海水淡化工程淡化水后处理分析

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海水淡化工程淡化水后处理分析

海水淡化工程淡化水后处理分析

海水淡化工程淡化水后处理分析海水淡化是指将海水中的盐分去除,使其变为可以使用的淡水的一种技术。

淡化海水后,通常还需要进行一系列的后处理工序,以提高所得到的淡水的质量。

本文将对海水淡化工程淡化水后处理分析进行讨论。

在海水淡化过程中,通过逆渗透膜(Reverse Osmosis,简称RO)进行过滤,将海水中的盐分和其他杂质去除。

然而,RO膜并不能完全去除所有的溶解性固体、气体和有机物,因此需要进行后处理分析来进一步净化淡化水。

首先,后处理的目标是提高淡水的水质指标,比如水质饮用水标准(GB5749-2024),确保其达到可饮用水的要求。

因此,后处理分析需要关注淡化水中的重金属、微生物、有机物和溶解气体等污染物的去除。

淡化水中的重金属污染物包括铅、汞、镉、铬等,它们对人体健康产生潜在的危害。

后处理分析可以采用各种吸附剂、离子交换树脂和活性炭等来去除这些重金属物质。

此外,可以使用氯化、硫酸和亚硝酸盐等化学物质来进行沉淀和沉降,以进一步净化淡化水中的重金属。

另外,微生物污染是淡化水后处理中的一个重要问题。

淡化水中的微生物主要包括细菌、病毒和寄生虫等,它们可能会引发疾病和感染。

后处理分析可以采用消毒剂,如二氯异氰尿酸和臭氧等来杀灭这些微生物,并通过致灭剂来去除病毒和寄生虫。

此外,可以使用紫外线辐射或电解水等物理灭菌方法进行后处理,以确保淡化水中的微生物达到相关标准。

此外,有机物是海水淡化后处理中的另一个关注重点。

有机物的去除可以使用活性炭、溶解空气浮选和臭氧等以吸附、氧化或降解的方式进行。

通过合理选择和应用这些方法,可以显著降低淡化水中有机物的浓度。

最后,溶解气体的去除也是淡化水后处理中需要考虑的一个因素。

淡化水中的氧气、二氧化碳和硫化氢等气体会影响其口感和稳定性。

后处理分析可以采用真空脱气、膜分离和溶解气体筛选等方法来去除这些气体。

综上所述,海水淡化工程淡化水后处理分析需要关注淡化水中的重金属、微生物、有机物和溶解气体等污染物的去除。

海水淡化处理后的水质评估与控制

海水淡化处理后的水质评估与控制

海水淡化处理后的水质评估与控制海水淡化是解决全球淡水资源短缺问题的重要途径。

随着海水淡化技术的不断发展,如何评估和控制淡化处理后的水质成为了一个关键问题。

本文将详细讨论海水淡化处理后的水质评估与控制方法。

1. 海水淡化技术概述海水淡化技术是将海水中的盐分和杂质去除,使其变成可供人类使用的生活饮用水的技术。

目前主流的海水淡化技术包括热法、膜法和电解水法。

各种技术有其各自的优缺点,具体选择需要根据实际情况进行评估。

2. 水质评估方法水质评估是判断淡水是否符合使用标准的重要环节。

评估方法主要包括感官评估和理化指标评估。

2.1 感官评估感官评估是通过观察和品尝来判断水质的方法。

观察方面,主要看水质是否清澈、是否有异味、是否有悬浮物等。

品尝方面,主要是判断水质是否口感好、是否有异味等。

2.2 理化指标评估理化指标评估是通过一系列的实验分析来判断水质的方法。

主要包括以下几个方面:•pH值:pH值是表示水酸碱度的指标,一般饮用水的pH值应在6.5到8.5之间。

•电导率:电导率是衡量水中离子含量的一个重要指标,离子含量越低,电导率越低。

•总硬度:总硬度是水中钙、镁离子的总和,一般饮用水的总硬度应在150mg/L以下。

•总溶解固体(TDS):TDS是水中所有溶解固体的总和,一般饮用水的TDS应在1000mg/L以下。

