利用景观湖处置反渗透浓水应用[论文]

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反渗透浓水排放与利用研究

反渗透浓水排放与利用研究
一 、浓 水 特 点 反渗透浓水通常具有较高的压力: 高压反渗透 ( 5.6~10.5MPa) 、低 压 反 渗 透( 1.4~4.2MPa) 、超 低 压 反 渗透( 0.5~1.4MPa) 。
( 1.郑 州 大 学 水 利 与 环 境 学 院 2.中 国 纺 织 工 业 设 计院)
由于反渗透装置对进水水质要求严格, 原水通常需 要 经 过 普 通 快 滤 池 、多 介 质 过 滤 器 、臭 氧 活 性 炭 过 滤 器 、 微滤器等预处理工序才能满足该装置的进水水质要求, 因 此 悬 浮 物 含 量 少 、浊 度 低 、几 乎 不 含 有 机 污 染 物 质 。反 渗透浓水水量、水质受到的影响因素有 : 进水水质、回收 率 、预 处 理 中 使 用 的 阻 垢 剂 、反 渗 透 膜 清 洗 时 使 用 的 清 洗剂等。其中进水水质对浓水的性质起主要决定作用, 而过程中添加的化学物质的影响较小, 因为添加的浓度 相对较低( 一般小于 10mg /L) 。
参考文献: [1] 中 国 科 学 大 连 化 学 物 理 所 , 北 京 印 染 厂.化 学 物 理 方 法 处
理印染废水[M].科学技术文献出版社, 1979. [2] 严瑞主编.水溶液性高分子[M].化学工业出版社.1998.
河南科技 2008.9 上
65
ECO- ENVIRONMENT 生态环境
编号
项目


PVA 用


量( g /l)
PH

734 34 77源自5656


凝结剂比 10: 1 10: 1 10: 1 10: 1 10: 1 10: 1
加热温 35 35 度( ℃)
35 35 35 35

水处理中的反渗透技术及其应用研究

水处理中的反渗透技术及其应用研究

水处理中的反渗透技术及其应用研究水是人类生产、生活、生存不可缺少的资源之一,同时也是人类面临的严峻环境问题之一。

在全球范围内,水资源短缺问题越来越严重,为了解决这一问题,水处理技术成为了必要的手段之一。

反渗透技术作为水处理中的一项重要技术,已经得到广泛应用,具有重要的经济、社会、科技价值。

反渗透技术是一种利用半透膜进行分离过程的技术。

这种技术可以去除水中的离子、颗粒物、有机物、微生物等,提高水的纯净度。

反渗透技术是一种物理性分离技术,通过施加外部压力将水逆向渗透过滤膜,使水中的溶质、颗粒物和微生物被拦截在膜的一侧,而清洁水则通过膜孔隙向另一侧通过,实现了对水的高效净化作用。

反渗透技术在水处理领域中的应用广泛。

在供水领域中,反渗透技术可以去除大部分的水中杂质,使水质达到市政供水的标准,满足人们的生活和饮用需求。

同时,反渗透技术在工业制造领域中也有重要的应用,如电子、化工、医药等行业中对水的纯化要求十分严格,反渗透技术可以有效地去除水中的微量污染物,保证产品质量。

此外,反渗透技术还可以应用于海水淡化领域,将海水转化为可供人类生产和生活使用的淡水资源。

虽然反渗透技术在水处理领域中具有重要的应用价值,但是其技术也面临着一些挑战和难点,如膜结垢、膜污染、膜压力等问题。

这些问题需要通过优化反渗透设备、提高膜素材的性能以及加强管理维护等措施来解决。

针对反渗透技术中存在的问题,近年来国内外学者也进行了一系列的研究和探索。

例如,国外学者提出了纳米纤维膜和氧化石墨烯膜等新型膜材料,这些新型膜材料具有更好的分离性能和较高的通量。

国内学者也提出了一些创新性的技术方案,如膜前OX 模块、反应器膜丝悬挂技术等,这些技术方案可以有效地增加反渗透处理的效率和稳定性,提高设备的使用寿命。

总之,反渗透技术作为一种重要的水处理技术,在市政供水、工业制造、海水淡化等领域具有广泛的应用前景。

虽然反渗透技术还面临着一些挑战和难点,但通过不断的技术研究和创新,相信反渗透技术将会在未来的水处理领域中发挥更大的作用,为人们的生产生活提供更加纯净和可靠的水资源。

