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电厂化学水处理中全膜分离技术分析

2018-12-06

商品与质量 2018年39期
关键词:膜分离反渗透孔径

青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司 青海西宁 810000

随着我国城镇化跟工业化发展水平的提升,使得水污染现象变得越来越严重。被污染的水若没有经过相关处理就进入到电厂生产系统中,还会对电厂生产设备造成一定的腐蚀情况,造成巨大的经济损失。随着我国热力发电技术的不断发展,对于水质也就提出了更高的要求。通过全膜分离技术的应用,能够对水资源中的杂质进行有效的处理,借此来满足电厂生产环节的具体需求。因此说各电厂还需要加强对全膜分离技术的研究跟应用力度,来促进该电厂的经济效益得到进一步的提升。

1 全膜分离技术概述

全膜分离技术主要是通过膜的选择透过性特点,利用一定的压力作为推动力,来对液体中能够不同粒径以及不同成分的分子进行有效的分离。可以说膜孔径的大小还会直接决定能否通过的粒子,只有在满足了孔径需求的基础上,粒子才能够通过薄膜,借此来对水资源中包含的杂质进行有效的分离处理。在电厂化学水处理过程中通过全膜分离技术的应用,不需要任何化学药剂就能够获得良好的水资源净化效果,来满足电厂在运行过程中对于水质的具体要求。目前我国的热电厂多是通过三膜过滤工艺来进行水的净化处理,在结合了膜孔径大小的基础上,还能够将全膜分离技术分为反渗透膜、微滤膜以及超滤膜等多种类型,通过膜的选择透过性特点的合理应用,还可以获得良好的水处理效果[1]。

2 全膜分离技术应用特点

在传统的水处理技术中还需要使用大量的化学药剂,虽然能够获得良好的杂质分离效果,但是也会造成一定的化学污染,使得设备的疲劳度进一步提升,对于电厂的正常生产也会产生一定的不利影响。而在采用全膜分离技术来进行水质的处理过程中,主要是运用物理手段来进行,在处理过程中也不会使用到任何的化学药剂,因此在电厂的化学水处理过程中也获得了良好的应用效果。此外全膜分离技术还具备有操作简单以及便于控制的特点,在通过该技术进行水资源的净化处理中,还有着设备结构简单以及维护控制方便的特点,并能够在一定程度上减少成本费用。此外该技术有着比较多的应用稳定性,在水资源处理过程中也不会产生化学污染,还可以满足我国可持续发展战略对于节能环保的具体需求。在采用全膜分离技术来进行水资源的处理时对于环境也没有特殊的要求,在常温环境下也就可以获得良好的膜处理效果,因此在现有的电厂水质处理过程中获得了良好的应用效果[2]。

3 电厂化学水处理过程中全膜分离技术的具体应用

在进行电厂化学水处理过程中,全膜分离技术具备有良好的处理效果,还有着良好的应用稳定性。该技术一般分为超滤技术、反渗透技术以及电除盐基础这三道工序,主要是将水自身的压力作为推动力,在结合透膜不同孔径以及选择透过性特点的基础上,来对液体中掺加的各种杂质进行有效的处理,借此来提升水资源的杂质,满足电厂在电力生产过程中的具体需求。

3.1 超滤技术

超滤技术主要是将水的压力作为动力,随后利用大孔径超滤膜来进行水资源的净化处理,一般情况下需要将压力控制在0.2MPa~0.9MPa之间。利用超滤技术能够对水源中的大分子物质起到良好的净化效果,具体包含有杂物颗粒以及胶状物等等。但是因为该滤膜的孔径比较大,对于盐类等小分子物质无法进行有效的清除。作为全膜分离技术的第一道应用工序,超滤技术能够对水资源中包含的大分子物质起到良好的清除效果,剩下的小分子物质则会在后续的过滤工作中得到进一步的处理。当液体通过水泵流经到超滤器中后,会在通过超滤膜之后进行有效的分离,杂质以及胶体等粒子直径比较大的物质会被直接分离,借此获得良好的水体浓缩跟净化处理效果[3]。

3.2 反渗透技术

反渗透技术是通过高分子材料制成的分渗透膜来进行水源的净化处理,通过该渗透膜所具备的反渗透性能,能够对水中的杂质起到良好的截留效果,并只让水通过该透膜,在此基础上获得良好的水资源处理效果。在应用反渗透技术来进行水的净化处理后,能够将两侧膜之间的静压力作为主要的推动力,一般情况下会将工作的压力控制在1.5MPa,对于大分子、盐类、颗粒等物质均能够起到良好的截留效果。反渗透技术的清除率一般可以达到95%以上,其也是全膜分离工艺的第二道工序,在整个全膜分离技术中也有着承上启下的重要意义。可以说反渗透技术是对超滤技术的进一步处理,并能够为后续的电除盐技术的运行奠定良好的基础[4]。

3.3 电除盐技术

在电除盐技术应用过程中,其源动力为电能,随后将离子交换膜作为载体,借助于生成的电厂来对水资源进行净化处理。此外离子交换膜的离子选择透过性特征还能够实现阴阳树脂的有效结合,让原水中的离子迁移能力得到较大程度的提升,这样就可以对水质中的其它离子进行去除处理,获得良好的水质净化效果。可以说电除盐技术是传统的电渗析技术跟离子交换技术两者的有机结合,并能够融合这两种水资源处理技术的应用优势,从而获得良好的电厂化学水处理效果。作为全膜分离技术的最后一道工序,电除盐技术还能够对离子交换酸碱再生以及再连续的技术缺陷进行有效的解决,借此来保障水资源的处理效果。

4 结语

通过全膜分离技术的合理应用,还能够实现水的有效净化,满足电厂在发展运行过程中的具体需求。因此说各电厂在实际生产过程中,还需要借助于全膜分离技术来进行水的净化处理,对于原水中包含的各种杂质进行有效的清除,来促进我国的电力行业得到更进一步的发展。

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