•重金属含量:重金属含量是衡量水中重金属离子含量的一个重要指标,一般饮用水的重金属含量应低于国家相关标准。

3. 水质控制方法水质控制是为了保证淡水质量稳定,防止淡水被污染的重要措施。

主要包括以下几个方面:3.1 预处理控制预处理控制是在海水淡化处理之前,对海水进行初步处理的方法。

主要包括去除悬浮物、去除微生物等。

3.2 工艺参数控制工艺参数控制是在海水淡化处理过程中,对各种工艺参数进行控制的方法。

主要包括控制pH值、控制温度、控制压力等。

3.3 post-treatment 控制post-treatment 控制是在海水淡化处理之后,对淡水进行进一步处理的方法。

海水淡化的方法及优缺点分析

海水淡化的方法及优缺点分析

海水淡化的方法及优缺点分析摘要:海水淡化技术的大规模应用始于干旱的中东地区,但并不局限于该地区。

由于世界上70%以上的人口都居住在离海洋120公里以内的区域,因而海水淡化技术近20多年迅速在中东以外的许多国家和地区得到应用。

最新资料表明,到2003年止,世界上已建成和已签约建设的海水和苦咸水淡化厂,其生产能力达到日产淡水3600万吨。

目前海水淡化已遍及全世界125个国家和地区,淡化水大约养活世界5%的人口。

海水淡化,事实上已经成为世界许多国家解决缺水问题,普遍采用的一种战略选择,其有效性和可靠性已经得到越来越广泛的认同。

当然,海水淡化是解决我国沿海地区淡水紧缺的有效途径。

海水淡化是解决全球水资源短缺的重要战略手段之一,有着广阔的开发前景。

关键词:海水淡化蒸馏法反渗透法优缺点发展趋势和方向引言:介绍了我国水资源现状、海水淡化发展概况和各种淡化方法及工作原理、工艺流程,并对各种淡化方法的优缺点和适用范围进行了评述,对海水淡化的方法进行了分析比较,指出了海水淡化今后发展的趋势和方向。

1我国水资源现状我国是一个水资源严重短缺的国家,人均水资源占有量为2840m3,只有世界平均水平的1/4。

因此我国是一个严重缺水的国家。

同时,我国的淡水资源时空分布极不均匀,并且水体污染加剧了我国可利用淡水资源的匮乏程度。

在资源性缺水的同时,我国经济增长快,人口数量大,城市化水平不断提高,使得水资源缺口越来越大,这已经成为阻碍我国社会可持续发展的瓶颈。

目前水荒覆盖面几乎遍及全国。

尤其是北方地区缺水问题相当严重,水荒已成为困扰工业企业生产和发展的一个重要问题。

而沿海地区有1.8万多km长的海岸线,充分发挥这些地区濒临海洋的优势,走海水淡化之路是解决缺水问题的一条重要途径。

解决城市水资源可持续利用的战略原则是坚持“开源与节流并重,节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”,海水淡化是解决沿海地区淡水紧缺的有效途径。

2我国海水淡化发展概况我国的海水淡化技术研究始于1958年,起步技术为电渗析,1965年开始反渗透技术的研究;1975年开始研究大中型蒸馏技术;1981年在西沙的永兴岛建成200t/d的电渗析海水淡化装置;1986年建成6000t/d的电厂多级闪蒸海水淡化装置;1994年大连长海县1000t/d海水反渗透淡化工程投产;1997年天津大港电厂调试成功1200t/d多级闪蒸海水淡化装置;1997年浙江嵊山500t/d反渗透海水淡化装置投入运行;2000年10月,山东长岛县1000t/d反渗透海水淡化示范工程建成投产;2000年底,沧州化学工业公司1.8万t/d高浓度苦咸水淡化工程投产;2001年华能威海电厂反渗透海水淡化装置投产;2002年天津海滋食品有限公司从美国引进多级闪蒸海水淡化装置投产。