反渗透浓水回收利用方法

反渗透浓水回收利用方法

反渗透浓水回收利用方法反渗透技术在水处理中可是相当重要的角色呢!但它产生的浓水可不能被随便丢弃呀,那多浪费呀!其实,反渗透浓水有着不少回收利用的好办法呢。

咱可以把浓水用来冲洗厕所呀!你想想,每天冲厕所得用多少水呀,这浓水不就派上用场了嘛。

就好像是一个被冷落的小宝贝,突然找到了自己的用武之地,多棒呀!还能把浓水用于浇灌花草树木呢!花草树木可不嫌弃这是浓水,它们会开开心心地吸收水分和一些矿物质,然后茁壮成长。

这不就像是给它们送上了一份特别的营养大餐嘛。

或者呀,在一些工业生产中,浓水可以经过适当处理后再次用于某些不太要求高水质的环节。

这就好比是一件衣服,虽然在一个场合不太合适了,但换个场合说不定就能大放异彩呢!要是有条件的话,还可以采用一些先进的技术对浓水进行深度处理,让它变得更加纯净,然后重新回到反渗透系统中,继续发挥作用。

这多厉害呀,简直就是让浓水来了个华丽大转身嘛!反渗透浓水回收利用,这可不是一件小事呀!这就像是在挖掘一个隐藏的宝藏。

如果我们不重视它,不把它利用起来,那岂不是太可惜了嘛。

想想看,如果大家都能把浓水好好利用起来,那能节约多少水资源呀!这对我们的环境,对我们的未来,那可是有着大大的好处呢!我们不能只看到反渗透技术带来的干净的水,而忽略了那些被当作“废物”的浓水呀。

我们要像个聪明的寻宝人一样,把这些看似没用的浓水变成有价值的资源。

这不仅需要我们有环保的意识,更需要我们有行动的决心呀!所以呀,大家可别小瞧了这反渗透浓水回收利用,它真的可以为我们的生活和环境带来很多好处呢!让我们一起行动起来,让这些浓水也能发挥出它们应有的作用吧!难道我们不应该这样做吗?。

