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純水設備相關:國內首個管網式反滲透膜零排放項目案例

來源:濟南純水設備??????2019/7/13 14:24:07??????點擊:

濟南純水設備 http://www.2upl.com管網反滲透膜的特點:隔離管反滲透膜(STRO)最初由德國Rochem公司生產,主要由美國Nanostone公司生產。膜元件設計為具有獨立膜殼的單一膜元件。它通常與25平方米的間隔管一起使用。膜單元的直徑為8英寸(20.3厘米),長度為1米。STRO的特點是一個開放的流道和線圈膜模塊和暢通無阻,湍流自由進口系統。該設計克服了常見的反滲透污垢和結垢問題純水設備,由于膜面積大,為25 m2/支,用于代替盤管反滲透膜處理垃圾滲濾液。

    STRO模塊的膜片采用工業防污染反滲透膜或納濾膜,柵格通道采用與一般滾動膜不同的平行柵格結構,如圖1所示。盤管膜組件由中心透析管上的膜纏繞而成,疾病通過網格形成一個間隔,這是一種傳統的菱形結構,如圖2所示。廢水/進料液不能順利通過這個網格,特別是含有一定懸浮固體(SS)的廢水。因此,實驗室純水設備傳統的盤管膜組件需要嚴格的預處理,以避免SS進入膜組件造成物理堵塞南通純水設備STRO模塊網格采用梯形結構。廢水/進料液在網格形成的通道中流動,與管狀膜一樣,阻力比菱形網格小得多。同時,內部橫向加強筋可以增加物料流動時的湍流流動,降低膜的濃度極化,提高STRO構件的抗污染能力。

STRO膜組件的主要技術特點包括:

    (1)打開流動通道,通道間距為34 ~ 120mil(1.2 ~ 4mm),可降低流動阻力和濃差極化,有利于膜的清洗;

    (2)耐壓≥7.0mpa—高壓范圍,能克服滲透壓,獲得高濃度倍數。

1.2管網反滲透膜回收率

    STRO的反滲透系統一般設計為大流量、高壓循環。因此,回收率是由進口含鹽量、設計膜通量和操作壓力三個變量共同決定的。STRO分為耐壓級,分為7.5級、9.0級和12級。在膜通量和膜壓力分級的前提下,金水中總溶解固體(TDS)的含量決定了STRO系統的回收率。

    7.5mpa膜為例,正常工作壓力為7.0 MPa,濃縮水側TDS可濃縮至80 ~ 90 g/L。當進水TDS30 g/L時,7.5mpa STRO系統可將濃縮水降低至90 g/L,濃縮率為3倍,回收率約66%。對于相同的進水,若使用9.0mpa膜,純水設備則濃縮水側TDS含量可濃縮至100 ~120 g/L,濃縮率可提高4倍,即,回收率約為75%。對于相同的進水,12mpa的膜可以達到較高的回收率,但高壓增加了系統中高壓泵、循環泵、閥門等設備的壓力水平,導致設備成本較高。目前,國內還沒有12mpa STRO膜系統的案例。

1.3 網管式反滲透膜的耐CODCr性能

    STRO最初是為處理垃圾滲濾液而設計的,因此具備開放式流道等抗污堵的性能。目前在運行或中中試中的STRO系統進出水的CODCr值如表1所示。某滲濾液經預處理后,水中的CODCr 300 mg/LTDS16000 mg/L;連續經過STRO中試裝置運行14 d,產水通量維持在15 ~17 L/(m2·h)實驗室純水設備通量無明顯衰竭。

2 管網式反滲透膜的應用

2.1 管網式反滲透膜在垃圾滲濾液中的應用

    與普通反滲透膜相比,STRO具有很強的抗污能力。邱端陽等采用兩級STRO工藝處理南通市老港垃圾填埋場滲濾液,其原液CODCr16350 mg/L,電導率為33361 μS/cm,滲濾液經處理后TDS的取出來為92% ~ 95%,氨氮的取出來為99.2% ~ 99.5%CODCr的去除率達到了99.5%以上,在出水中未檢測出SS,且反滲透膜未出現結垢和膜污染現象,試驗中一級STRO系統的回收率設定為65% ~ 75%。由此可見,STRO可被應用到零排放膜濃縮的末端,以填補普通反滲透膜及海淡膜難以耐受進水高CODCr的缺點。

