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超滤反渗透系统处理?超滤反渗透 循环排污水在电

时间:2012-04-11 07:42来源:iamdearpig 作者:没有 点击:
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超滤反渗透系统处理?超滤反渗透 循环排污水在电厂中的应用 超滤反渗出编制照料循环排污水在电厂中的应用 摘要:本文周密先容了大唐国际托克托电厂在使用超滤、反渗出编制照料循
超滤反渗透系统处理?超滤反渗透 循环排污水在电厂中的应用

超滤反渗出编制照料循环排污水在电厂中的应用
摘要:本文周密先容了大唐国际托克托电厂在使用超滤、反渗出编制照料循环水排污水的做事经过。议决试验、策画、装配、调试和实际运转,证明了膜法照料循环水排污水的可行性,为今后相像工程的策画、建筑选型及运转方式提供了真实、确实的践诺阅历。
关键词:超滤循环水排污水 工业试验 工程实例
前言
我国火力机组发电量占总发电量的80%,含直流用水量时,应用。在高用水工业中取水量排第一位。火力发电厂的紧要耗水工艺是冷却水编制,对待湿冷机组,循环水冷却水编制的用水占整个电厂用水量的80%以上。循环冷却水编制节水包括两种计划:第一,对循环水补充水举办照料,国际应用较多,本文不赘述;第二,你知道福建最好的超滤设备。对循环水排污水举办照料回出操纵,产品水作为锅炉补给水水源。
本文来自织梦

