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反滲透技術在我國電廠水處理中的應用起源于上世紀的七十年代,因其具備適用水質范圍廣、高效環保等特點得到了廣泛的關注。而該技術處理主要用于鍋爐酸洗廢液處理、鍋爐補給水、循環冷卻水處理和海水淡化等方面,下面就其基本原理和裝置進行簡單的介紹。
基本原理
反滲透技術是一種利用物理原理進行水凈化或脫鹽的過程,其實現的關鍵包括兩個條件,一是具備只允許水分子通過的半透膜,二是有幫助水通過并作用在濃水側的滲透壓力。
該過程的主要特點是相對于對于非電解質和無機物,電解質、有機物以及分子量大于150的組分更容易去除,為了更好的實現反滲透,電廠水處理裝置通常選用橫流過濾模式,部分水壓的參與使產品水的產量增加,而對于上層濃水的及時和連續排放,可以在膜表面清潔的同時減少鹽類物質的沉淀。
主要設備
目前反滲透技術應用中主要的生產設備包括進行顆粒物攔截和保證反滲透膜安全的保安過濾器,為反滲透運行提供進水壓力的高壓泵,以及反滲透本體裝置和相關的電氣儀表等元件。其中本體裝置又包括膜元件和膜殼兩部分,按照結構形式的不同可以分為螺旋式、板框式、條槽式、管式和空心纖維式等幾種,常用的膜材料包括聚酰胺類、乙烯基聚合物、復合膜表面活性層和芳香雜環聚合物系等,其中使用*為廣泛的要數聚酰胺復合膜。
反滲透技術應用的優點
反滲透技術和設備在我國電廠水處理中的應用已經進入到逐步推廣的階段,相對于傳統的離子交換水處理其具備原水處理質量高、應用范圍廣、經濟環保和便于維護管理等優點。首先就原水處理過程來講,半透膜的微孔尺寸一般在1nm左右,這樣不僅能夠保證其分離95%以上的微生物、膠體和有機物,同時還可以過濾絕大部分的溶解固形物和離子等,而隨著我國多半透膜生產質量重視度的不斷提升,反滲透技術的這一優勢還將不斷擴大。
其次對于離子交換法而言,當原水中的含鹽量超過800mg/L時,其過濾效果和凈化能力便無法滿足正常生產的需求。相關實驗表明,當原水的進水質量滿足反滲透要求,其含鹽量為4000mg/L時,反滲透膜的滲透效果和除鹽率*高。由此可以看出當水中的含鹽量越高越能顯現出反滲透過濾的優勢,這不僅擴大了反滲透水處理的應用范圍,同時也為沿海地區電廠進行海水淡化,以有效緩解水資源緊張提供了保證。
*后,反滲透水處理過程中無需發生相變或進行加熱處理,其對能源的消耗較低,從經濟的角度來看不僅緩解了離子交換法對酸堿劑的依賴,同時對于環境污染的排放也得到了有效控制。而生產流程的自動化和長期穩定也是保證環保高效的重要方面,設備簡單、操作程序單一和占地面積小也使其在運行維護管理方面具有較大的優勢。
反滲透在火電行業的應用前景
應用反滲透技術,通過對非常規水源的高效凈化,能夠較好地解決水資源的多種問題。在能源需求較大的缺水地區,反滲透技術是解決“水問題”的通用技術,并具有占地省、不產生其他污染的清潔生產優勢,有助于突破地方經濟進一步發展的生態環境瓶頸。反滲透技術也必然在這個過程中得到長足的進步和巨大的發展。
反滲透技術應用將越來越廣闊?;鹆Πl電在規劃期內仍然是主要的發電方式,到2020年,火電發電量達到4.58×1012kW·h,占整個發電量的比重為76%,反滲透技術應用在能源需求較大的缺水地區、生態敏感地區將獲得持續增長。此外,反滲透技術除了用于鍋爐補給水制水外,其新增長點將進一步凸顯,主要包括:非常規水源用于火電廠循環冷卻水等用水的補給,火電廠水循環利用率的提高和廢水“零排放”的實現,膜法替代電廠的化學水處理法,以及火電廠“熱電水”三聯產。
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