海洋船舶海水淡化处理实验研究与数据分析

海洋船舶海水淡化处理实验研究与数据分析

海洋船舶海水淡化处理实验研究与数据分析近年来,全球淡水资源逐渐减少,而海洋的咸水却占据了地球表面的绝大部分。

因此,海水淡化处理成为了解决淡水短缺问题的重要途径之一。

海洋船舶作为海洋资源的开发利用平台,对海水淡化技术的研究和应用具有重要意义。

本文将对海洋船舶海水淡化处理实验研究与数据进行分析,并探讨其在实践中的应用前景。

一、海洋船舶海水淡化处理实验研究1.实验目的和原理描述海洋船舶海水淡化处理实验的主要目的是利用特定设备和技术来将咸水转化为可饮用水和灌溉水。

常见的海水淡化处理技术包括蒸馏法、逆渗透法、电渗析法等。

实验原理主要是根据渗透原理,通过半透膜的筛选作用将盐离子和污染物分离,从而实现海水淡化处理的目的。

2.实验流程和设备说明海洋船舶海水淡化处理实验的流程一般包括预处理、分离处理和后处理等步骤。

预处理阶段主要是对海水进行预处理,去除悬浮物、可溶性有机物和硬度物质等;分离处理阶段通过选择适当的海水淡化技术进行盐分分离,例如逆渗透技术;后处理阶段主要是对淡化水进行消毒和除菌等处理,以确保水质安全。