反渗透浓水再利用方案

反渗透浓水再利用方案

反渗透浓水再利用方案随着全球水资源日益短缺,水资源的高效利用成为了人们关注的焦点之一。

反渗透浓水是指在反渗透(RO)膜处理过程中产生的浓缩废水,通常富含高浓度的污染物和盐类。

为了解决反渗透浓水的处理和再利用问题,本文将介绍一种可行的反渗透浓水再利用方案。

1. 方案概述我们提出的反渗透浓水再利用方案基于多级处理工艺。

主要过程包括预处理、反渗透膜系统、蒸发结晶和污泥处理。

通过该方案可以高效地回收利用反渗透浓水中的水资源,并将废水中的污染物和盐类进行有效处理。

2. 预处理预处理是反渗透浓水再利用过程中的重要环节。

它主要通过物理、化学等方法对浓水进行预处理,以降低其污染物和盐类的浓度。

常用的预处理技术包括沉淀、过滤、絮凝和调整pH值等。

预处理可以有效地提高反渗透膜的使用寿命,并减少膜堵塞的风险。

3. 反渗透膜系统反渗透膜系统是反渗透浓水再利用方案的核心部分。

该系统利用RO膜的特殊结构和分离机理,将浓水中的水分子从污染物和盐类中分离出来。

反渗透膜具有高效、节能的特点,能够实现对浓水中多种污染物的去除,并得到高纯度的水。

4. 蒸发结晶蒸发结晶是反渗透浓水再利用方案中的后续处理过程。

该过程通过控制浓水中的水分蒸发,将溶解的盐类逐渐结晶沉淀,从而实现对盐类的回收。

蒸发结晶技术具有高效、环保的特点,可以有效地减少对环境的污染,并获得高纯度的盐类产品。

5. 污泥处理污泥处理是反渗透浓水再利用方案中的最后一个环节。

在处理过程中产生的污泥通常含有高浓度的污染物和盐类,需要进行处理和处置。

常见的污泥处理方法包括固体化、焚烧和填埋等。

通过科学合理的污泥处理方案,可以减少对环境的影响,并实现对污泥中有价值成分的回收。

总结:本文介绍了一种基于多级处理工艺的反渗透浓水再利用方案。

该方案通过预处理、反渗透膜系统、蒸发结晶和污泥处理等环节,实现了反渗透浓水中水资源和盐类的高效回收利用。

该方案具有高效、节能、环保等优点,可为解决水资源短缺和环境污染问题提供参考。

反渗透浓水回用技术分析

反渗透浓水回用技术分析

反渗透浓水回用技术分析反渗透浓水回用技术是一种将反渗透膜过滤后的废水再次利用的技术。

随着水资源的日益紧缺和环境污染的日益严重,浓水回用技术成为了解决水资源短缺和环境污染问题的一种重要途径。

本文将从技术原理、应用领域、优缺点以及发展前景等方面对反渗透浓水回用技术进行详细分析。

首先,反渗透浓水回用技术的原理是将废水经过反渗透膜过滤,去除其中的杂质和有害物质,得到清洁的水资源。

这种技术主要适用于工业废水处理、市政废水处理、农业灌溉等领域。

在工业废水处理方面,反渗透浓水回用技术可以有效地减少废水排放量,降低对环境的污染。

在市政废水处理方面,可以提高废水的再利用率,缓解城市用水紧张的问题。

在农业灌溉方面,可以提高土壤水分利用效率,增加作物产量。

其次,反渗透浓水回用技术的优点是处理效果好,能够去除废水中的有害物质和杂质,得到清洁的水资源。

同时,该技术还具有节能、环保、资源综合利用等优点,符合可持续发展的要求。

然而,反渗透浓水回用技术也存在一些缺点,如设备投资大、运行成本高、操作维护难等问题,限制了其在一些领域的广泛应用。

最后,反渗透浓水回用技术的发展前景是广阔的。

随着人们对水资源的重视和环境保护意识的提高,反渗透浓水回用技术将会得到更广泛的应用和推广。

未来,可以通过技术创新和设备改进来降低成本、提高效率,进一步拓展该技术的应用领域。

同时,政府和企业也应该加大对该技术的支持和投入,推动其在实践中的推广和应用。

总的来说,反渗透浓水回用技术是一种重要的水处理技术,具有良好的环境和经济效益。

通过不断地技术创新和政策支持,可以进一步提高其在水资源管理和环境保护中的作用,为解决当前的水资源短缺和环境污染问题做出重要贡献。

希望未来能够看到更多关于反渗透浓水回用技术的研究成果和应用案例,让我们的水资源得到更好的保护和利用。

浅析反渗透技术在水处理中的应用

浅析反渗透技术在水处理中的应用

浅析反渗透技术在水处理中的应用浅析反渗透技术在水处理中的应用摘要:作为一种先进的水处理技术,反渗透技术对于给水和污水的处理具有重要作用。

本文首先对反渗透技术进行了概述,然后具体阐述了反渗透技术在水处理中的应用,以期为相关技术与研究人员提供参考。

关键词:反渗透技术水处理应用传统的离子交换设备虽然在一定程度上促进了水处理应用的发展,然而其设备操作过程繁琐、维护的工作量较大,需要耗费大量的人力和物力,不利于节省资源与成本。

