海水淡化工程技术与工艺

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海水淡化工艺

海水淡化工艺

海水淡化工艺海水淡化工艺是指通过物理或化学方法,将海水中的盐分去除,使其含盐量低于0.5%的一种工艺。

海水淡化工艺可以用来生产饮用水、冷却水、清洗用水和工业用水等。

1. 原理海水淡化的原理是利用海水中的盐分和水之间不同的溶解度,使用溶剂将其分离,从而减少海水中的盐分含量。

海水淡化工艺基本上可以分为三类:蒸馏法、离子交换法和滤池法。

(1)蒸馏法蒸馏工艺是利用水的沸点低于盐分溶解度,在恒定温度和压力下,将海水加热蒸发,水蒸气经过冷凝回收,形成纯净的水,留下的剩余溶液就是盐水,由于本身的溶解度低,所以能够大幅度降低海水的盐分含量。

(2)离子交换法离子交换法是利用离子交换树脂将海水中的离子(即盐分)与树脂表面结合,并用无盐水洗涤树脂,使离子释放,从而达到减少海水盐分含量的目的。

(3)滤池法滤池法是利用滤池中的滤料(砂、火山灰等)过滤海水,去除其中的悬浮物和微细粒,有效减少海水中的盐分含量。

2. 优点(1)可以大幅度减少海水中的盐分含量:海水淡化工艺可以将海水中的盐分去除,使含盐量低于0.5%,大大降低海水中的盐分含量。

(2)可以有效节约水资源:由于海水淡化工艺可以大量减少海水中的盐分含量,使其可以用来生产饮用水、冷却水、清洗用水和工业用水等,可以有效节约水资源。

(3)操作简单:海水淡化工艺操作简单,操作人员只需要掌握基本的操作技术即可完成淡化工艺,不需要高端的技术。

3. 缺点(1)成本较高:海水淡化工艺的成本较高,主要包括设备投资成本、运行成本和维护成本等,这些成本都是需要考虑的。

(2)污染问题:海水淡化工艺会产生大量的污水,如果不及时处理,会对水环境造成污染。

(3)操作风险较高:海水淡化工艺操作风险较高,如果操作不当,会造成设备损坏,甚至产生安全隐患。

4. 应用(1)饮用水:海水淡化工艺可以将海水中的盐分去除,使其含盐量低于0.5%,可以用来生产饮用水,供人们正常饮用。

(2)冷却水:海水淡化工艺可以将海水中的盐分去除,使其含盐量低于0.5%,可以用来生产冷却水,可以用于食品加工、医院、电力等行业。

海水淡化技术与工程手册

海水淡化技术与工程手册

海水淡化技术与工程手册一、海水淡化概述海水淡化是通过技术手段将海水转化为淡水的过程。

随着全球水资源短缺的加剧,海水淡化技术在解决人类用水需求方面起着越来越重要的作用。

本手册将全面介绍海水淡化的技术原理、系统设计、工艺流程以及工程实践,以帮助读者深入了解这一领域。

二、海水特性与评价海水是一种复杂的混合物,含有多种溶解的无机物、有机物和悬浮颗粒物。

了解海水的特性是进行海水淡化工程设计和运行的基础。

本节将介绍海水的化学和物理特性,以及如何对海水进行质量评价。

三、反渗透技术原理反渗透技术是海水淡化的主要技术之一,其原理是利用半透膜,使海水在压力作用下通过膜过滤,从而去除盐分和杂质,获得淡水。

本节将详细介绍反渗透技术的原理、膜材料和性能,以及反渗透技术在海水淡化中的应用。