内蒙古大唐托克托发电无限仔肩公司(以下简称为"大唐托电")一、二期工程共有4×600MW燃煤湿冷机组,工业水源为黄河水,循环水稀释倍率为3,总排污水量为1200T/h左右。鉴于厂址处在水资源绝对充裕的荒漠区域,故在二期工程中策画采用超滤加反渗出照料循环水排污水的计划,策画出力为2×100T/h,制品水再经过一级除盐加混床编制的照料,餍足锅炉补给水的必要。小型超滤设备。
该循环水排污水回用照料编制,自2002年4月劈头试验研究,到2004年6月移交临盆,得胜运转半年,其实超滤器。博得了肯定的阅历,本文加以先容供同行参考。
工业试验
超滤在国外已有多年的发达历史,我国的超滤膜从70年代劈头研制,到今朝也有几十年的历史。超滤膜用于市政供水有很多事迹,作为反渗出装置的预照料编制近期劈头策画,但用于大型火力发电厂的循环排污水回用项目,应用于反渗出装置的预照料,国际尚无先例。 dedecms.com
此外,处理。黄河水的水量变化分外大且含盐量较高,经实际计算,稀释后的黄河水在反渗出浓水侧有BaSO4、CrSO4沉淀析出;循环排污水较高的COD值、胶体含量对滤膜运转工况、使用寿命的影响不得而知;编制的加药品种、加药量也无法确定;整个编制能否恒久、太高山稳固运转以及反渗出装置究竟可以策画多大的回收率没有策画依据。相比看超滤反渗透系统处理。于是,必需举办一个小型工业试验,从而给策画单位提供出充足的策画数据,给运转单位提供可以供参考的运转数据。学习超滤纳滤膜净水器。
由于大唐托电在2004岁首?年月未投入运转,无适合的循环水排污水举办试验。商酌到内蒙古达旗电厂异样使用黄河水,其运转工况同大唐托电相像,于是,试验在达旗电厂举办,使用达旗电厂循环水排污水。听听超滤系统方案。
达旗电厂循环水排污水的几项水质目标为:超滤工程。 织梦内容管理系统
日期 电导率 碱度(mg/l) Ca2+(mg/l) Mg2+(mg/l) Cl-(mg/l) TDS(mg/l) SO42-(mg/l)
2002-5 1850µs/cm P 46.35 127.30 73.42 285.71 1882 363.01
M 370.8
2001-4 2480µs/cm P 0.70mmol/l 143.49 82.13 336 - 448.86
M 5.9 mmol/l
2002-7 2700µs/cm P - 167.1 112.7 563.9 2428 703
M 308.5
其中Ba2+=0.10mg/lSr2+=0.762mg/l,达旗电厂循环水稀释倍率为2.5,大唐托电策画稀释倍率为3.0。
(1)超滤工业试验
2002年6月到8月,在达旗电厂举办超滤加反渗出编制试验,地点仍为达拉特火力发电厂#4水塔冷却水池。试验使用国外入口水平安顿超滤膜元件。
编制工艺流程
氧化剂凝结剂PH安排超滤反洗泵和加药编制 阻垢剂、复原剂
↓↓↓
循环水池→潜水泵→廓清池→清水箱→超滤水泵→超滤装置→超滤水箱→
反渗出泵→反渗出建筑→反渗出产水箱
超滤试验确定了凝结剂、助凝剂、次氯酸钠、盐酸等投加药剂后,扩大了廓清建筑,后照料编制为超滤加反渗出的编制,该单元除薪金配药外,另外操作全部进PLC,听听循环排污水在电厂中的应用。并可以在CRT画面上竣工同一监控。
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在整个试验经过中,不论是有混凝加药,还是无混凝加药的经过,超滤产水SDI、运转压力、压差绝对稳固,这声明该超滤膜具有很强的抗净化性,具有较宽的适应性,但试验声明,超滤对小分子无机物的去除率不是太高,唯有5~20%。我不知道系统。
反渗出在运转经过中,回收率进步到75%,阻垢剂加药量为3.2ppm时,浓水侧并没有结垢,证明该水质在实际运转中可以适当进步回收率,从而到达更高的经济效益。但当阻垢剂加药量降为2.8ppm时,反渗出出现钙垢。
(3)中试试验结论
议决此次中试试验,我们可以看出,超微滤膜与保守的机械式过滤器相比,有主动化水平高、出水水质好、占空中积小等甜头。学会超滤器。
超滤作为一种紧密的膜过滤技术,它的实际出水SDI值可以小于1,所以它作为反渗出的前照料更为太平、确实,但它对进水水质有较为严肃的央浼。固然在中试试验中,对于超滤反渗透系统处理。超滤膜发挥阐收回较强的适应性,议决国外的许多工程策画阅历及从编制太平性商酌,针对浊度较大、悬浮物、无机物含量高的水源,应在超滤后面扩大一些适当的预照料。 copyright dedecms
工程策画
以中试试验大唐托电作为依据,经相关专家充满论证,同时也为了保证工程一次得胜,删除投资风险,最终决议采取超滤加反渗出编制,并采用守旧策画计划:
即采取机械加快搅拌廓清池+双滤料过滤器+超滤+反渗出的编制。满堂工艺流程如下:看看超滤样本。
盐酸 PAC PAM

循环水排污→生水泵→机械搅拌加快廓清池→清水池→清水泵→多介质过滤→超滤装置→超滤水池→超滤提拔泵→5μ保安过滤器→高压泵→反渗出装置→
渗出水箱→渗出水泵→锅炉补充水编制
编制共设置两台机械加快搅拌廓清池,每台策画出力450T/h,飞腾流速0.7mm/s,并且设置了斜管。双滤料过滤器采用Φ3200的钢衬胶建筑,滤料为无烟煤加石英砂。
依据在达旗电厂的中试试验事实,选用荷兰诺瑞特公司临盆的225PVC UFC0.8中空纤维膜元件,http://www.ch-water.com。听说超滤。编制出力为2×167T/h,该膜的出水水质及亲水性好、运转主动化水平高,超滤。但对小分子无机物的去除率较低。 织梦好,好织梦
为了预防超滤产品水中的细菌在超滤水池中滋生,影响反渗出的一般运转,采用了陶式公司临盆的DOW-365FR抗净化膜,该反渗出膜元件采用了"收缩膜片长度,扩大膜片数"的奇异构造,电厂。不只在产水率方面,而且在可清洗性方面,均具有了突出的高效率。反渗出编制出力为2×100T/h,每套采用13:7的摆列安顿。最终的海水进入两台1000m3的水箱,然后用泵运送到锅炉补给水车间举办一级除盐加混床照料。
编制调试
该工程于2004年5月初劈头调试,由于调试时左近没有洁净水源可以操纵,你看超滤反渗透。所以只能间接使用循环水排污水来调试,调试程序遵循工艺流程次第举办。
水塔排污水浊度大凡为20~50NTU之间,在机械搅拌加快廓清池前投加PAC,加药量为5ppm,为了保证絮凝效果,同时投加HCL,支配PH值7~8,在实际的调试经过中,加药量遵循水质景况举办了伶俐调整。在编制策画中,机械搅拌加快廓清池前还应投加PAM,想知道超滤系统。由于系念PAM的链状分子构造会梗塞超滤编制,加之来水的细菌、微生物生长火速,超滤反渗透。所以原PAM加药装置改为NaCLO加药装置,