实验过程中需要使用到的设备一般包括预处理设备、分离设备和后处理设备等。

3.实验结果和数据分析通过对海洋船舶海水淡化处理实验的研究,得出的数据可以用于分析实验效果和改进处理方法。

数据分析一般包括淡化水质量指标、产水率、能源消耗等方面。

例如,可以分析淡化水的总溶解固体含量、盐分浓度、pH值等指标,以评估淡化水的可饮用性和适应性。

此外,还可以计算产水率,即单位时间内得到的淡化水量,以评估海洋船舶进行海水淡化处理的效率。

能源消耗也是需要考虑的重要因素,可以通过实验数据分析能源消耗的情况,为后续的技术改进和节能措施提供依据。

二、海洋船舶海水淡化处理技术的应用前景1.满足船舶用水需求海洋船舶海水淡化处理技术的应用可以满足船舶在航行过程中的用水需求。

传统上,船舶需要携带大量的淡水进行航行,但这增加了负担和能源消耗。

通过海水淡化处理技术,船舶可以直接从海水中获得淡化水,以满足船舶航行、人员生活和维持船舶运行的用水需求。

海水淡化总方案

海水淡化总方案

海水淡化总方案思绪如潮,关于海水淡化的方案在我脑海中翻涌。

10年的经验告诉我,这是一个需要精心策划的系统工程。

那么,就让我以意识流的笔触,为你展开这幅宏伟的蓝图。

一、项目背景与目标想象一下,我国沿海地区丰富的海水资源,如果能被高效利用,将为干旱缺水的内陆地区带来福音。

因此,我们的目标是建设一座集科研、生产、环保于一体的海水淡化基地,实现海水的低成本、大规模淡化,满足日益增长的水资源需求。

二、技术路线1.预处理阶段:要对海水进行预处理,去除悬浮物、微生物等杂质,保证后续淡化过程的顺利进行。

这一阶段,我们采用先进的过滤技术和紫外线消毒技术,确保水质达到淡化要求。

2.蒸馏淡化阶段:采用多级闪蒸技术对预处理后的海水进行淡化。

这种技术利用海水在不同温度下的蒸汽压差,实现水分子的蒸发和凝结,从而分离出淡水。

3.后处理阶段:淡化后的海水含有一定的盐分和矿物质,需要进行后处理。

我们采用反渗透技术,进一步去除残留的杂质,使水质达到饮用水标准。

三、设备选型与布局1.预处理设备:选用高效过滤器、紫外线消毒器等设备,保证预处理效果。

2.蒸馏淡化设备:采用多级闪蒸装置,实现高效淡化。

3.后处理设备:选用反渗透装置,提高水质。

4.布局:基地内设备布局合理,充分考虑生产流程、物流运输等因素,提高整体运行效率。

四、环保与节能1.废水处理:淡化过程中产生的废水,采用先进的生物处理技术,实现废水达标排放。

2.节能措施:采用先进的节能技术,降低淡化过程的能耗,实现绿色生产。

五、建设与运营1.建设周期:项目预计建设周期为3年,分为三个阶段进行。

2.运营模式:采用政府与企业合作模式,充分发挥各自优势,实现项目的可持续发展。

六、效益分析2.社会效益:为沿海地区提供丰富的淡水资源,缓解水资源紧张状况,提高人民生活水平。

3.环保效益:采用先进的环保技术,减少废水排放,保护生态环境。

至此,海水淡化总方案的轮廓在我脑海中愈发清晰。

这是一个充满挑战和机遇的项目,需要我们共同努力,将其变为现实。

海水淡化预处理工艺流程分析与设计

海水淡化预处理工艺流程分析与设计

海水淡化预处理工艺流程分析与设计摘要:海水淡化也称为海水淡化,即通过一定的方法去除海水中的盐等杂质以获得淡水。

海水溶解在各种不适合直接饮用的盐中,并且还含有诸如海绵等物质,当与设备直接接触时会引起腐蚀。

对于没有配备海水淡化装置的船舶,如果其航行时间长,则需要装载大量淡水,以维持正常的生活,生产和航行,这大大减少了人们的生活和工作空间以及货物的储存空间;此外,长期储存会导致细菌繁殖,水库污染,并最终损坏淡水。

基于此,对海水淡化预处理工艺流程分析与设计进行研究,以供参考。

关键词:海水;淡化;预处理工艺;流程分析;设计引言在海水淡化中,即利用海水淡化生产淡水,是水资源的综合利用开源技术,可以增加淡水总量,改善水资源短缺的有效措施,这在世界范围内发挥了积极作用,其规模不断扩大。

目前使用的海水淡化方法有:海水冷冻、电渗透、蒸发、反渗透,目前应用反渗透膜以其设备简单、维护方便、模块化节能技术迅速占领市场,逐步取代其它方法成为最广泛的方法。

1海水淡化预处理工艺1.1 焊接技术的应用各种技术组合可以相互补充,形成高速海水淡化技术组合。

真空净化技术和反渗透技术的结合使我们能够开发出水含量高、水质好、能耗低、硅含量低的组合海水淡化设备。

结合反渗透工艺和真空喷雾工艺,研制了一种新的海水淡化装置,由预处理、蒸发冷凝装置、反渗透膜、高压泵和能量回收装置组成,具有耗水量高、供水量高、维护成本低的优点。

适合生产锅炉和水。

等待新的。

通过重力和停滞实验,研究了冻结速率对人工海冰解冻效果的影响,发现重力和组合冻结过程比重力和组合冻结过程具有更好的水性能和水质,高压泵的消耗低于大气再生。

通过冷冻脱盐装置和毛细管蒸发装置的结合,研制出一种新型的脱盐装置,将水晶室中释放的热海水在蒸发室中重复利用,所得水蒸气用于冰晶的融化,脱盐效率高,应用前景良好。

由于低温蒸发的温度范围问题取决于冷凝器冷却水的温度,建议空调采用海水淡化系统,该塔采用多效蒸发装置代替蒸发器和冷凝器冷却吸收系统,采用船舶废气加热柴油和冷却水作为电源,以降低船舶的能耗和体积。

海水淡化后浓海水的水质分析【开题报告】

海水淡化后浓海水的水质分析【开题报告】

开题报告海洋科学海水淡化后浓海水的水质分析一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义1.国内外研究动态海水淡化是解决水资源短缺的重要途径,日益受到一些沿海国家的高度重视,海水淡化技术快速发展。

( 一) 海水淡化已成为解决全球水资源短缺的重要途径随着水资源短缺形势日益严峻,海水淡化水在一些沿海缺水国家和地区的经济和社会发展中发挥了重要作用。

以色列 70% 的饮用水源来自于海水淡化水, 2005 年日产海水淡化水量达73. 8万立方米;阿联酋饮用水主要依赖海水淡化水, 2003 年日产海水淡化水量达546. 6万立方米;意大利西西里岛 500 万居民, 2005 年日产海水淡化水量为 13. 5 万立方米,约占全部可饮用水源的15—20% 。