四、反渗透系统设计反渗透系统的设计涉及到诸多因素,如原水水质、产水要求、系统规模等。

本节将介绍反渗透系统的基本组成、设计要点以及关键设备选型,包括高压泵、膜组件、清洗系统等。

同时,还将讨论如何优化系统设计以提高产水效率和水质。

五、预处理与后处理技术为确保反渗透系统的正常运行和延长膜组件的使用寿命,需要对原海水进行预处理和后处理。

本节将介绍预处理和后处理的主要技术手段,如混凝、沉淀、过滤、消毒等,以及在实际工程中的应用案例。

六、海水淡化工艺流程海水淡化的工艺流程是实现海水转化为淡水的整个过程。

本节将详细介绍海水淡化的工艺流程,包括取水、预处理、反渗透处理、后处理、储存与输送等环节。

同时,还将讨论不同工艺流程的特点和适用范围。

七、工厂建设与运行管理工厂建设与运行管理是确保海水淡化工程顺利实施和长期稳定运行的关键。

本节将介绍工厂的建设程序、设备安装与调试、运行管理等方面的内容,并提供相关建议和注意事项。

此外,还将讨论如何应对突发事件和进行日常维护,以确保生产安全和供水稳定。

八、成本与经济效益分析海水淡化工程的成本与经济效益是衡量其可行性和竞争力的重要因素。

海水淡化与利用技术

海水淡化与利用技术
▪ 能源消耗与碳排放
1.海水淡化过程需要大量的能源,因此会产生高额的运营成本和高碳排放量。这既 不符合经济效益,也不符合环保原则。关键要解决的是研发更高效、更环保的能源 利用技术。 2.目前大部分海水淡化厂都依赖于化石燃料,但随着全球能源结构的转变,未来需 要更多地利用可再生能源,如风能、太阳能等,以降低碳排放。
反渗透淡化技术原理
1.反渗透技术是利用渗透压的原理,通过施加压力使海水通过 半透膜,实现盐和水的分离。 2.半透膜的选择性透过性能是实现反渗透的关键,需要具有高 脱盐率、高通量、长寿命等特点。 3.反渗透过程中需要保持适当的压力、流速和温度等参数,以 确保系统的稳定性和可靠性。
反渗透淡化技术
▪ 反渗透淡化技术发展现状
▪ 农业灌溉
1.海水淡化技术为沿海地区的农业发展提供了可靠的淡水资源 ,有助于提高农作物产量和品质。 2.海水淡化后的浓盐水可用于土壤改良,提高土壤盐碱地的利 用价值。 3.结合现代农业技术,海水淡化技术有望进一步提高农业灌溉 的效率和可持续性。
海水利用技术的应用
▪ 城市供水
1.海水淡化可作为沿海城市供水的重要补充,减轻城市对陆地 淡水资源的压力。 2.通过合理规划和建设,海水淡化项目可以与城市供水系统有 机结合,提高供水安全和稳定性。 3.海水淡化技术的发展有助于提高城市供水的自给能力,促进 沿海城市的可持续发展。
海水淡化技术的发展趋势
海水淡化技术的发展趋势
▪ 海水淡化技术的能源效率提升
1.研究和开发能源效率更高的海水淡化技术,降低淡化过程中 的能源消耗。例如,利用太阳能、风能等可再生能源,减少对 传统能源的依赖。 2.优化现有海水淡化设备的运行和维护,提高设备的可靠性和 稳定性,降低故障率和维修成本。 3.加强不同领域之间的合作与交流,将最新的科技成果应用于 海水淡化领域,推动海水淡化技术的不断创新和发展。

