史吉良
(浙江中成熱電有限公司 浙江嘉善 314107)
探析電廠化學水處理中全膜分離技術的運用
史吉良
(浙江中成熱電有限公司 浙江嘉善 314107)
全膜分離技術是電廠化學水處理的重要手段,在全國范圍內廣泛使用,逐漸形成了完備的全膜分離技術操作理念。本文主要針對全膜分離技術在電廠化學水處理過程中的應用效果進行分析,根據電廠化學水處理情況,分析全膜分離技術在電廠化學水處理過程中的科學性和優越性。
全膜分離技術;電廠;化學水
隨著各種電器的普及,電能與我們的生活息息相關,衣、食、住、行都需要用電,我們的生活離不開電的應用。因此,電廠各種設備的安全可靠是其能夠正常工作供電的基礎,而水在發電過程中起著重要的作用,許多環節需要水來完成能量之間的轉換,水的質量與電廠效益直接相關。發電所用的水一般為地下水或者地表水,水中含有各種各樣的離子,會腐蝕發電設備、積鹽、結垢等,所以要對水進行分離,減少設備的損壞,提高使用壽命和運行效率。為了得到安全可靠的凈化水,全膜分離技術得到廣泛使用。
2.1 全膜分離技術的概念
全膜分離技術就是以壓力作為推動力,利用膜的選擇透過性,把水中的各種粒子分離開來的辦法。其核心為膜本身,根據膜孔徑大小,選擇粒子通過,從而達到分離、凈化的作用。傳統的水處理大都采用機械處理凈化的方法,將大顆粒的物質過濾處來,然后軟化降低水的硬度。傳統方法雖然會去除水中的雜質,但是同時會產生廢液,使生產無法進行。此外,傳統的水處理方法在技術操作、設備的維護等方面比較復雜,需要更多的勞動力,而且設備容易損壞,無法滿足生產需求。然而,全膜分離技術彌補了傳統水處理過程中的弊端,而且操作工藝簡單,易控制,無廢液產生,運用物理方法達到液體分離效果,安全環保。
2.2 全膜分離技術優越性
全膜分離技術在電廠化學水的處理過程中占據絕對優勢。目前,大多電廠化學水的處理主要依靠全膜分離技術,通過合理的運用過濾工藝,盡可能的減少化學等輔助藥劑使用,達到水質的改善和水的凈化程度與效果提升的目的。值得注意的是過濾過程中包含反滲透膜、微濾膜和過濾膜,工作人員可以根據粒子粒徑大小的不同進行分離,叢而保證電廠化學水處理設備用水的安全、可靠性。
2.3 全膜分離技術的應用價值
全膜分離技術在電廠化學水的處理過程中具有較大技術應用的價值。經濟飛速發展的今天,電能的使用關系到發展之根本,電廠發電設備的安全可靠是保證電能正常供給的基礎,這就需要企業足夠的重視設備的安全問題,為此做出更多的努力。此外,水作為重要的循環介質,電能生產的各個階段必不可少,在很大程度上影響著電廠的生產水平和效率。因此,工作人員應該盡最大的努力減少電廠化學水中粒子的含量,減少化學水對設備的腐蝕、結垢、積鹽作用,保證設備能夠安全可靠的工作,減少設備的損害,增加設備的使用壽命,從而間接提高電廠的發電效率。
2.4 全膜分離技術的應用形式
全膜分離技術在電廠化學水的處理過程中的應用形式具有較大的差異。近年來,電廠化學水的處理技術不斷的進行改進。其中,全膜分離技術已經發展的比較成熟,可以用于鍋爐中補給水的過濾和凈化。其能夠直接在室溫下進行操作,具有分離、凈化、過濾的功能,并且不會產生化學廢液等污染物。電廠化學水的處理過程主要包括反滲透、超濾和電除鹽過程,工作人員應根據實際的需求進行操作處理,充分的發揮粒子粒徑不同的優勢進行分離選擇,使得發電廠的效率能夠顯著提升。
