摘 要:化學水處理是電廠中比較重要的工作內容,因為水在電廠運行以及生產過程中發揮了無可替代的作用。電廠中生產能量轉換的主要媒介是水,因此水質量的高低將會直接決定設備使用時間的長短和電廠運行狀況的好壞。因此,將全膜分離技術引入到電廠化學水處理中,不僅可以有效降低電廠設備中腐蝕性水分的存積,而且還能有效提高水處理的效果,從而確保電廠的正常、高效運行。
關鍵詞:電廠化學水處理;全膜分離技術;應用
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.19.151
水是電廠生產運行過程中比較重要的媒介,并促進能量的轉換。電廠生產設備的使用壽命及運行效果也會受到水蒸氣質量的影響,因此,在進行電廠化學水處理過程中,需要采取有效措施來提高水處理的效果,嚴禁含有腐蝕性的水在電廠設備中被使用。這樣一來就需要選擇科學、合理的工藝手段,而全膜分離技術是近些年來發展起來的新型技術,其可以有效提高電廠化學水處理效果。
1 全膜分離技術的內涵
實際上,全膜分離技術一般是以薄膜作為媒介,借助薄膜所具備的選擇透過性特點,并在一定壓力的推動下,來把水中不同成分、不同粒徑的粒子分離開來。其中膜孔徑大小起到了決定性的作用,只有粒子的直徑滿足孔徑的要求才允許通過薄膜,從而更好的實現液體的凈化。如今,全膜分離技術在電廠化學水處理中得到了廣泛的應用,并且在該技術的輔助下整個化學水處理過程都不需要使用任何化學藥劑,而是通過三膜過濾來實現對水的有效凈化處理,以確保得到的水質量滿足國家規定的相關規范和標準。全膜分離技術可以根據膜孔徑大小劃分為微濾膜、反滲透膜及超濾膜,并且膜孔徑的大小將會直接決定粒子的分離效果。
2 在電廠化學水處理中全膜分離技術的應用
2.1 電除鹽技術
在進行電廠化學水處理過程中,電除鹽技術主要是以離子交換膜為載體,以電為源動力,借助一定強度的電場來進行水的分解,從而達到凈化水資源的目的。離子交換膜所具有的離子選擇透過功能不僅可以加快陰陽樹脂的有效結合,而且還能提升原水中離子遷移能力,從而有效去除水中的離子,使水質滿足電廠生產要求。電除鹽技術是離子交換技術與傳統電滲析技術的有效結合體,具備了兩種技術的優勢,將其應用到電廠化學水處理之中,有效的解決了傳統電滲析技術中存在的缺陷和不足,解決了離子交換酸堿再生、深度除鹽不足問題、延續性差等問題。
2.2 反滲透技術
如今,電廠化學水處理中全膜分離技術應用效果比較理想,而反滲透技術又是其中比較常用的、先進的節能技術,其在大容量溶液滲透擠壓環境下可以有效提高水處理的效果。同時,反滲透技術還可以有效清除水中的細菌和污染物質,但是該技術在使用的過程中對滲透膜中的雜質無法給予充分的利用。反滲透技術對使用材料提出了較高的要求,在進行材料選取過程中,需要借助一系列特殊的方法才可以獲取。同時,在使用該材料過程中,還需要盡可能發揮透水分子的特點,從而有效提高電廠化學水處理的效果和質量。膜設備是反滲透技術中比較重要的設備,借助該設備能夠在較短的時間內對透膜、隔網等進行有效的粘連,并確保其可以按照相關的流程進行工作。在使用反滲透技術過程中,需要在原水的基礎上進行適當的加壓,從而確保原設備一側的水順利的進人到隔網中,該過程通常會把含鹽量比較高的物質阻隔于導管之中,并順著導管的流向使這些粒子有效去除,最終所獲得水將會使沒有任何污染的潔凈水資源。實際上,反滲透技術中所采用的反滲透膜孔徑比較小,從而使水中的微生物、有機物質等得到有效的去除,進一步提高了水的質量。
2.3 超濾技術
在全膜分離技術中,超濾技術選擇了大孔徑超濾膜,該技術同樣是以壓力為動力來促進水的流動。在電廠化學水處理階段,需要將其壓力值控制在0.2MPa-0.3MPa。超濾技術只能夠除去水中的膠狀物、顆粒等大分子物質,而不能除去水中的小分子物質,如鹽類物質。在電廠化學水處理中,超濾膜技術是全膜分離技術的第一道工序,其主要負責清除原水中的大分子物質,然后進入第二道工序對水中的一些小分子物質進行下一步處理。通常情況下,原水會通過水泵進入超濾器中,該過程需要通過超濾膜,從而使膠體、大分子物質等被分離出去,而小分子物質可以順利的通過,有效實現了水的分離、凈化和濃縮,在一定程度上提高了水的質量,確保電廠的高質量運行。
3 結束語
總之,在進行電廠化學水處理過程中,引入全膜分離技術,不僅可以有效提高水處理的效果,而且還能提升水的質量,使其更好的滿足電廠用水需求。在電廠運行過程中,水處理的效果將會直接影響電廠的運行效果,在面對日益嚴重的水環境,借助電除鹽技術、反滲透技術、超濾技術可以有效解決水污染問題,從而有效降低電廠運行成本。同時,全膜分離技術所用設備的占地面積比較小,不會對電廠的正常運行產生影響,因此在電廠生產運行過程中得到了廣泛的應用。
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作者簡介:李孟功(1973-),男,天津人,大專,助工,從事電廠化學水處理。endprint