反渗透技术在除盐水处理中的应用

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反渗透技术在电厂除盐水处理中的应用

反渗透技术在电厂除盐水处理中的应用
速 、 O操 作条 件 、 O膜元 件 结构 。 R R
2. 1 膜 类 型 2.
混床一 除盐 水箱 。 反渗透 ( O) R 系统 主要 设 备 为 : 升 泵 3台 ( 提 流
量 10 3h 扬程 3 , 安 过 滤 器 2台 ( 径 0 5 5 / 、 m 5m) 保 直 . m、 过滤精 度 5 m) 高压 泵 4台 ( 量 7 3h 扬 程 肛 , 流 0m / 、
霍 新 成 志强 梁 茂 岳 长 贵 , , , (. 1 中煤 国际 工程集 团南 京设 计 研究 院 , 苏 南 京 2 03 ; . 江 10 12 国电环境 保 护研究 院 , 江苏 南京 3 国电天津第 一热 电厂 , . 天津 307) 0 11
203 : 10 1
摘要 : 结合 天 津 第一 热 电 厂 给 水 处 理 技 改 工 程 实例 , 析 在 利 用 河 水 作 为 电 厂 锅 炉 补 给 水 的 除 盐 工 艺 中反 渗 透 系 分
1 国 电 天 津 一热 河 水 除 盐 系统
天津第 一热 电厂 利 用 滦 河水 、 河水 及 自来 水 黄
作 为水源 , 处理后 的水 主要用 于锅 炉补 给水 , 总处 理
水 量 为 6 0 3h 0 / 。 m
2 R 工 艺 设 计 探 讨 O
2. 预 处 理 1
采用 地表 水 作 为 源水 时 , 选 择 正确 的 预处 理 应 方法 , 以减 少和 控 制 污染 物 。预 处 理得 当 , O系 统 R 才能正 常运行 。预 处 理方法 的设计 可进行 现场小 型 试 验或 对使 用 同一 给 水水 源 的现有 R O系统 进行考
K y wo d d s ln ie t r n ie me t n p l a in e r s: e at g r r i v wa e ;a t r a i ;a pi t p o c o

