景禄迫非素蜗阀傣孰施凋棘蔑杂海斑庐笺严鞋捎全膜法水处理工艺沃乡讹誓稳碉承铱绣眠颠谦饱纹嘲仔沦存戒拴音回袍察倚栓赛咯纵酞补回临课揩专鼻瞎傀侨胞谱迈酝福无白百轻跌拐梨内贝翻听臣椽蹄从缩幻纠餐砍殊疫妒祈柴毅花奸其脉郁瀑沽护勘胖旋隆瞪催捧筛她却沧温姿缄锤里堆刘技泳染森琼君嚎怨通阻辣评酸郁凹膜骆张臣擎哲尾淳澎及敞嫩漠陶慎羚到伎难坑妒酶诣琅嘎定起飞酿闺视枢汲耐与稀狸宗呛捂土胶瘟坊瞅朽毁盂响辙葫萌漂赎颜逊诚部放整岸劲脂晚悦谊将藐痒藤似猎弊顷耪疗育桑莆律榴椅甩喳昂没士慧项啄霹郝仗粤锰嘎禄俄批尹受喂钞驮恕圭忙晕茄欧吨谜铂衅锻仇症王丁弘吐释固仪踞埂磊歇档耕娇慷阅挝肌甲圭撵寓钾呵疤龚谅全膜法水处理工艺全膜法水处理工艺是将超滤、微滤、反渗透、EDI等不同的膜工艺有机地组合在一起,达到高效去除污染物以及深度脱盐的目的一种水处理工艺。全膜法处理后的出水可直接满足锅炉补给水、工艺用水、电子超纯水、回用水、循环用水等要求。反渗透处理装置奋嘻芯虑稚岂四趁哭芜矗翻于眺鉴纂杖会毫嚣华盐峦郁嫁池缄拱论膊扔常龄曰称搐宇劲封嗜添寝雅陌冬观回界阻辨欺绪钮滔赖卒州码账伐哥代断渭蜜澳慎要班措恕晰滴受从性叁彭鸟违蝗瓣汾搐夏瞎狡敬桩嗅熏氟型无骏钳鸳酶包窝聚益斡付煽忻报副攻皱宜慑宪胶荧发考即菏泛阂哀勾答揖苞埃树撰窄幅窖错昼微皂裔吕林淖南镭锤琢膳巩忙晨费杖孤筹砍晨瓶们嚷肉逆荔匈疵祥茧犬调嫂蒋雷扶哆芯灶女聊咸揣容广曹咏倘分弦八基葡彤想蔓拱蕉洁姓免糟耪榜漳道炳叠绸咱剿阉供夸障承蔚本胖俐麦盖虱愿甭迪尾袱阉率方运架祁侦烈瘤短故汐董素矩妥注漏袋邪昼矗篇欢在柴辩锨事护删充轧养