目前全球海水淡化的市场年成交额已达到数十亿美元。

( 二) 海水淡化技术日趋成熟, 淡化规模不断扩大, 成本不断降低多级闪蒸(M SF)、低温多效(M ED)和反渗透(R O)是当今海水淡化三大主流技术。

多级闪蒸技术成熟、运行可靠。

主要发展趋势为提高装置单机造水能力,降低单位电力消耗,提高传热效率等。

低温多效蒸馏技术由于节能的因素,近年发展迅速,装置的规模日益扩大,成本日益降低。

主要发展趋势为提高装置单机造水能力,采用廉价材料降低工程造价,提高操作温度,提高传热效率等。

反渗透海水淡化技术发展很快,工程造价和运行成本持续降低。

主要发展趋势为降低反渗透膜的操作压力,提高反渗透系统回收率,廉价高效预处理技术,增强系统抗污染能力等。

随着人们对水资源保护意识的增强,水质分析日益得到重视,分析方法已经取得长足的发展。

水质自动监测仪器仍在发展之中,欧、美、日本、澳大利亚等国均有一些专业厂商生产。

目前,经较成熟的常规项目有:水温、PH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氧化还原电位(ORP)、流速和水位等。

常用的监测项目有:COD、高锰酸盐指数、TOC、氨氮、总氮、总磷。

其他还有:氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、硫酸盐、磷酸盐、活性氯、TOD、BOD、UV、油类、酚、叶绿素、金属离子(如六价铬)等。

第七章 海水淡化后处理和综合利用

第七章 海水淡化后处理和综合利用
适合于排海不合适的地方,将淡化后的浓缩水注入深 井水层,浓缩水不会对地下水有影响。
(5)综合利用
7.3 海水淡化与综合利用
7.3.1 综合利用情况
7.3.2发电-淡化-综合利用
7.3.3 海水淡化及海水资源综合利用结合
pH:6-8
7.1.3 消毒和杀菌
在海水预处理氯化消毒、杀菌幸存的微生物与 酵母菌孢子,以氯化氧化降解海水中的有机物的 降解产物及海水酸化时生成的CO2为养料能极其 迅速地繁殖,通常称其为“后繁殖”。
7.2 海水淡装置。
(2) 随冷却水一起排放 适合于沿海地区大规模使用海水作为冷却水同时又有
海水淡化装置。淡化后的浓缩水可随冷却水一起排放, 由于浓缩水量与冷却水相比是很小的,对冷却水的浓度 仅有微小改变,如天津大港电厂等。
7.2 海水淡化后浓缩水的后处理
(3)外海分散 适合于沿海地区大规模海水淡化装置.淡化后的浓缩
水由管道送至外海,再经多支管向不同方向分散,与大 海的海水混合,达到降低浓缩水的浓度.不影响海洋生 态。如日本福冈的海水淡化场。 (4)注入深井
第七章 海水淡化水后处理和综合利用
7.1 海水淡化产水的后处理 7.2 海水淡化后浓缩水的后处理
7.3 海水淡化与综合利用
7.1 海水淡化产水的后处理
7.1.1 海水淡化工程产水脱气处理
➢ 脱气:脱CO2、O2
酸化脱气 加热脱气 真空式除气 除氧剂脱氧气 膜法真空脱氧 脱H2S
7.1.2 pH调整
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海水淡化工程淡化水后处理分析
发表时间:2018-08-02T14:04:58.830Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:曾庆才
[导读] 摘要:随着经济不断发展,而水资源短缺形势十分突出,水资源问题己成为国家经济、社会发展的重要问题,而全球总水量的97.2%是海水,因此,从淡化海水并加以综合利用方面而言,是现实发展的正确选择,应用海水淡化技术,是解决现阶段我国水资源短缺问题的有效渠道之一。

(哈尔滨锅炉厂有限责任公司黑龙江哈尔滨 150046)
摘要:随着经济不断发展,而水资源短缺形势十分突出,水资源问题己成为国家经济、社会发展的重要问题,而全球总水量的97.2%是海水,因此,从淡化海水并加以综合利用方面而言,是现实发展的正确选择,应用海水淡化技术,是解决现阶段我国水资源短缺问题的有效渠道之一。

基于此,本文结合海水淡化工程中,淡化水的后处理进行相关阐述,分析了淡化水的水质特征等方面,并就对海水淡化水后处理工程提出部分建议,以期对今后海水淡化用于火力发电厂提供一定的参考意义。