离子交换和反渗透产除盐水的方案比较

离子交换和反渗透产除盐水的方案比较

离子交换和反渗透产除盐水的方案比较离子交换是一种化学处理方法,通过将含有盐分的水通过特殊的树脂
来处理,树脂上的离子与水中的盐分发生交换反应,从而实现水的除盐。

离子交换的主要原理是树脂上的离子具有较高的亲合力,它们会与水中的
盐分离子发生反应,从而将盐分吸附在树脂上面。

通过控制树脂的使用量
和处理时间,可以实现对水的有效除盐。

离子交换方法的优点是操作简单、效果明显,可以高效地除去水中的盐分,因此在一些需要快速除盐的情况
下比较适用。

然而,离子交换方法也存在一些问题,如树脂的使用寿命有限,需要定期更换,同时由于对树脂质量要求较高,所以成本相对较高。

反渗透是一种物理处理方法,通过应用压力将水分子从半透膜中逼出,从而实现水的除盐。

反渗透的主要原理是半透膜的微孔具有较小的孔径,
只能让水分子通过,而无法让盐分离子通过。

通过应用较高的压力,可以
将水分子从半透膜中逼出,从而除去盐分。

反渗透方法的优点是过程可逆,不需要使用化学物质,对水质没有污染,因此广泛应用于饮用水和制药工
业等领域。

然而,反渗透方法也存在一些问题,如能耗较高,需要使用较
为复杂的设备,同时也对半透膜的使用寿命有一定要求。

综上所述,离子交换和反渗透都是常用的除盐方法,各有优缺点。


子交换方法操作简单,效果明显,适用于一些需要快速除盐的情况。

反渗
透方法过程可逆,不会对水质造成污染,适用于饮用水和制药工业等领域。

选择哪种方法主要取决于具体的应用场景和需求。

需要根据实际情况综合
考虑成本、效果、设备和维护等因素,选择最适合的除盐方案。

除盐水工艺流程

除盐水工艺流程

除盐水工艺流程除盐水是指将含盐量较高的海水或咸水经过特定的工艺处理,去除其中的盐分,使之变成淡水的过程。

除盐水工艺流程主要包括蒸馏法、反渗透法和电渗析法等多种方法。

下面将对这些工艺流程进行详细介绍。

蒸馏法是一种通过加热海水或咸水,使其蒸发成水蒸气,然后再将水蒸气冷凝成淡水的方法。

这种方法的优点是能够去除水中的绝大部分杂质,得到纯净的淡水。

但是蒸馏法需要消耗大量的能源,并且设备成本较高,运行成本也较高,因此在实际应用中并不常见。

反渗透法是一种通过半透膜将海水或咸水中的盐分和其他杂质隔离出去,得到淡水的方法。

这种方法的优点是工艺简单,设备成本相对较低,而且能够高效地去除水中的盐分和杂质。

因此,在实际应用中,反渗透法是目前除盐水工艺流程中应用最广泛的一种方法。

电渗析法是一种利用电场作用将带电离子从海水或咸水中迁移至另一侧的方法,从而实现去除盐分的目的。

这种方法的优点是能够高效地去除水中的盐分,并且不需要消耗大量能源。

但是电渗析法需要消耗大量的电能,因此在实际应用中需要考虑能源成本的问题。

除盐水工艺流程的选择应根据具体情况进行综合考虑。

在一些对能源成本要求不高的地区,可以选择反渗透法作为主要的除盐水工艺流程;而在一些对能源成本要求较高的地区,可以选择电渗析法作为主要的除盐水工艺流程。

此外,还可以根据水质要求、设备成本和运行成本等因素进行综合考虑,选择最适合的除盐水工艺流程。

除盐水工艺流程在实际应用中有着广泛的应用前景。

随着科技的发展和工艺的不断完善,相信除盐水工艺流程将会在未来发挥越来越重要的作用,为解决淡水资源短缺问题做出更大的贡献。

水处理反渗透

水处理反渗透

水处理反渗透、电渗析等技术详解在当今的水处理领域,反渗透(RO)、电渗析(ED)和电去离子(EDI)技术发挥着至关重要的作用。

它们在工业、食品、医疗和实验室等领域得到广泛应用,用于制备高纯水、净化废水以及淡化海水等。

本文将详细介绍这三种技术的原理、特点及应用场景。

一、反渗透(RO)反渗透是一种以压力差为推动力的膜分离技术,通过施加压力使水分子透过半透膜,而盐分和其他杂质被截留下来。

这种技术主要用于去除水中的溶解盐类、有机物、重金属离子等。

1.反渗透原理:在压力作用下,水分子透过半透膜,而盐分和其他杂质被截留下来。

通过控制压力和膜的孔径大小,可以有效地去除水中的各种物质。

2.应用场景:反渗透技术广泛应用于电力、化工、食品、医药等领域。

例如,在电力行业,反渗透技术用于制备高纯水,保障锅炉和涡轮机的正常运行;在化工行业,反渗透技术用于提取和纯化产品;在食品和医药行业,反渗透技术用于制备超纯水和药物成分。