海水淡化工艺方案

海水淡化工艺方案

海水淡化工艺方案海水淡化是指将海水转化为淡水的一种技术。

由于水资源的短缺和人口的增长,海水淡化成为了一种重要的手段来解决水资源问题。

海水淡化有多种工艺方案,本文将介绍其中的几种。

1.蒸馏法:蒸馏法是最早也是最传统的一种海水淡化工艺方案。

它将海水加热至沸点,使水转化为蒸汽,再通过冷凝器将蒸汽冷却成为淡水。

这种方法虽然能够将海水完全转化为淡水,但其能源消耗较大,成本较高。

2.逆渗透法:逆渗透法是目前应用最广泛的一种海水淡化工艺方案。

它利用了半透膜的特性,当海水通过半透膜时,水分子可以通过膜孔,而溶解在水中的盐分和杂质则被拦截在膜上。

逆渗透法具有能源消耗低、处理效率高的优点,是一种比较经济和可行的工艺方案。

3.蒸发结晶法:蒸发结晶法是将海水通过自然蒸发或加热使其水分子蒸发,然后蒸发后的水分子冷却结晶形成淡水。

这种方法适用于富有太阳能的地区,并且也是一种能源消耗较低的工艺方案。

4.混凝反应法:混凝反应法是将海水中的盐分通过与特定化学物质的反应沉淀到底部,从而实现海水的淡化。

这种方法能够高效地去除海水中的盐分和杂质,但在实际应用过程中需要注意处理废水和化学药剂的问题。

除了上述的工艺方案外,还有一些新兴的海水淡化技术也值得关注。

例如,压力蒸发法利用气压变化实现蒸发海水,反渗透再循环系统将逆渗透法的产生的废水进行再处理,以及电化学法通过电解海水将盐分和杂质分离等等。

总的来说,海水淡化是解决水资源问题的重要手段之一、各种工艺方案都有其特点和适用范围,选取合适的工艺方案需要综合考虑当地的资源条件和经济可行性。

随着技术的不断进步,相信海水淡化技术将在未来发展得更加成熟和可行。

反渗透膜法海水淡化工艺的设计

反渗透膜法海水淡化工艺的设计

反渗透膜法海水淡化工艺的设计一、引言二、反渗透膜法海水淡化的原理反渗透膜法海水淡化的基本原理是利用半透膜的选择性透过特性,只允许水分子通过,而阻止盐离子和其他杂质通过。