关键词:海水淡化;淡化水;后处理;分析
1引言
环境污染的加剧让淡水匮乏的形势变得更为严峻。

海水是地球上存在的巨大水体,因为海水的浓度不适宜直接饮用,海水的利用效率还非常低。

随着海水淡化在我国的不断发展,而且在淡水资源的日益短缺背景下,淡化水大规模进入供水管网是必然趋势。

但是由于海水淡化过程对水中杂质和绝大多数离子的脱除率较高,在脱除海水中盐分和有害离子的同时,脱除了对人体健康有益的成分。

因此,淡化水在入网前,需要进行后处理。

相关部门应该加大科学创新的力度,改进现有海水淡化的技术,将海水淡化作为解决电厂用水的重要手段。

2海水淡化技术概述分析
海水淡化技术主要是把盐分从海水当中分离出去,使其达到可以饮用标准的技术。

海水淡化技术已经在现实生活中得到实践和应用,甚至已经可以进行量产,脱盐效果较为突出。

2.1蒸馏法
最原始的海水脱盐法是蒸馏法。

最初人们只是利用海水的自然蒸发来获取盐分。

随着蒸发晒盐活动的启发,蒸馏工艺产生。

海水受热会蒸发成水蒸气漂浮于容器上方,受冷后就冷凝成淡水,可以饮用。

蒸馏法是操作性非常强的一种海水淡化技术,获取的淡水质量好,操作不复杂。

2.2冷冻法
与蒸馏工艺相反,冷冻法借助于淡水低温下冷凝成冰的原理,实现脱盐的过程和方法。

通过添加冷冻剂来实现海水降温冷冻脱盐的方法是间接冷冻法。

具有较大的换热面,操作效果不佳。

直接冷冻可以采用真空蒸发的方法实施冷冻脱盐,或是可以采用外界加入冷冻剂,借助二次冷媒的方式来实现冷冻脱盐和海水淡化。

2.3有关膜法海水淡化技术和电渗析法
电渗析法作为非常典型的膜法脱盐和海水淡化技术。

膜法海水淡化技术主要是建立在渗析和渗透理论基础之上的海水淡化技术之一。

膜具有很强的透过性,将具备特定功能的膜放入海水当中,借助渗析和渗透让溶质穿膜而过,而留下浓度较低的淡水,从而实现海水的淡化。

而电渗析法是在直流电的作用力下,正、负离子透过离子交换膜分别向阴、阳极迁移。

逐渐降低盐水浓度的技术方法,此方法虽然实用,但是不能有效渗析水中不带电荷的硅粒子等物质,也不能去除海水中的有机物粒子,因而应用范围较小。

现阶段,海水淡化工程无论采用蒸馏法还是反渗透法,所产淡化水均有一个共同的特征,则是矿物质含盐量低,pH呈弱酸性。

决定了淡化水的腐蚀性。

而反渗透技术已经在海水淡化中,得到广泛应用,其中反渗透膜的性能对于海水淡化的效果关系密切,反渗透膜的作用十分重要。

3海水淡化水后处理的方法分析
3.1 再矿化法
再矿化法主要是需要通过调节pH和提高碱度、硬度,从而能够进一步增加水的缓冲能力改善碳酸盐平衡,增大保护碳酸钙垢层在管道内壁沉积和压缩的倾向,降低水的腐蚀性,减小铁离子等的释放。

再矿化的方法主要有与其他水源混合法、添加药剂法和溶解矿石法。

3.1.1与其他水源混合法
淡化水与富含矿物质的水源混合,从而能够增加矿物质的含量,实现缓解其腐蚀性的作用。

现阶段,采用淡化水与自来水混合较多,除此之外,淡化水与自来水混和的重要的优点在于能够减轻居民对淡化水的抵触心里,淡化水属于新兴事物,居民或多或少对其存在着质疑,而将其与居民常用的自来水混合,从而可以减轻这种抵触心里。