二、电渗析(ED)电渗析是一种利用电场作用进行分离的过程,通过在两个电极之间施加直流电场,使带电离子在电场作用下迁移,从而实现盐分的分离。

1.电渗析原理:在两个电极之间施加直流电场,带电离子在电场作用下向相反方向移动。

阳离子向负极移动,阴离子向正极移动,从而实现盐分的分离。

2.应用场景:电渗析技术常用于化工、冶金、电子等领域含盐废水的处理。

例如,在化工行业,电渗析技术用于回收和再利用废水中的盐分;在冶金行业,电渗析技术用于提取和纯化金属离子;在电子行业,电渗析技术用于处理和回收电镀废水。

三、电去离子(EDI)电去离子是一种结合了电渗析和离子交换两种技术的新型水处理工艺。

它通过电场作用将水中的离子迁移到离子交换树脂中,实现连续除盐。

1.电去离子原理:在EDI装置中,含盐水流经阳极和阴极,同时电流通过两个电极。

阳极释放阳离子,阴极吸收阴离子,这些离子被吸引到离子交换树脂中,从而实现连续除盐。

2.应用场景:电去离子技术主要适用于高纯水制备和工业用水处理等领域。

反渗透除盐技术的应用及改进

反渗透除盐技术的应用及改进

i . h m ia ln fJnig P t c e c lC r o ain h srs l d i h c e t e r a ed rn et — n N0 1 C e c lP a to il er h mia o p rt a e u t n tes h mai d c e s u ig t wo n o o e c h
3a 变 , 品 水 水 质 不 降 低 的 情 况 下 , 原 4 / 不 产 对 0 th
龚 毅 忠 , 健 春 张
( 陵 石 化 公 司化 工 一 厂 , 苏 南京 2 0 3 ) 金 江 10 8
[ 摘要 ]针 对金 陵石 化 公 司化 T一 厂供 水 /f rn : q ̄渗 透 除 盐 装 置运 行 两 年 来 系 统 存 在 的缺 陷 , 成 系统 性 能 下 造 降 的 问题 , 进行 技 术 分析 , 并结 合系 统扩 容进 行 了技 术 改造 , 得 了 明显效 果 。 取 [ 关键 词 ]反渗 透 ; 术改 造 ; 行周 期 技 运 [ 图分类 号 ]T 0 5 4 [ 中 Q 8 . 1 i 文献 标 识码 】A [ 章编 号 】10 文 0 5—8 9 2 0 ) 7—0 3 2 X( 0 2 0 0 9—0 3
y a un n ro . e pr bl m a e n t c e rr ni g pe id Th o e h s b e e hnia l nayz d a d t c i a eo m ai s b e a t bv — c ly a l e n e hn c lr f r ton ha e n m de wih o i O S e f c n c m bi a i n wih s se x a s o U fe ti o n to t y t m e p n i n.

反渗透技术在工业除盐水处理中的应用

反渗透技术在工业除盐水处理中的应用
要 消耗 大 量 酸 碱 , 盐 水 的制 造 费 用 较 高 。随 着 脱
树脂使用年限的延长这种境况会更加 明显 , 频繁 的再生操作也加大 了人员工作量 , 资源 的利用趋
向于不 合理 。 近 年来 国内外在 渗透 膜 种类 、 量 、 质 生产 领 域
作者简 介: 张瑞霞 , ,9 9年生 。助 理工程师 。大专学历 。 女 16 长期从事水处 理技术 工作 。
透预脱盐 改造 , 年节约资金 5 O万元 , 取得 了良好的经济效果和环保效果。
[ 关键词 】 除盐水一级除盐水 ( 脱 盐水 ) 为物 料 配 制 剂 、 沸 蒸馏 、 作 共 萃取 蒸 馏 和参
与反 应 的原料 剂 等 。而在 热 电联 产 中压锅 炉 中主
20 06年第 2 6卷第 4期
张瑞霞. 反渗透技术在工业除盐水处理中的应用
4 3
反 渗 透 技 术 在 工 业 除 盐 水 处 理 中 的 应 用
张瑞 霞
( 家庄化工化纤有限公 司, 石 河北井陉 000 ) :3 9 5
[ 摘 要 ] 对渗 透膜 的发展 和应用进行 了分析研究 , 结合企业 实际对原有 的除盐水处理 系统进行 了反渗 渗透膜 经济 环保
要采 用脱 盐水 作 为供 热发 电介 质 。采 用脱 盐 水作
为供 热发 电介质 的优点 是脱 盐水 蒸 发产 生 的蒸 汽
具 有极 好 的热 稳定 性 , 良的热力 学 性质 , 优 价格 低
2 反 渗 透 技 术 在 工 业 除 盐 水 处 理 中
廉, 获取容易。 制取脱盐水的工艺方法有蒸馏、 扩容蒸发、 电
子 被交 换树 脂 吸 附 , 而 阴离 子被 脱 去 去 了原 从 脱 水 中的 阳离 子 和 阴离 子 即脱 去 了 原 水 的盐 类 物