而反渗透技术具有除盐率高、自动化程度先进、废液排放少、成本低、原水适应性强等优点,且能克服离子交换设备中的诸多局限,所以在水处理中越来越被广泛应用。

加强有关反渗透技术在水处理中的应用,对于拓展反渗透技术的应用范围及应用质量具有重要的理论和现实意义。

一、反渗透技术概述(一)反渗透原理将相同体积的盐水等浓溶液与淡水等稀溶液分别放在同一容器的两侧,并用半透膜在中间进行阻隔,通常情况下稀溶液的溶剂会通过半透膜渗入到浓溶液中,浓溶液的液面会高于稀溶液液面,以此形成一个压力差,进而达到一种平衡状态,此种压力差也就是渗透压的大小由溶液的种类、温度、浓度有关,与半透膜的性质没有关系。

如果在浓溶液端施加一个大于渗透压的压力,则浓溶液的溶剂会逐渐向稀溶液方向流动,此时溶剂的流动方向与之前的渗透方向正好相反,这一过程就称为反渗透。

渗透与反渗透的原理图如图1所示:(二)反渗透装置构造反渗透装置主要由自动控制系统、承压容器、清洗系统、保安过滤器、仪表测试系统高压泵、加药系统、反渗透膜等组成,其中反渗透膜是关键部件。

其具有无需加热、无相变、适应性强、设备操作简单方便、无污染、能耗小等优点。

[1]二、反渗透技术在水处理中的应用(一)反渗透系统在化工运行管理中的运行控制1.压差反渗透系统的压差监控应根据恒定流量进行控制,在化学清洗完成后,其一段压差应当返回到0.15MPa左右,在正常运行的过程中,一段压差的值应当确保在0.01MPa以下,若提高到0.01MPa以上,应当及时检查问题原因,并开展短时化学清洗以确保压差恢复到正常值;保安过滤器的压差应当控制在0.1MPa的范围以内,一般情况下其压差的增加会非常不明显,而显示压差增长过快时通常就需要对保安过滤器的滤芯进行更换;隔网压差通常保持在0.03MPa,若压差出现异常上升则表明隔网出现堵塞,此时应当将隔网拆洗进行清理和检查,并对堵塞物进行分析;2.余氯量通常余氯量的水平会随着有机物组分、进水的COD值和水温等的变化而发生较大改变,要确保反渗透系统的入口处的余氯量在0.05mg/L以下,以保证渗入通过反渗透膜的水不含其它氯化性物质,当其值高于正常值时要在控制还原剂质量和浓度的基础上增加还原剂的投入量。