2.2 管網式反滲透膜在零排放中的應用

2.2.1 項目介紹

    陽泉煤業集團平定化工有限責任公司乙二醇項目一期工程,需對全廠 400 t/h的廢水進行回用及零排放處理。265 t/h的清凈廢水和150 t/h的廢水經過預處理后,一次經過廢水反滲透、濃水反滲透、超濃縮反滲透,各級反滲透產水收集回用作為循環水補充水,濃水經三級膜濃縮后,進入蒸發結晶系統進行固體鹽、水分離,從而實現水的零排放。本項目為國內首個使用STRO實現高濃度鹽水提濃的項目。

2.2.2 工藝流程

該零排放項目的濃水工藝路線如圖3所示。

2.2.3 設計參數

    該工藝中設置了三種不同類型的反滲透,即一級反滲透、濃水反滲透和超濃縮反滲透。

一級反滲透進水TDS約為3500 mg/L,水量為400 t/h,設兩套壓力等級為1.8 MPa的反滲透系統,每套進水水量為200 t/h,產水水量為150 t/h,按6芯膜殼、一級兩段、23:11排列。產出濃水TDS約為14000 mg/L南通純水設備進入后續濃水反滲透處理。

濃水反滲透進水水量為100 t/h,設置一套壓力等級為2.5 MPa的反滲透系統,按6芯膜殼、一級兩段、11:6排列。產出濃水TDS約為30000mg/L,經預處理后,進入后續超濃縮反滲透處理。

    超濃縮反滲透進水水量為40 t/h,產出濃水TDS約為80 g/L,水量約為16 t/h,進入后續蒸發結晶裝置。

    在該項目中,濃水反滲透濃縮后的濃水經過藥劑軟化劑管式微濾膜過濾處理,其水質情況如表2所示。

    上述預處理后的濃水,實驗室純水設備用高壓泵送入STRO濃縮裝置進行處理。選用7.5 MPaSTRO膜,分為兩套,每套進水為20 t/h純水設備每套選用55只膜,按回收率555 ~ 60%計,計算得到平均通量為8 ~ 9 L/(m2·h);需要的進膜壓力約為6.0 ~6.5 MPa。經STRO裝置濃縮后,濃水的TDS達到70 ~ 80 g/L。濃縮后16 t/h的濃水進入多效蒸發結晶系統。

2.2.4 管網式反滲透膜在零排放中的主要作用

    STRO裝置在本項目中的主要作用是進一步濃縮提濃濃鹽水,以減少進入蒸發結晶裝置的濃鹽水量。STRO裝置和蒸發結晶裝置的主要能耗對比如表3所示。

    由表3可知,在該項目中,STRO裝置的噸水運行電耗要比四效蒸發結晶裝置少0.72 kWSTRO裝置除了電耗外,沒有其他耗能,而對蒸發結晶裝置而言,電耗只是所有能耗中的一部分,主要能耗是蒸汽耗量和循環冷卻水耗量。因此,STRO裝置的運行費用要比四效蒸發結晶裝置小很多。

    1STRO的開放式流道和單支膜獨立膜殼設計,使得STRO膜的抗污染性能比傳統反滲透膜理想許多。因此,STRO適合用于零排放膜濃縮的末端,解決零排放末端水因CODCr高而難以用普通膜濃縮的問題。

    2)從費用角度考慮,用STRO濃縮的方法,可以減少進入蒸發結晶裝置的濃鹽水量,從而減少蒸發量,減小蒸發裝置規模。因此,應用STRO可以節約零排放項目的運行費用濟南水處理設備濟南去離子水設備濟南純水設備濟南醫用純水設備

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