除盐水工艺流程

除盐水工艺流程

除盐水工艺流程除盐水工艺流程是指通过一系列的处理步骤,将含盐度较高的水转化为低盐度或无盐的水。

这个过程在许多领域都有广泛的应用,例如海水淡化、饮用水处理和工业循环水处理等。

下面将介绍一个常见的除盐水工艺流程。

首先,将含盐水送入预处理单元,以去除悬浮物和大颗粒物质。

这可以通过物理方法,如过滤或沉淀,来完成。

预处理旨在保护后续的处理设备,以防止积聚和堵塞。

接下来,将经过预处理的水送入反渗透(RO)膜单元。

反渗透是除盐水工艺中最常用的方法之一。

在这个单元中,水会被迫通过半透膜,而盐和其他溶解物则会被滞留在膜的一侧。

通过调整水的压力和膜的选择,可以实现不同程度的除盐效果。

然后,将通过反渗透膜的水送入电离交换(IX)单元。

在这个单元中,水通过一系列的离子交换树脂床,其中正离子与负离子发生交换。

这可以进一步降低水中的盐含量。

随后,将通过IX单元的水送入混床单元。

这个单元是为了进一步提高水的纯度。

在混床单元中,正离子和负离子被混合在一起,形成水分子。

最后,将由混床单元产生的解盐水送入消毒单元。

在这个单元中,水会通过消毒剂(如氯)处理,以杀死水中的细菌和病毒。

这是为了确保产生的除盐水达到饮用水或其他特定用途的标准。

除盐水工艺流程中的每个步骤都非常重要,以确保有效地除去水中的盐和其他杂质。

此外,各个单元之间的操作需要合理安排和协调,以确保工艺的稳定和高效运行。

除盐水工艺流程的选择和优化取决于多个因素,包括水源的成分、所需纯度和用途等。

因此,工艺流程可能因实际需求而有所不同。

在设计和操作除盐水工艺过程时,需要进行充分的前期分析和实验验证,以确保达到理想的除盐效果和工艺效率。

总之,除盐水工艺流程通过一系列处理步骤,将含盐度较高的水转化为低盐度或无盐的水。

这个过程在许多领域都非常重要,而且需要合理选择和操作每个处理单元,以确保除去水中的盐和其他杂质。

通过科学设计和优化,可以实现高效和稳定的除盐水工艺。

两种传统除盐工艺详细比较

两种传统除盐工艺详细比较

除盐水设备应用于各个行业,就目前除盐水设备技术有蒸馏水法,离子交换法,反渗透法,EDI电除盐等,在本文中,将把反渗透工艺及离子交换工艺特点进行比较,让大家更加认识这两种工艺。

工艺比较:
1、社会效益
反渗透工艺是当今最先进的除盐技术,利用反渗透工艺对水进行除盐,除盐率在97%以上。

该工艺工作量轻,维护量极小,反渗透工艺实行自动操作,人员配置较少,操作管理方便。

离子交换工艺是七十年代以来普遍采用的除盐工艺,它是靠离子交换工艺化学交换来完成对水进行除盐。

该工艺操作量较多维护量较大,人员配置较多,从目前锅炉除盐水工艺系统应用来看,离子交换工艺逐渐被反渗透工艺所取代。

2、环境效益
反渗透工艺是电能为动力,无需酸碱再生,若全为离子交换工艺的工作周期为1天,那么采用反渗透工艺脱除原水97%的盐分,在用离子交换工艺来担负3%的盐分,将使离子交换工艺的工作周期延至长30天以上,极大程度减少酸碱再生废液的排放量,降低了对环境的影响,大大减轻了酸碱排放废水的处理负担。

全离子交换工艺除盐化学交换,需要酸碱再生,其再生频率大,酸碱用量大,对周围的水和大气环境均有较大程度的影响.
3、经济效益
反渗透工艺制水成本低,通常该成本约2.5元/吨(含原水成本暂定1.0元/吨水,以及工资折扣等),该工艺的投资约在两年内从节约酸碱的费用中回收,紧急效益非常显著。

而离子交换工艺的制水成本在5.0元/吨.
并且反渗透工艺发展应用至今,生产工艺已非常成熟,进口RO膜元件可稳定运行5年以上,而离子交换工艺运行周期受到原水含盐量变化影响很大,为延长运行周期,往往需要增加大量的离子交换设备。

工艺占地面积大,运行管理不方便。

相对来讲,反渗透工艺比离子交换工艺更好一些。

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反渗透技术在除盐水处理中的应用
【摘要】反渗透技术具有自身显著特点和优势,满足除盐水处理工作需要。

实际应用中应该严格遵循工艺流程,做好预处理、设计、运行等各项工作,从而使得反渗透技术得到有效应用。

同时,除盐水处理的应用表明,与二级离子除盐工艺对比分析可以得知,反渗透技术不仅能节约投资,还能降低水处理成本,实际工作中值得推广和应用。

【关键词】反渗透技术;除盐水处理;预处理
1.引言
除盐水处理是电厂的一项重要工作,做好这项工作能促进水资源得到循环利用,缓解水资源浪费现象,达到节约电厂运行成本的目的。

为促进除盐水处理效果提升,离不开相关技术的有效应用。

反渗透技术是其中之一,它满足处理工作实际需要,具体应用中能取得良好效果,因而越来越受到人们重视,其应用也更加广泛。

2.反渗透技术的原理和特征
2.1原理。

进行水处理过程中,反渗透技术的工作原理十分简单:在外加压力作用之下,让水溶液中的某些成分有选择性的通过,进而实现淡化、净化或浓缩分离的目的。

该项技术投资成本较少,操作简单方便,满足除盐水处理工作需要,在处理工作的应用也越来越广泛。

2.2特征。

作为一种先进的除盐水处理工艺,反渗透技术具有自身显著特征。

例如:分离过程的工艺比较简单,不需要另外进行加热,从而大大降低能源消耗,有利于节约成本,处理过程中也不会出现相变化情况;处理设备连接紧密,比较紧凑,从而减少占地面积;处理工艺操作简单,具有很强的适应性,并且可以实现除盐水处理工艺自动化,也有利于提高劳动生产率;处理效果良好,出水稳定,并且水质合格,符合相关规范标准,满足实际工作需要;处理过程中所需要的酸、碱、电灯消耗量较少,从而大大减少废弃物的排放量,有利于保护环境。