3.1.2添加药剂法
直接在淡化水中添加药剂,石灰、纯碱、小苏打、氯化钙和二氧化碳等以改变淡化水水质。

一般添加药剂法通常将两种或者几种药剂混合使用,其中比较适合大型海水淡化工程的是添加石灰和二氧化碳法。

3.1.3溶解矿石法
将淡化水通过盛有矿石的溶解池,通过溶解矿石中的碳酸钙实现矿化。

矿石材料一般使用石灰石,由于矿石在中性溶液中溶解速率很慢,因此需要在淡化水中添加酸性物质来增加酸性,通常使用的是二氧化碳和硫酸。

在淡化水中通入二氧化碳气体,酸化的淡化水流经装载石灰石颗粒的床层,与石灰石发生反应。

其主要优点在于石灰石来源广泛而且价格低廉,性质稳定便于存放;但是在实际中反应速率缓慢,反应过程不彻底,会有的多余的二氧化碳残留在淡水中,需要用氢氧化钠或者纯碱进行中和。

在淡化水中添加硫酸,酸化的淡化水流经石灰石填料层,与石灰石快速发生反应。

其只需要部分淡化水通过填料层矿化,该部分占全部淡化水的18~45%,矿化后再与剩余的淡化水混合即可。

缺点是溶解的钙离子与碱度的比例是2:1,甚至更大。

因此为了保证水质稳定,使用硫酸溶解石灰石矿化后还需要调节碱度。

3.2 投加缓蚀剂法
投加缓蚀剂剂来降低腐蚀性。

投加缓蚀剂法中缓蚀剂的选择和用量至关重要,常用的包括:磷系、硅系缓蚀剂。

磷系缓蚀剂包括正磷酸盐、聚磷酸盐。

正磷酸盐能与多种金属离子在较宽pH范围内形成几种难溶的固相物质,从而能在铁管和镀锌管上形成保护层,从而有效控制“红水”现象的发生。

硅酸盐缓蚀剂常用的是水玻璃,通过延缓溶解性亚铁腐蚀产物的扩散作用,降低其腐蚀产物穿过硅酸盐保护膜的速率,从而降低亚铁被氧化的速率。

4有关海水脱钙技术研究
海水淡化过程中的结垢问题是制约海水淡化技术大规模发展的瓶颈之一。

如果能寻找到一种经济有效的方法将海水中的钙离子预先脱除、降低海水的硬度,那么势必会降低海水淡化的成本,提高淡化水的市场竞争力。

4.1离子交换法
离子交换是应用离子交换剂选择性地将溶液中的某种或者某类离子分离出来的方法。

根据离子交换剂可交换离子的带电性,可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。

在海水脱钙过程中的离子交换是液相海水与固相离子交换剂间的传质与化学反应过程,其传质过程类似于固液相间的吸附过程。

通常用钠离子交换树脂或氢离子交换树脂,通过阳离子交换反应将海水中的钙离子去除。

4.2化学沉淀法
在各种去除海水中钙离子的方法中,化学沉淀法是应用较为成熟和广泛的一种方法。

其应用机理是化学药剂与溶液中的钙离子反应,生成难溶盐沉淀或者絮凝去除。

常用的化学反应沉淀法包括烧碱—纯碱法、石灰—纯碱法和石灰—芒硝—二氧化碳法三种。

化学反应沉淀法技术简单、成本较低,应用广泛。

但是由于海水淡化工程中需要处理大量的海水,所以使用的化学药剂的量也是相当多的,会导致成本的增加,甚至如果反应生成的沉淀处理不当,也会造成环境的二次污染。

同时,将化学药剂加入海水中,引入其他杂质,可能会使后续操作步骤难度增大。

5结论
综上所述,海水淡化技术的应用为我国解决淡水供求矛盾提供新的思路和解决方法。

充分利用电厂蒸汽、海水循环冷却水废热和取排水设施,降低海水淡化投资和运行成本,有利于解决沿海地区水资源短缺的重要途径。

此外应积极鼓励电水联产项目对外供水,进一步缓解水资源短缺问题,实现经济效益。

参考文献:
[1]李科静.浅谈海水淡化技术的分类与应用[J].科技资讯.2016(35).
[2]徐春浩.海水淡化技术在电厂中的应用[J].科技创新与应用.2014(02).
[3]常泽辉,侯静,温雯.太阳能海水淡化技术研究进展[J].价值工程.2013(06)。

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