反渗透浓水再利用方案

反渗透浓水再利用方案

反渗透浓水再利用方案引言随着全球水资源紧缺问题的日益突出,水资源的合理利用和再生利用变得尤为重要。

反渗透技术在解决淡水资源短缺问题方面起到了重要作用。

然而,反渗透过程产生的浓水(也称为浓缩剂或废水)却成为一种极具挑战性的问题。

本文将探讨反渗透浓水再利用方案,以促进水资源的可持续利用。

1. 反渗透浓水产生的问题反渗透是一种通过膜分离过程将水中的溶质和杂质去除的技术。

虽然反渗透技术在淡化海水和处理污水等领域有着广泛应用,但其产生的浓水却成为一个独立的问题。

主要问题包括:- 浓水排放:传统的处理方式是将浓水直接排放到排水管道或自然水体中。

但由于浓水中含有高浓度的溶质和杂质,若直接排放会对周围的环境产生严重影响。

- 能源浪费:反渗透过程需要大量的能量来推动水的穿透膜,而浓水则被废弃,导致能量的浪费。

2. 反渗透浓水再利用方案为解决反渗透浓水带来的问题,需要采取相应的再利用方案。

以下是几种常见的反渗透浓水再利用方案:2.1 浓水再处理浓水再处理是指将反渗透浓水进行再次处理,以提高其水质,使其适合用于特定用途。

这种方案通常包括以下步骤:- 混合处理:将反渗透浓水与其他水源混合,以稀释浓度并降低浓水中的溶质浓度。

- 生物处理:利用生物处理技术去除浓水中的有机物和氮磷等营养物质。

- 高级氧化处理:采用高级氧化技术(如臭氧氧化和紫外光)来降解浓水中的有机物。

2.2 浓水回用浓水回用是指将反渗透浓水作为原水进行再次利用。

这种方案可以通过以下方式实现:- 工业用途:将浓水用于工业生产中的冷却和清洗等工艺。

- 农业灌溉:将浓水用作农业灌溉水源,可满足农作物的水需求。

- 环境补给:将浓水排放到地下水或水库中,以补充水体的水量和维持生态平衡。

2.3 能源回收反渗透过程中消耗的能量可以通过回收和利用的方式进行节能:- 浓水压力能回收:将反渗透过程中产生的浓水中的压力能转化为电能,以供反渗透系统运行。

- 热能回收:利用反渗透过程中产生的废热,如热水或蒸汽,用于加热和暖房等应用领域。

反渗透技术在水处理中的应用

反渗透技术在水处理中的应用

反渗透技术在水处理中的应用水是人类生存的重要资源,质量的优劣直接影响人们的生活和健康。

但是由于地球人口不断增长和污染物的不断排放,人们面临着越来越严峻的水资源短缺问题和水环境污染问题。

为了解决这些问题,人们采用了各种不同的技术方法,其中反渗透技术是一种常用的水处理技术。

反渗透技术是一种利用半透膜的物理作用,使溶液中的水份子通过半透膜进入另一个溶液的过程。

反渗透技术具有高效、无污染和易操作等优势,被广泛应用于海水淡化、饮用水制备、废水处理等领域。

在海水淡化方面,反渗透技术可以将含盐量高达3.5%的海水转化为饮用水或用于农业灌溉的淡水。

这种技术已经被应用于世界各地,非常适合用于水资源短缺的地区如沙特阿拉伯、澳大利亚等地。

反渗透技术不仅可以解决水资源短缺问题,还可以减轻地下水过度开采导致的地质灾害。

在饮用水制备方面,反渗透技术可以去除水中的污染物,如重金属、细菌等,制备出高纯度的饮用水。

这种技术可以应用于城市自来水处理、农村饮水安全等方面,满足人们对水质量的高要求。

反渗透技术制备出的饮用水具有高纯度、口感好、不含有害物质等优点,成为人们的新宠。

饮用水反渗透技术还可以适用于地下水中砷、氟等有害物质的去除。

在废水处理方面,反渗透技术可以实现废水的回收利用。

目前废水处理广泛采用生化技术,存在着投入成本高、水量少、废水综合污染物去除难等问题。

反渗透技术可以解决这些问题,通过半透膜的过滤作用实现废水中杂质的去除。

采用反渗透技术处理后的废水可以用于工业再利用、农业灌溉等领域,达到资源回收利用的目的。

反渗透技术在水处理中的应用极大地推动了水资源重复利用的技术进步和水质量的提高,也为人们生活和社会经济发展带来了巨大的好处。

但是反渗透技术也存在一些问题,如技术投入成本高、半透膜易受到污染等。

因此需要进一步完善反渗透技术,提高水质量和技术应用的效率。

总之,反渗透技术是一种有效的水处理技术,具有广泛应用领域和变革水生态环境的推动力。

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利用景观湖处置反渗透浓水的应用探讨
【摘要】本文是对宋新庄煤矿利用景观湖处置反渗透浓水的应用探讨。

景观湖的库容计算需考虑排水量、蒸发量、湖面降雨量、流域洪水径流汇入、晶体沉淀使库容减少等诸多因素,另外,为了防止污染地下水,须对湖底做防渗处理。

【关键词】反渗透浓水处置库容计算防渗处理
1 引言
在我国西北地区进行矿井建设,水源是一个重要的制约因素,对严重缺水的西北地区而言,矿井涌水是可利用的宝贵的水资源,充分利用矿井排水,也是国家发展循环经济、节约水资源、减少环境污染的重要政策。

西北地区矿井涌水普遍矿化度高,目前高矿化度矿井水处理比较成熟的方法是反渗透脱盐,而反渗透产生的浓水问题如何处理,一直是一个重点问题,也是一个难点问题,目前通常的做法是设蒸发池,通过自然蒸发进行处理。

