反滲透技術(shù)在電場水處理的應(yīng)用主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1.鍋爐補給水的處理
在電廠中反滲透技術(shù)主要用于鍋爐補給水的預(yù)脫鹽處理,利用反滲透與脫鹽系統(tǒng)結(jié)合來有效的將水中的無機(jī)離子卻除掉。這種水處理方法雖然出水水質(zhì)較高,而且不會對環(huán)境帶來污染,但由于投放資金較大,因此在電廠水處理中應(yīng)用不具有經(jīng)濟(jì)性。當(dāng)前較為常用的則是反滲透與混合離子交換脫鹽系統(tǒng)相結(jié)合的方法。在反滲透技術(shù)在對電廠水處理過程中,整個工藝過程中會涉及到預(yù)處理系統(tǒng)、反滲透裝置和處理系統(tǒng),過濾器通常會安裝在壓力窗口之前,以此來將一些細(xì)小微粒去除掉,以此來確保系統(tǒng)運行過程中進(jìn)水速度和進(jìn)水量。反滲透系統(tǒng)中還會進(jìn)行高壓泵的設(shè)計,以此來保證進(jìn)水通過反滲透裝置的壓力。在反滲透系統(tǒng)中,反滲透膜將電廠水分為濃水和淡水兩部分,利有閥門來對水的深度比例進(jìn)行控制,從而達(dá)到水的回收率及脫鹽率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求。
在應(yīng)用反滲透技術(shù)過程中,設(shè)備容易發(fā)生堵塞問題,從而對產(chǎn)水水質(zhì)帶來影響。在設(shè)備發(fā)生堵塞時,會涌進(jìn)大量的懸浮顆粒影響系統(tǒng)的性能。因此在保證預(yù)處理工藝設(shè)計的合理性,需要根據(jù)電廠鍋爐補給水的系統(tǒng)的水源水質(zhì),將混凝澄清、過濾、超濾等幾項工藝有效結(jié)合,同時在水質(zhì)處理過程中還要應(yīng)用到添加劑,在具體使用添加劑時要嚴(yán)格控制使用比例,還要對水質(zhì)進(jìn)行定期檢查,避免所使用的添加劑會水質(zhì)帶來不利影響。另外,阻垢劑的添加需要由阻垢劑投加系統(tǒng)來完成,以此來達(dá)到降低運行費用的目標(biāo)。
電廠發(fā)電過程中對循環(huán)冷卻水消耗量較大,占總耗水量的較大比例,因此通過對循環(huán)冷卻水進(jìn)行回收利用有利于實現(xiàn)水資源的節(jié)約,降低運行成本。特別是近年來人們環(huán)保意識不斷增加,這也使廢水排水指標(biāo)越來越嚴(yán)格,電廠廢水處理成本也隨之增加。通過運用反滲透技術(shù)來對電廠廢水進(jìn)行處理,實現(xiàn)對廢水的循環(huán)利用。經(jīng)過反滲透技術(shù)處理過的廢水,能夠有效的滿足循環(huán)冷卻系統(tǒng)補充水的水質(zhì)要求,而且降低了循環(huán)水水質(zhì)的渾濁度,在一定程度上減少了補水量。相較于從江河取水凈化處理成本,對電廠廢水反滲透處理成本相對要高,但在應(yīng)用過程中有利于降低環(huán)境成本和減少水資源的消耗量,實現(xiàn)了對廢水的充分利用,具有非常好的社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
3.鍋爐酸洗廢液處理
通過模擬電廠鍋爐酸洗廢液的處理實驗,我們對循環(huán)方式與反滲透技術(shù)分別采用低壓復(fù)合膜、海水膜、醋酸纖維素膜3種反滲透膜的處理效果進(jìn)行了分析比較,得出以下結(jié)論。
(1)在進(jìn)行鍋爐酸洗廢液處理的過程中,海水膜的處理效果最好,低壓復(fù)合膜次之,最后為醋酸纖維素膜。
(2)最適合用于鍋爐酸洗廢液反滲透處理的方式是使用海水膜進(jìn)行循環(huán)方式處理。通過將反滲透處理技術(shù)應(yīng)用于電廠鍋爐酸洗廢液的處理的實踐,可知對鍋爐檸檬酸酸洗廢液處理的最佳方式為:第一,要對酸洗廢液進(jìn)行反滲透濃縮處理;第二,待反滲透可以達(dá)標(biāo)排放或者回收利用其濃縮液經(jīng)除鐵處理后,要對其進(jìn)行噴霧干燥處理然后回收檸檬酸鈉鹽。運用此種處理方式,能夠徹底解決鍋爐酸洗廢液污染環(huán)境的問題,進(jìn)而達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會效益以及生態(tài)效益的統(tǒng)一。
隨著工業(yè)發(fā)展腳步的不斷加快,反滲透技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域及深度也不斷擴(kuò)大,反滲透設(shè)備經(jīng)過不斷的研發(fā)改良,使得整個過濾系統(tǒng)的過濾效率不斷提升。反滲透技術(shù)在電廠的使用除了上面提到的工業(yè)冷卻用水環(huán)節(jié)、鍋爐用水、電廠污水處理環(huán)節(jié),還有很多其他的環(huán)節(jié)均有使用到。
反滲透技術(shù)與工業(yè)過濾器的配合使用,使得工業(yè)用水效率得到進(jìn)一步提升。提高了水資源的重復(fù)使用率及電力資源的循環(huán)可持續(xù)發(fā)展。
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