当海水在高压作用下通过反渗透膜时,水分子会透过膜进入淡水侧,而盐离子和其他杂质则被截留在海水侧,从而实现海水的淡化。

三、工艺流程设计(一)预处理系统海水在进入反渗透膜之前,需要进行预处理,以去除海水中的悬浮物、胶体、有机物、微生物等杂质,防止它们对反渗透膜造成污染和损坏。

预处理系统通常包括以下几个步骤:1、混凝沉淀:向海水中投加混凝剂,使海水中的悬浮物和胶体形成絮体,然后通过沉淀去除。

2、过滤:经过混凝沉淀后的海水,再通过砂滤、活性炭过滤等方式,进一步去除细小的悬浮物和有机物。

3、杀菌消毒:为了防止微生物在反渗透膜表面滋生和繁殖,需要对海水进行杀菌消毒处理,常用的方法有紫外线消毒、加氯消毒等。

(二)高压泵系统经过预处理的海水,需要通过高压泵加压,使其达到反渗透膜所需的操作压力。

高压泵的选型和设计需要考虑海水的流量、压力、温度等因素,以确保其能够稳定运行,并提供足够的压力。

(三)反渗透膜组件反渗透膜组件是海水淡化的核心部件,其性能直接影响到海水淡化的效果和成本。

目前常用的反渗透膜有醋酸纤维素膜和聚酰胺膜等。

在设计反渗透膜组件时,需要考虑膜的类型、数量、排列方式等因素,以达到最佳的淡化效果和经济性。

(四)后处理系统经过反渗透膜处理后的淡水,还需要进行后处理,以满足不同的用水需求。

后处理系统通常包括pH 调节、矿化、消毒等步骤。

四、主要设备选型(一)反渗透膜选择合适的反渗透膜是海水淡化工艺设计的关键。

需要考虑膜的脱盐率、水通量、耐污染性、使用寿命等因素。

同时,还需要根据海水的水质特点和处理规模,选择合适的膜品牌和型号。

(二)高压泵高压泵是提供反渗透膜操作压力的关键设备,需要选择具有高扬程、高效率、可靠性好的泵型。

常见的高压泵有离心泵、柱塞泵等。

总结双膜法海水淡化技术的技术工艺

总结双膜法海水淡化技术的技术工艺

总结双膜法海水淡化技术的技术工艺
双膜法海水淡化基本工艺流程为预处理(混凝沉淀+超滤)→反渗透脱盐工艺。

混凝沉淀工艺可以去除海水中大部分悬浮物质。

超滤采用外压式超滤膜,化学性质稳定,耐氯范围广,抗污染性强,易清洗,能将大部分不溶解物质及有机物去除。

反渗透采用聚丙烯酰胺复合膜,脱盐效果极好,单支膜元件脱盐率高达99%以上。

1.超滤工作原理
超滤膜孔径较小,且具有拦截能力,物理截留水中特定大小的杂质,从而实现将溶液中不同成分分离的目的。

2.反渗透工作原理
反渗透是在压力作用下,利用半透膜的选择性将溶质和溶剂分开。

用反渗透技术将海水中的胶体、细菌病毒等有害杂质去除,从而获得高品质淡水。

双膜法海水淡化技术特点
1.超滤膜和反渗透膜产水水质稳定可靠。

2.系统脱盐率高达99%。

3.通过不同等级的反渗透组合设计,能够满足用户不同要求。

4.通过能量回收装置,回收排水压力,降低海水淡化成本。

5.超滤和反渗透系统采用模块化设计,灵活性及可靠性高。

6.自动化程度高,运行维护简单方便。

7.通过开发低热源以及利用热电厂海水取排水设施,有效降低海水淡化成本。

海水淡化的工艺方法有哪些

海水淡化的工艺方法有哪些

海水淡化的工艺方法有哪些在地球上,虽然水资源丰富,但淡水资源却相对稀缺。

随着人口增长和经济发展,对淡水资源的需求日益增加,海水淡化逐渐成为解决淡水资源短缺的重要途径之一。

那么,海水淡化的工艺方法都有哪些呢?一种常见的海水淡化方法是蒸馏法。

蒸馏法的原理其实很简单,就是把海水加热变成蒸汽,然后让蒸汽冷却凝结成淡水。

这个过程就好像我们在家里烧水,水烧开后变成水蒸气,遇到冷的锅盖就会凝结成水滴。

蒸馏法又可以分为多级闪蒸、多效蒸馏等。

多级闪蒸是目前应用较广泛的一种蒸馏法。

它的工作原理是将加热后的海水依次引入多个压力逐渐降低的闪蒸室,由于压力突然降低,海水会迅速蒸发变成蒸汽,然后将蒸汽冷却凝结就得到了淡水。

这种方法的优点是可以大规模生产淡水,且设备运行稳定。

但它也有缺点,那就是能耗较高。

多效蒸馏则是通过多次利用蒸汽的潜热来提高效率。

简单来说,就是前一效蒸发器产生的蒸汽作为下一效蒸发器的加热蒸汽,从而节省了能源。

多效蒸馏相对多级闪蒸来说,能耗较低,但设备比较复杂,维护成本也较高。

除了蒸馏法,反渗透法也是目前主流的海水淡化技术之一。

反渗透的原理是利用半透膜,只允许水分子通过,而把盐离子等杂质阻挡在膜的另一侧。

在实际操作中,需要对海水施加一定的压力,让海水克服渗透压,迫使水分子通过半透膜,从而得到淡水。

反渗透法具有很多优点,比如能耗相对较低、设备占地面积小、操作简单等。

但反渗透膜容易受到污染和损坏,需要定期更换,这增加了运行成本。

而且,为了保证反渗透膜的性能,对进水水质也有较高的要求,需要进行预处理。

电渗析法也是海水淡化的一种方法。

它是在直流电场的作用下,利用离子交换膜的选择透过性,使海水中的离子定向迁移,从而实现海水淡化。

