膜技术在冷却水处理中的应用


 

  工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水和冷却用水等,其中用水量最大的是冷却用水,约占工业用水的70%80%,为了节约用水,目前许多企业都采用循环冷却水系统。在我国,循环冷却水的回用有很大的潜力。最近几年,人们将膜分离技术应用到循环冷却水处理中去,取得了很好的效果。苏金坡等人i29J针对电厂循环冷却排污水的处理技术进行了中试研究。采用超滤、反渗透的工艺处理电厂循环冷却排污水,结果表明处理后的水能够满足低压锅炉补充水的要求,既节约了水资源,又减少了环境污染。李学志,张晨霞对使用膜技术用于循环冷却水处理技术进行了研究。通过对l万m3/h循环冷却水系统排污水未设回收系统与设有RO回收系统或双膜法系统的运行参数进行对比,结果表明,采用双膜法处理回收系统可将新鲜水补水率由未设回收系统的2.62%降为1.97%。建设投资可在2年内收回。将排污水除盐后作为循环冷却水的补充水,可节省大量新鲜水的补充量,并为企业带来可观的经济效益。
  北京京丰天然气燃机联合循环电厂使用超滤一反渗透膜组合工艺处理循环水排污水,超滤反渗透系统成功投运至今,通过长期运行的各种分析数据,可以得出以下结论:多介质过滤器产水SDI过高,不能直接进反渗透,这说明了该项目采用超滤作为反渗透预处理的必要性;超滤产水SDI平均为1.2,大大优于反渗透系统的进水要求,可以大大降低反渗透的污染程度,延长反渗透清洗周期,降低成本;超滤在大通量长时间情况下出水水质(SDI、浊度等)稳定,这使得反渗透系统也能够稳定运行,而且反渗透系统的出水水质也优于循环水水质,这证明了超滤作反渗透预处理系统,与反渗透系统联用处理循环水排污水的应用是可行的。Zhang等人研究了采用MF和UF作为RO的预处理用于处理电厂循环冷却排污水,结果表明从产水的连续性和水质方面看,MF和UF的性能都很好。UF能够使RO进水SDI一直保持在3以下,MF在实验的大部分时间里能使RO进水SDI在3以下,与MF相比,UF膜组件能够达到较高的FPI(通量与跨膜压力之比),但MF的性能更加稳定。MF和UF都能在高的回收率,较低的压力和简单的反冲洗下运行,减小电厂总的处理费用,在进水中加入PAC,PAM,PES或NaCl0并不能显著提高产水水质。将UF用于RO的预处理用于电厂冷却塔排污水处理时,针对两种不同的中空纤维膜组件一内压式和外压式的产水水质,渗透性,和膜污染情况进行了研究,结果表明两种膜的产水水质相似,均能满足RO进水要求,外压式抗污染能力较强,且能在较大的通量下稳定运行,外压式的回收率也比内压式的高。樊智锋等人采用砂滤一超滤一反渗透集成膜技术对循环冷却排污水深度处理进行了现声试验研究,结果表明,废水水质波动尽管对超滤膜产水通量产生影响,但是砂滤.超滤始终能有效截留废水中的悬浮物和微生物,为后续反渗透提供稳定而且合格的进水,反渗透能够有效去除水中绝大部分无机盐,特别是二价离子,产水完全满足回用要求。