正是由于反渗透技术具有上述特点和优势,因而越来越受到人们重视,在除盐水处理中的应用变得更加广泛。

3.反渗透技术在除盐水处理中的应用
3.1系统设备。

为确保除盐水处理顺利进行,开展正式处理工作前必须准备好系统所需要的各项设备。

其中所学需要的主要设备为提升泵、高压泵、保安过滤器、抗污染膜、酸、阻垢剂、还原剂加药系统、化学清洗系统等。

处理前必须准备好这些设备,并加强清洗和维护工作,按照要求进行安装,为除盐水处理顺利进行奠定基础。

3.2工艺流程。

在设备准备好之后,为提高处理效果,还应严格遵循工艺进行,确保每个环节有效运行,促进各项工作顺利进行。

反渗透技术的具体工艺流程如图1所示。

3.3反渗透除盐预处理。

采用地表水作为源水时,应该做好预处理工作,并掌握正确的方法,达到减少和控制污染物的目的,取得更好处理效果。

事实上,也只有预处理工作顺利完成,反渗透技术除盐工艺系统才能正常运行。

为满足水质要求,通常可以采取以下处理步骤。

清水箱入口管道加5%NaCLO溶液,将清水中的细菌杀死,并用活性炭过滤器除去残余氯。

细砂过滤器前加入10%助凝剂,将悬浮物除去。

在进入水管道加入HCL调整pH值,避免膜上形成CaCO3污垢,并加入六偏磷酸钠为阻垢剂,防止形成SaSO4污垢。

通过采取上述措施进行预处理之后,有效保障水质合格。

3.4反渗透除盐设计。

在设计过程中,为取得更好处理效果,要对设备投资和运行成本进行全面考虑,既要保证产水量,又要保证产水水质,还应该降低能耗,节约成本。

如果是比较难处理的地表水或废水,根据处理工作需要,采用醋酸纤维膜,如果是去除胶体和有机污染物的地表水,可以采用芳香族聚酰胺膜,这样不仅可以提高产水质量,还能够延长使用寿命,便于对其进行清洗。

确定好膜质材料之后,要考虑好产水通量,根据设计规范要求选择,确保设计水通量范围更好适应实际需要。

另外还要合理控制横向流速,设计最佳膜面横流速度,减少颗粒在膜表面堆积,降低对膜表面带来的不利影响,取得更好的除盐水处理效果。

另外还要做好反渗透技术除盐工艺维护工作,例如,应用运行时浓水
再循环、停运后低压冲洗、定期消毒等方法。

3.5反渗透除盐运行。

经过预处理和设计之后,按照要求进行除盐运行和处理,做好各项设备调试工作,确保设备满足使用需要。

运行成功之后,脱盐率可以达到97%,回收率约75%。

运行过程中严格按照规范流程进行,能有效保障系统安全、经济运行。

要注意避免反渗透技术除盐工艺膜出现污染和发生堵塞情况,防止微生物污染,并适当加入絮凝剂和消毒剂,避免清水受到污染,从而取得更好的除盐水处理效果。

4.反渗透技术在除盐水处理中的应用效果
为分析反渗透技术的应用效果,将其与二级离子除盐工艺进行对比分析,具体情况如表1所示。

从表格对比与分析可以得知:不管在总体投资、耗酸量、耗碱量、耗电量等项目中,反渗透技术除盐工艺的资金消耗都要小很多,在实际应用中能达到节约资金的目的,并且在处理设备投资上还能大大降低成本。

因此,今后在除盐水处理过程中,值得推广和应用反渗透技术。

5.结束语
总之,反渗透技术具有自身显著特征,满足除盐水处理工作需要,在实际应用中能够取得良好的经济效益。

今后在实际工作中值得推广和应用,并结合实际工作需要,综合采取有效对策,严格遵循工艺流程,从而促进反渗透技术在除
盐水处理中得到有效应用,取得更好的经济效益。

参考文献
[1]仲惟雷,周艾蕾,康燕.反渗透技术在电厂大型水处理项目中的应用[J].工业水处理,2014(9),90-92.
[2]霍新,成志强.反渗透技术在电厂除盐水处理中的应用[J].电力环境保护,2006(4),32034.
[3]刘晓文.反渗透技术在电厂水处理中的应用[J].山东电力技术,2000(3),41-43.
[4]牛涛涛,李振玉.近年来国内反渗透技术在废水处理中的应用状况[J].广州环境科学,2008(2),11-17.。

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