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爱游戏平台官网入口:电吸附技术与反渗透技术在市政污水回用处理中的应用

  传统除盐技术成熟,使用广泛,经验比较丰富,主要方法有蒸馏法、离子交换法和电渗析法,但这些技术存在工艺复杂、运行维护工作量大和对环境造成污染等缺点,正逐步被新兴除盐技术所替代。新兴除盐技术工艺简单、运行维护方便、环境友好,主要方法有电吸附技术和反渗透技术。反渗透技术在石油化学工业企业已有广泛的应用,例如应用在中国石化广州石化分公司化工污水处理回用工程、在中国石油哈尔滨石化化工污水处理回用工程中。电吸附技术在太原化学工业集团公司废水回用提质工程、中国石化齐鲁分公司炼油废水回用工程等项目中得以应用。

  电吸附技术除盐的基础原理是通过施加外加电压形成静电场,强制离子向带有相反电荷的电极处移动,对双电层的充放电来控制,改变双电层处的离子浓度,并使之不同于本体浓度,以此来实现对水溶液的除盐[1]。电吸附技术采用材料要求导电性能好,且具有很大的比表面积,置于静电场中时会在其与电解质溶液界面处产生很强的双电层。双电层厚度只有1~10 nm,却能吸引大量的电解质离子,并储存一定的能量。一旦除去电场,吸引的离子被释放到本体溶液中,溶液中浓度升高,通过这一过程去除离子,如图1 所示。

  反渗透(RO)技术是利用压力差为动力的膜分离过滤技术,其孔径小至纳米级。在一定的压力下,H2O 分子能够最终靠RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法透过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来,因此反渗透可以高质量的产水。

  对电吸附技术与双膜技术作比较,其比较依据是市政达标污水400m3 /h(一级A 标准,电导率3 800 μS /cm)、产水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质(GB /T 19923—2005)》循环冷却水标准。比较的内容有工艺流程、工艺进水要求、工艺产水效果、投资费用、占地面积、运行管理等项目。

  1)电吸附技术进水较低。电吸附技术对污水中有机物含量(以化学需氧量COD 计量)要求较低,进入电吸附模块的污水COD 一般低于60 mg/L 即可;电吸附技术对污水浊度要求较低。由于电吸附除盐装置采用通道式结构(通道宽度为毫米级),因此不易堵塞,进入电吸附模块的污水的浊度一般小于51 mg /L。电吸附除盐装置采取了特殊的惰性材料为电极,还可抗某些特定的程度的油类污染。

  2)双膜技术进水要求比较高。双膜技术方面的要求有严格的预处理,需要保证污水COD 低于30 mg /L、污染指数小于3、大肠菌群小于3 个/L 等要求、清洗周期不小于3 个月等。一般会用前置深度处理工艺逐步降低污水中的有机物含量,或者将深度处理工艺设置在污水处理站工艺流程末端。在进水要求方面,双膜技术比电吸附技术严格。

  1)电吸附技术流程最简单。市政达标污水经过滤后再经电吸附模块除盐处理即可直接回用。电吸附工艺除了采用硫酸作模块酸洗再生用药剂外,无需投加其他药剂。电吸附再生时排放的浓盐水由于有机物浓度(COD)达到排放标准,因此能直接排放。图2 为电吸附技术流程简图,图中数字为小时水量,产水率按75%计[1]。

  2)双膜技术工艺流程很复杂。双膜技术前需设置预处理逐步降低污染物,预处理能够使用曝气生物滤池等工艺,以确保污水达到双膜技术的需求,如采用曝气生物滤池工艺还需为之配套设置曝气风机系统、污泥处置系统等附加设施。反渗透产生的浓盐水(COD 值100~200 mg /L)需经过化学氧化工艺处理后方可排放。

  图3 为双膜技术工艺流程简图,图中数字为小时水量。电吸附技术流程比双膜技术工艺流程简单。

  1)电吸附技术产水效果达到标准。电吸附技术产水水质达到循环冷却水补充水要求。通常,电吸附技术产水电导率在600~1 000 μS /cm,或者总溶解性固体低于800 mg /L。

  2)双膜技术产水效果达到标准,但碱度过低。电吸附技术产水水质达到循环冷却水补充水要求。通常,双膜技术产水电导率在50~200μS /cm,或者总溶解性固体低于150 mg /L。

  3)工艺产水效果方面电吸附技术可达到回用水标准,双膜技术可达到回用水标准,但易造成循环冷却水处理运行成本的提高。

  处理规模为400m3 /h 的装置,电吸附技术产水300 m3 /h,项目总投资为2 980 万元,双膜技术产水280m3 /h,项目总投资为2 103 万元。电吸附技术与双膜技术投资费用比较见表1。

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