电渗析法的优点是操作简单,不需要高温高压,缺点是除盐率相对较低,通常需要与其他方法结合使用。

冷冻法是另一种比较独特的海水淡化方法。

它的原理是将海水冷冻到冰点以下,使海水中的水先结成冰,然后将冰融化就得到了淡水。

反渗透海水淡化工程方案

反渗透海水淡化工程方案

反渗透海水淡化工程方案一、前言近年来,随着全球人口的不断增加和工业化进程的加快,淡水资源日益紧缺。

而海水淡化工程以其对淡水资源的开发和利用具有重要意义,成为解决当今世界淡水资源短缺问题的重要手段之一。

本文将针对反渗透海水淡化工程的技术原理、工程设计和运行管理等方面展开详细阐述,为相关领域的研究和实践提供借鉴。

二、反渗透海水淡化工程的技术原理1. 反渗透技术概述反渗透技术是一种利用半透膜分离产生纯水和浓缩溶液的技术。

在海水淡化工程中,通过反渗透技术可以将海水中的盐分和有机物质去除,从而得到高纯度的淡水。

2. 反渗透海水淡化工程系统组成反渗透海水淡化工程系统主要由预处理系统、反渗透膜组件、压力容器、泵站和控制系统等组成。

其中,预处理系统主要用于去除海水中的悬浮物、颗粒物和有机物质等杂质,以保护反渗透膜的运行和延长其寿命。

3. 反渗透海水淡化工程工艺流程(1) 海水取水:通常选择在海岸线附近设置取水点,将海水通过管道输送至反渗透膜组件。

(2) 预处理:利用颗粒滤料、活性炭滤料等对海水进行预处理,去除大部分悬浮物和颗粒物。

(3) 高压泵进料:将经过预处理的海水送入反渗透膜组件,产生高压使海水通过半透膜,使得纯水部分透过半透膜,成为产水,而盐分和其他杂质停留在膜表面,形成浓缩水。

(4) 浓缩水排放:将浓缩水排放到海洋中或者进行其他处理,以避免对环境造成污染。

(5) 产水收集:收集通过反渗透膜产生的高纯度淡水。

三、反渗透海水淡化工程的工程设计1. 反渗透膜组件的选择选择适合海水淡化工程的反渗透膜组件是工程设计的关键。

通常情况下,采用高效的反渗透膜组件可以提高淡化率和产水质量,降低成本和能耗。

2. 反渗透膜组件的布置在海水淡化工程中,为了提高反渗透系统的产水率和减少能耗,需要设计合理的反渗透膜组件布置。

通常情况下,可以采用多级反渗透系统,采用交错布置或平行布置的方式,以提高系统效率。

3. 泵站设计海水淡化工程需要经过高压泵的加压作用才能使海水通过反渗透膜,因此泵站的设计是工程设计的重要环节。

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《海水淡化工程技术与工艺》之读书笔记、第一章:水资源水资源的定义:广义的来说,水资源为一切可被人利用的天然水,包括于人类所及空间各种相态的水。

联合国教科文组织和世界气象组织在1998年定义的水资源为“作为资源的水应当是可供利用或有可能利用,具有足够数量和可用质量,并可适合某地水的需求而能长期供应的水源。

”我国对水资源的理解在《中国大百科全书》中,在“大气科学,海洋科学,水温科学”卷中将水资源定义为“地球表层可供人类利用得水,包括水量,水域和水能资源,一般指每年可更新得水量资源”。

水资源的特性:水资源是人类社会赖以生存和发展不可替代的自然资源;水资源是循环再生的资源,在一时间限度内是有限的;水资源具有很强的时间性,具有动态变化特性;水资源具有区域特色;水是一种特殊的资源,同时具有生态效益,社会效益和经济效益;水资源可以重复利用,这也是区别其他自然资源的又一特性。

世界水资源问题:世界水资源总量为410220亿万立方米,人均水资源总量为7342立方米。

1995年,全世界水资源利用量38000亿立方米,消耗量21000立方米,其中农业用水25000亿立方米。

全球供水安全面临严峻挑战;水资源短缺日益成为全球性的问题;世界水资源状况趋于恶化。

中国的水资源概况:中国水资源总量为2.8万亿立方米,其中地表水2.7万亿立方米,地下水0,83万亿立方米,由于地表水和地下水相互转换,互相补记,扣除两者重复计算量0.73万亿立方米,与河流径流不重复的地下水资源约为0.1亿万立方米。

中国目前有十六省人均水资源低于严重缺水线,有六个省、区人均水资源量低于500立方米。

我国水资源总量并不丰富,人均占有量更低,人均占有量为2240立方米,低于全球人均的1/4,在世界银行连续统计的153个国家中居88位。

我国地域分配不均,水土资源不相匹配。

年内年季分配不均,旱涝灾害频繁。

在我国水资源开发利用中存在的主要问题包括供需矛盾日益加剧,区域和行业市场问题,用水效率不高,水环境恶化,水资源缺乏合理配置,经济发展与生产力布局考虑水资源不够。

原水的组成包括河流水和海水。

对于河流水化学主要研究河流水矿化度、总硬度、总碱度、PH、主要离子等特征值的形成、分布、时空变化规律及其影响因素的一门学科。

河流水研究内容包括天然水成为溶剂的理论基础,河流水化学成分的形成过程及其变质作用,河流水化学成分的分析方法与技术,河流水化学动态及其自然地理条件和生物环境的关系,等等。