在处置宋新庄煤矿的反渗透浓水时,我们创造性的提出了景观湖的概念,景观湖本质上还是“蒸发池”的概念,通过对“蒸发池”的景观塑造,使之更好的融入自然,成为广袤的西北地区茫茫荒漠之上的一片绿洲,人们散步休憩的好去处。

景观湖设计需考虑的问题很多,由于篇幅所限,本文仅就景观湖设计中最关键的问题--规模计算作简要探讨。

2 项目条件
宋新庄煤矿正常涌水量为575.96 m3/h,最大涌水量为691.15 m3/h,折算成年涌水量为(按330d/a计算)正常456.2×104m3/a,
最大547.4104m3/a。

宋新庄煤矿地处西北内陆,为典型的半干旱半沙漠大陆性气候。

气候特点是冬季寒冷、夏季炎热,昼夜温差较大。

根据灵武市气象站1991~2006年气象资料,年最低气温为-25.0℃(2002年),年最高气温为36.6℃(1997年),年平均气温为9.4℃;降水多集中在7、8、9三个月,年最小降水量仅为116.9mm(1997年),年最大降水量也只有322.4mm(1992年),而年最小蒸发量却为1601.1mm (1990年),年最大蒸发量高达1922.5mm(1999年),其年最大蒸发量为年最大降水量的6倍及最小降水量的16倍;季风从当年10月至来年5月,长达7个月,多集中于春秋两季,风向多正北或西北,风力最大可达8级,一般为4~5级,平均风速为3.1m/s;春秋两季时有沙尘暴;全年无霜期短,冰冻期自每年10月至翌年3月,最小冻土深度为0.42m,最大冻土深度为0.72m(1993年);相对湿度为7.6~8.8%。

矿井排水全部进行沉淀处理,沉淀出水的590.18 m3/d用于地面制浆和选煤补充水,剩下部分再进行过滤-脱盐处理,供给地面一般生产、生活用水和井下用水,富余部分作为商品出售給矿井所在区域的电厂、化工厂等用水大户,浓盐水排至景观湖。

3 规模计算
排入景观湖的浓水量为3754.42m3/d,即123.90×104 m3/a。

景观湖的库容计算涉及到排水量、蒸发量、湖面降雨量、流域洪水径流汇入、晶体沉淀使库容减少等诸多因素。

由于区域降雨量很
少,景观湖的流域洪水径流汇水面积暂无法确定,故本计算暂忽略流域洪水径流汇入量,所需库容平衡公式如下:
v=q1+q2-q3-q4
v—服务年限内所需库容(m3/a)
q1—浓水排入量(m3/a)
q2—湖面降雨量(m3/a)
q3—蒸发量(m3/a)
q4—晶体沉淀使库容减少量(m3/a)
景观湖所需面积计算是以上各参数的动态平衡计算结果,采用试算法,平均水深按3m计,计算结果如表1。

矿井服务年限为58.2年,景观湖的参考边长为875m,即面积为765625m2时,服务年限为61.28年,满足贮存矿井整个服务年限内浓水的要求,面积再大,蒸发量大于净进水量,故服务年限出现了负值。

4 相关说明
(1)所有排水量计算均采用井田地质报告中推算出的井下正常涌水量,实际井下排水量可能有所出入。

(2)沉淀挤占库容按折合nacl计算,nacl的密度按2.165g/cm3计算。

未脱盐水的含盐量按8000mg/l计算(暂无水质全分析报告),脱盐产水率按70%计算。

(3)景观湖暂按平均水深3m计算蒸发面积,施工时应充分利用地形,减少土方量。

实际蒸发量会因实际蒸发面积不同而变化,从而导致以上动态平衡计算结果会有所出入。

(4)景观湖大坝由水工专业负
责设计,景观由景观园林专业负责设计,湖底须做防渗处理,以免浓水渗漏污染地下水。

5 结语
本文就景观湖的面积计算提出了一种动态平衡试算法。

利用景观湖处置反渗透浓水,在传统的水处理构筑物中融入景观元素,不仅改变了传统蒸发池的单调,更为人们提供了一个散步休憩的场地,实现了人与自然的和谐,是一个创造性的设计。

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