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加药量为5ppm。经过一段时间的调试,机械搅拌加快廓清池出水浊度可以到达10NTU以下,最小到达3.6NTU,水体外观由本来的黑绿色变为较清亮的绿色,听听实验室超滤装置。出水水质到达策画央浼。
机械搅拌加快廓清池出水合格后,然后对双滤料过滤器再三举办浸泡、反洗、冲洗,直到出水清亮透亮为止。五台过滤器经过大约一星期的清洗,出水浊度小于1NTU,外观清亮透亮,反渗透。完全餍足超滤入水浊度小于10NTU的圭臬。
超滤的调试紧要基于程控编制的投入而竣工的。超滤净水器价格。超滤的进水压力为0.05MPa左右,调试光阴运转压差约为0.02 MPa,运转稳固后,其出水SDI值根本稳固在1.0左右,借使加药、反洗合理及时,出水SDI值可以稳固在 0.5左右,完全餍足反渗出进水水质的央浼。
由于超滤的水质分外好,反渗出装置的调试绝对利市许多。在整套投运时,反渗出出水景况如下:看着超滤反渗透。 织梦好,好织梦
项目 日期 #1反渗出运转景况 #2反渗出运转景况
进水压力1.45MPa;一段浓水1.27 MPa;浓水压力1.10 MPa;回收率61.2%;脱盐率97.5%;产水量约100吨。 进水压力1.56MPa;一段浓水1.43 MPa;浓水压力1.21 MPa;回收率60.0%;脱盐率99.0%;产水量约100吨。
注:#1RO在调试阶段,由于UF出水密封圈装配不当,招致出水水质恶毒,循环排污水在电厂中的应用。SDI值无法测出,所以#1RO做过一次清洗,故脱盐率比#2RO略低,另外目标均一般。
编制运转
整套编制于调试得胜并移交临盆,截止2004年12月,除去排水编制、水泵检修的时间,整个编制一经太平、稳固运转6个多月,累计制出产品水50多万吨。
大唐托电所选用的超滤装置在国外有较多事迹,技术幼稚,而且在达旗电厂中试试验中发挥阐发稳固。学会超滤纳滤膜净水器。经过六个月的运转,证明了上述采用是精确的。以下是超滤膜的一些运转数据: 本文来自织梦
序号 项目日期 A套UF压差(MPa) B套UF压差(MPa) 水温 SDI
左侧 右侧 左侧 右侧
1 2004.07.09 0.016 0.019 0.019 0.020
2 2004.08.17 运转周期末:0.020 运转周期末:超滤样本。0.030 0.020 0.020
程控反洗后:0.015 程控反洗后:超滤报价。0.025
3 2004.08.19 运转周期末:0.025 运转周期末:0.034 0.025 0.024 25.0 1.47
运转周期末:0.018 运转周期末:0.030
4 2004.09.02 停运 停运 0.020 0.020 1.78
5 2004.09.10 0.014 0.027 0.022 0.021
6 2004.10.04 停运 停运 0.024 0.025 18.6
7 2004.10.11 0.030 0.038 停运 停运 22.0
8 2004.10.21 运转周期末:0.036 运转周期末:0.046 停运 停运 19.0
运转周期末:0.035 运转周期末:0.039
注:运转人员很少测试SDI,超滤纳滤膜净水器。测试点为超滤水池入口,反渗出入口。水温在9月份之前都在20℃以上,超滤允诺最低运转温度为10℃。
由于超滤出水水质完全餍足反渗出进水央浼,于是,从2004年6月底整套编制投运以来,反渗出不断运转优异。看看排污。以下是两套反渗出的运转报表: dedecms.com
#1反渗出运转景况
项目 日期 一段压差(MPa) 二段压差(MPa) 脱盐率(%) 回收率(%) 产水电导(µs/cm) 产品水量(吨) 水温(℃)
2004.8.17 0.18 0.17 97.5 56.6 37.06 86.7 25.6
2004.8.19 0.18 0.17 97.5 61.2 35.96 104.0 25.0
2004.8.31 0.18 0.17 97.7 60.7 45.00 100.20 24.0
2004.9.13 0.18 0.16 97.6 59.3 36.12 97.56 23.1
2004.10.4 0.17 0.16 98.0 57.5 31.25 89.93 18.6
2004.10.21 0.14 0.19 97.9 59.4 34.85 97.46 19.0
#2反渗出运转景况
项目日期 一段压差(MPa) 二段压差(MPa) 脱盐率(%) 回收率(%) 产水电导(µs/cm) 产品水量(吨) 水温(℃)
2004.8.17 0.16 0.20 98.7 57.0 18.72 88.14 25.6
2004.8.19 0.16 0.20 98.7 61.9 19.62 105.93 25.0
2004.8.31 0.16 0.20 98.6 60.1 26.20 98.92 24.0
2004.9.2 0.16 0.20 98.7 59.7 21.21 99.06 24.6
2004.9.10 0.15 0.20 98.7 59.9 21.20 99.42 24.1
2004.11.1 0.12 0.20 98.7 61.8 19.98 98.00 17.0
从以上数据可以看出,反渗出的运转分外稳固。在达旗电厂中试试验中,固然阻垢剂加药量为3.2ppm反渗出可以以75%的回收率短期运转,听说循环。但已处于结垢的临界点,所以反渗出不断以60%的回收率来运转,阻垢剂采用FLOCON135,加药量3.2ppm,入口举办加酸安排,PH值支配在7.5左右。污水。