硬水和软水硬水是含有钙盐和镁盐的天然水。

在硬水中,钙、镁可以以碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物和硝酸盐等形式存在。

当硬水中钙和镁以碳酸氢盐形式存在时,称为暂时硬水,当这种硬水加热煮沸时,碳酸氢盐会分解成碳酸盐而沉淀除去。

如果硬水中钙和镁主要以硫酸盐、硝酸盐和氯化物等形式存在,则称为永久硬水,不能通过加热煮沸的方式除去。

硬水中的钙盐和镁盐能与肥皂作用,生成不溶性的硬脂酸盐,减低肥皂的去污能力。

硬水中含盐量通常以硬度来表示。

硬度单位常用“度”表示,一度相当于每升水中含10mg的CaO,生活饮用水的总硬度要求小于25度。

软水是只含少量可溶性钙盐和镁盐的天然水,或是经过处理的硬水。

天然软水一般是指江水、河水、湖水。

经软化处理的硬水指钙盐和镁盐含量降为1.0~50mg/L后得到的软化水。

软水的处理方法如下:①石灰-苏打法先测水的硬度,然后加入定量的氢氧化钙和碳酸钠,硬水中的钙镁离子便沉淀析出。

②磷酸盐软水法对于锅炉用水,可以加入亚硫酸钠作为软水剂,它与钙、镁离子形成络合物,在水煮沸是钙、镁离子不会以沉淀析出析出,从而不会形成水垢。

③离子交换法沸石和离子交换剂虽然都不荣誉水,但其中的钠离子和氢离子可与硬水中的钙、镁离子发生交换反应,是钙、镁离子被沸石、人造沸石、离子交换剂吸附而被除去。

长期使用后失效的沸石和离子交换剂可以通过再生而重复使用,故此法既经济又先进的软水法。

海水化学资源的开发价值与淡化海水的开发世界上海洋面积占地球总面积的71%,海水总体积约为1.37乘以10^20立方米。

海水中目前可测定的元素有80多种,他们主要的存在形式是简单离子和配合离子。

在海水浓缩结晶的过程中,这些元素以盐的形式析出,成为化学化工原料。

海水是一种非常复的多组分、多相水溶液,除水之外,还包括占溶解成分99.9%以上的11种元素、丰富的微量和痕量元素、各种营养盐成分、有机物、溶解在海水中的气体以及悬浮于海水中的颗粒物质。

在海水中,各种元素都是以离子、分子以及化合物的形式存在,这些元素构成了人们所说的海水化学资源。

元素在海水中的逗留时间。

元素在海水中并不是永久存在,当元素以盐分的形式从内陆河流转移到海洋时,它们在海水也不是固定不变的,而是不断地向海底沉积。

不同的元素沉积速度不同,Barth在1952年提出的元素在海水中的逗留时间t的概念,t=海水中某元素的总量除以该元素每年进入海洋的量。

海水中的微量元素是除十四种主要元素浓度大于1mg\kg以外,其余元素浓度都小于此值,所以把这些元素称为微量元素。

微量元素在海水中主要存在形态包括自由金属离子,无机离子对和无机配合物,有机配合物,结合在高分子有机物质上,形成高度分散的胶粒,被吸附在胶体上,存在于沉淀物、有机颗粒和残骸等悬浮颗粒之中海水中微量元素的来源主要有两种:a. 外界影响因素将陆地上的产物输入到海洋中;b. 海水通过高温热液活动与新形成的地壳之间的相互作用。

海水中微量元素的迁移包括浮游生物的吸收,有机物物质的吸附,水合氧化物和黏土矿物的吸附,将微量元素与铁锰结核结核等四种方式。

微量元素含量和分布主要受生物过程、吸附过程、海-气交换过程、热液过程、海水沉积物界面交换过程的影响。

海洋的放射性主要来源于天然放射核素和人工放射核素。

天然放射性核素包括海水中三大天然放射系,铀系、锕系、钍系,共三十八中元素和宇宙射线与大气元素或其他物质作用的产物。

人工放射性核素当主要是当核武器爆炸或原子能发电站释放核能时,会产生多种放射性核素。

淡化海水的开发:一是具有丰富的天然物质,比如海水和其中化学元素。

二是具有天然物质的宽阔选择范围。

三是具有未受污染的纯净水源。

第二章:海水淡化技术设计海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。

这是实现水资源利用的开源增量技术。

可以增加淡化总量,且不受时空和气候的影响,水质好,价格趋于合理们可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。

海水淡化方法的优劣要从规模大、能源费用、海水水质、气候条件以及技术与安全性等实际条件而定。

海水淡化的前处理和后处理技术。

海水淡化未来主要以低温多效蒸馏法和反渗透膜法为主导方向。

目前,全球淡化海水技术超过二十余种,包括反渗透法、低温多效、多级闪蒸、电渗析法、压汽蒸馏法、露点蒸发法、水电联产、热膜联产以及利用核能、太阳能、风能、潮汐能海水淡化技术等,以及微滤、超滤、纳滤等多项预处理和后处理工业。

