膜技术在电厂水处理中应用

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1、膜技术在电厂水处理中应用  【摘要】膜技术是一种先进而实用的电厂水处理技术,经过它处理的水水质更好,本文试将膜技术在电厂处理中的应用原理加以探讨。【关键词】膜技术;电厂水处理;应用中图分类号:TK223.5文献标识码:A文章编号:引言随着电厂水处理技术水平的提高,膜技术走入人民的视野,它为电厂的水处理提供了技术上的支撑与水质上的保障,经过它处理的水水质更好,符合电厂水处理对水质、规模的要求,随着经济的发展和高参数锅炉对电厂水处理要求的增加,膜技术更会发挥出自身的价值。膜技术发展现状膜技术是一项具有巨大潜力和实用性的技术,美国官方文件曾指出:“目前,没有一种技术能像膜技术这么广泛地被应用”

2、。目前,膜技术已在世界范围引起人们重视和广泛应用。在水处理中,膜技术通常是指反渗透(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)、微滤(MF)和电除盐(Electrodeionization,EDI)等技术。我国膜技术应用于电厂水处理最早可追溯到上世纪70年代末到807年代初,在消化吸收之后,其突出的优点开始逐渐被人们认识。它不需酸、碱,操作方便,出水水质好,性能较稳定。至今,反渗透技术已在我国北方及东南沿海电厂被广泛应用,也用于解决缺水地区的节水问题。反渗透技术的核心是反渗透膜,这是一种用高分子材料制成的、具有选择性半透性质的薄膜。它能够在外加压力作用下,使水溶液中的水分和某些组分选择性透过,从

3、而达到纯化、分离或浓缩的目的。电除盐EDI技术则是依靠电场作用去除水中的无机离子,是近年来出现的一项新的纯水制备技术。EDI将传统的电渗析技术和离子交换技术有机地结合,既克服了电渗析不能深度脱盐的缺点,又弥补了离子交换不能连续工作、需消耗酸碱再生的不足。EDI的出水水质能满足锅炉用水对电导率、硬度和硅的要求。三、膜技术的应用特点微滤、超滤、反渗透和电除盐是目前水处理领域中最常用的4种膜分离技术,与传统混凝、澄清、过滤等技术相比具有诸多优势。我国水污染问题十分突出,污水成分复杂。在实际工程中,仅用传统技术往往不能解决问题,使用掌握膜分离技术则有助于设计出形式多样、日臻完善的水处理系统。但同

4、时有专家指出,在水处理中完全依靠膜技术,包括将超滤、微滤、反渗透、电除盐等不同膜工艺有机组合形成的全膜法水处理工艺,在废水处理中是很难实现的,药剂等的应用不可避免,例如难处理的焦化废水等还需要生化处理。7水处理工艺发展趋势是新老技术的交叉、融合,从而实现扬长避短。有机废水成分复杂,浓度和盐分含量高,色度和毒性大,有些还属于难生化降解的物质,特别是一些对人类健康危害极大的“三致”(致癌、致畸、致突变)有机污染物,因此仅靠单一的处理工艺是很难使出水达标排放的,必须对现有的工艺进行集成。膜技术纵然优势明显,但也要辨证地看待:一方面它确实具有先进性;另一方面也应与其他技术融合,传统水处理工艺仍然

5、大有用武之地。膜技术尽管应用条件比较苛刻,比如对水中的颗粒直径要求不大于5μm,但是对含盐量高的污水处理最有优势,目前尚没有其他更好的办法处理高含盐污水。不过,膜法并不节水。水处理是个系统工程,要采用系统的办法,没有万能的技术。多种处理技术各有优缺点,只有联合应用技术含量才更高,处理方案才更完善。反渗透膜在水处理中占主导地位,理论上的水回收率在75%。从全国数百家用户的调研结果来看,实际运行中,脱盐水的成品水率仅为55%~60%,40%以上的废水仅有很小一部分用于煤厂喷洒或做它用,大部分还是排掉的。有的用户为提高废水回用率,投资增加了一套反渗透装置将其回收,但仍有接近20%的浓废水被排放

6、。目前企业污水实现零排放还没有更经济、适用的技术。如果用膜技术,每吨水的处理成本高达77元左右,经济性欠佳。污水零排放要求高效去除污染物以及深度脱盐。针对膜技术处理污水时存在的成本高、对水源水质要求高、系统运行稳定性有待提高等问题,膜技术要迈过经济关,需要与传统处理工艺结合,以解决好回用水的深度处理问题,实现水资源的循环利用。四、膜技术在我国电厂水处理中的具体应用1、反渗透(RO)和电除盐(EDI)(一)采用蒸馏方法制备蒸馏水。它可以追溯到20世纪30~50年代.蒸馏技术的进一步发展就是闪蒸,目前仍然有人采用这种方法制备纯水。它制备的纯水,其水质大约是电导率1~10Ls/cm.对于高参数

7、锅炉来讲,这种水质不能满足要求,还需进一步采用离子交换方法处理。(二)采用离子交换方法制备纯水。随着化学工业的发展和离子交换技术的完善,逐步采用离子交换方法制备纯水.国外是从20世纪50~60年代开始的,国内是在20世纪60~70年代开始的。离子交换法可以制备纯度极高的水质,这也是目前国内发电厂早期广泛采用的纯水制备方法。采用的系统是阳床-阴床-混床,在这里我们称它为早期纯水制备方法。7(三)采用反渗透和离子交换相结合的方法制备纯水

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