電廠化學水處理方式較多,一般采用機械方式對水中的有效物質、膠體物質、懸浮物等進行凈化處理,然后對水進行軟化。電廠化學水的處理一般采用樹脂物質與酸堿物質進行交換,從而讓水的性能得以恢復,在處理過程中既可以實現酸堿等有害物質的適時排放,同時可以實現間歇性的排放,操作的方式比較簡便,設備修理、養護簡便,勞動效率有所高,但是水的凈化成本效率高,設備的占地面積較大,酸堿等污染物無法達到排放標準;采用全膜分離技術處理電廠化學水后,既可以彌補機械操作的缺點,而且還具有以下優點:①處理水的效率明顯提高,可以連續性的進行生產;②分離效率高,裝置較小,所以占地面積較小,能量消耗降低;③設備運行的部件減少,內部的構造簡便、務實,操作簡單且易維修,可實現自動化;④能夠在常規的操作流程中有效運行,使得工作環境得到改善。
3.1 反滲透技術分析
全膜分離技術的種類繁多,而其中最為有效、先進的技術當屬反滲透技術,其主要用于較多液體滲透擠壓操作,能夠有效的把污染物、粒子、細菌等雜質清除干凈,但該技術不能夠醫用滲透膜中的雜質將水和其他的物質進行分離。反滲透膜是一種高端材料,合成材料過程中需要用特殊的方法加以處理,從而使得材料可以充分發揮透水分子特性。除此之外,該技術中一個重要的設備就是膜設備,可以快速的實現導流、隔網、透膜的作用,嚴格按照標準操作,可以實現排孔中心位置的卷制。通過對原水進行加壓,把含鹽量較大的雜質留在導管內,然后沿著導管向外流動消除,左后得到無污染的淡水。反滲透膜的孔道比較小,能夠將溶解在水中的微生物、有機物、鹽溶解物質、膠體等過濾出來,達到凈化水的目的。具體過程如圖1所示。

圖1 反滲透技術水處理示意圖
3.2 超濾膜技術
電廠化學水處理過程中采用超濾膜可以對水中的膠體、離子、顆粒等雜質進行分離,達到對水分離、凈化、過濾、濃縮的目的。其主要是利用膜兩邊壓力的不同來凈化水,在壓力的作用下,小分子的物質能夠通過,而大分子物質則被攔截在膜的另外一側,從而達到分離的目的。
3.3 電除鹽技術
電廠化學水進行全膜分離技術過程中最復雜的一道工序就是電除鹽技術。電除鹽技術是運用電場的作用對水進行分離,科學性較強,相對不易操作。首先將水進行合理的分解,水的內部進行離子之間的交換,選取合適的通道,依據陰陽離子之間的相互作用,加快離子的移動速率,消除內部一些離子效應,將水的電導率控制在一定范圍之內,從而達到給鍋爐等設備供水的要求。此技術是離子交換和傳統電滲透操作的結合,既彌補了離子交換之間的限制,又克服了電滲析無法深度除鹽的缺陷,而且還沒有化學污染液產生,安全環保。電除鹽技術是電廠化學水處理過程中比較有效,采用先進的操作理念和方式,將兩種操作方式有機的結合起來,充分發揮了兩種操作方式的優點,避免了諸多的缺陷。
隨著經濟技術的不斷發展,電能的需求量越來越大,因此電廠就應不斷的改進和優化,確保電廠化學水處理系統能夠安全可靠的工作,充分的利用膜分離技術的有點,對水進行分離、過濾、凈化和濃縮。不斷的引進先進的科學技術,盡量彌補傳統水處理工藝中的不足,提高水的質量,減少設備損壞,確保能夠安全有效的工作,從而有效提高電廠效率。通過對電廠化學水處理過程中全膜分離技術應用效果分析,使得全膜分離技術擁有足夠的優勢應用于電廠化學水的處理,值得廣泛的推廣應用。
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2016-11-27