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结论及倡导
大唐托电循环水排污水超滤反渗出编制的得胜投运,总结阅历如下:
微滤、超滤作为一种新兴的膜过滤技术,在实际的工程运用中,例如火力发电厂冷却塔排污水照料等工程,超滤系统。均缺少充足的运转阅历和策画依据,而且各个膜临盆厂商所临盆的膜的品种单一,材质、品格不一,于是在实际运转中本能机能或许有较大的辞别,所以倡导使用单位应遵循本身的水源景况,反渗透。出水用处,挑选出适合的滤膜,并举办小型的工业试验,从而最终做出合理的采用。对待有反渗出的编制,针对预照料滤膜的采用,紧要是以出水SDI值的大小为依据,其次应注意滤膜能否易于清洗,而且应保证使用强度。水体稀释倍率较高的循环水排污水,相应的含盐量、COD、胶体、悬浮物也较大凡地表水高许多,遵循物料均衡原理,看看超滤控制系统的概念。这些杂质会不停的在滤膜上集合,而且一些无机物、细菌在反渗出编制中还会大宗滋生,梗塞反渗出,所以在投资概算允诺的景况下,应尽量在滤膜之前采用相应的前照料建筑,以保证整套建筑恒久、太安定定运转。 dedecms.com
综上所述,超滤编制在水资源日益缺少的当今社会,随着其临盆本钱的低落、国产化率的进步以及科技的前进,在工业规模将会有越来越开阔的使用前景。

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