从大的分类主要包括蒸馏法和膜法两大类。

反渗透海水淡化技术经过五十年的不懈努力,已经取得了相当大的进步目前反渗透膜与组件的生产已经相当成熟,膜得脱盐率高于99.3%,透水通量大大增加,抗污染抗氧化能力不断提高,销售价格稳中有降。

反渗透的给水预处理工艺安全,高压泵和能量回收的效率也在不断提高。

(反渗透海水淡化技术的国际现状)我国的反渗透海水淡化工程的现状:①.高压泵的选择我国目前投运的三个海水淡化工程有两个使用了高速离心泵作为高压泵,另外一个使用了三柱塞泵。

但镇的海水淡化高压泵曾发生抱轴现象而被更换,长海县的高压泵运转噪声高达105db,超过了我过的往复泵的噪声标准,且在运转过程中发生了高压泵的弹簧断裂导致设备停机,由于没有备品卑贱供应,在大连加工了同等弹簧才解决了问题。

目前正在投入运行的多级离心泵使用效果有待验证。

根据不同的淡化规模选择高效率、合理的高压泵是海水淡化需要解决的问题。

②.预处理工艺有待优化对于不同的海水水质,如何优化预处理的工艺流程,恰当地选择预处理滤素从而达到预处理质量、降低过程造价和预处理成本的目的,是反渗透海水淡化工程设计和设备供应商需要解决的技术问题。

③.设备和管道腐蚀防护水平有待提高反渗透海水淡化由于海水的腐蚀性强、工程难度大而有别于苦咸水淡化,工程设计和设备供应单位对此给予高度的重视。

④.工程设计和设备供货的资质需要规范海水淡化技术是海洋资源利用的重要领域,海洋开发的特点是高投资、高风险、高利润。

海水淡化的工程设计和设备供货是结合多种海洋学科、材料与防腐等技术在内的综合技术。

目前我国很多企业的介入,在推动该行业技术进步·的同时,也带来了无序竞争,使海水淡化技术市场优良不起。

如果不加强管理,规划工程设计和设备供货的资质,建设单位从地区利益和眼前利益出发选择设备供货和工程设计单位的结果,将会对工程损失和制约行业的健康发展。

⑤.反渗透处理系统的设计包括预处理系统的设计和反渗透预处理系统的设计原则及综述。

预处理系统的设计目标要求有高效的反渗透膜系统。

高效的反渗透膜系统要求操作压力大低,膜造价小,而且要保障脱盐率和回收率最大化。

优化设计的标准和各个运行参数的重要水的自身特点的限制。

举例说明,从难溶盐和胶体污染角度考虑,多段的反渗透系统回收率肯达到88%,一只膜元件流程的系统即使不会结垢且SDI为30.3~0.5没有问题,但系统回收率只有15%。

另外在反渗透预处理系统的设计原则及综述方面包括水中存在的难溶无机盐类成分的反渗透预处理系统设计、针对原水溶解硅含量较高的反渗透预处理系统的设计、针对原水含量金属氧化物的反渗透预处理系统的设计、针对原水含有天然有机物的反渗透预处理系统、针对原水是含有微粒和胶体的地表水的反渗透系统的预处理、针对原水中含有细菌及微生物或系统已有微生物滋长的反渗透预处理系统设计、针对原水是较差的城市自来水或自备水源的反渗透预处理系统的设计、针对原水是处于还原状态且含有二价铁,锰和硫化氢及铵盐的反渗透预处理系统的处理和针对原水中可能含有微量油和脂的反渗透预处理设计。

海水淡化工程的理论耗能量的设计在整个成本构成中,能源消耗约占50%左右,融资成本以及人工、维护、配件成本占25%。

为降低成本,水电联产和热膜联产都得到了广泛的应用。

所谓水电联产是利用电厂产生的蒸汽和电力,为海水淡化装置提供动力。

热膜联产,则采用热法和膜法像联合的方式,满足不同用水需求,以最大限度地降低海水淡化成本。

我国海水淡化过程的能耗与技术目前经济性是决定其广泛应用的重要因素。

(淡水取用方式:地下取水、远程调水、海水淡化)对于海水淡化,能耗是决定其成本高低的关键。

由于具有溶解固体的高浓度,一般海水淡化比咸水的更昂贵。

淡化还需要花费能量把水传送给它的最终用户,对于许多水系统来说,这些能源成本都是最大的单独花费。

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