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揚州水處理反滲透

發布時間:2025-09-05 07:02:17

A. 水處理基本知識 反滲透(RO)濃水再利用


深度解析:水處理中的反滲透濃水再利用策略


在追求高效純水制備和工業廢水綠色轉型的過程中,反滲透(RO)技術的應用無疑產生了大量富含特定物質的濃水。面對這些高鹽、高硅、高有機物和高硬度的挑戰,如何合理利用並減少資源浪費,實現經濟效益和環境友好的雙贏呢?讓我們一起探索幾種常見的濃水處理策略。


純水制備濃水處理

1. 直接外排</:對於小型設備,如果原水質量良好,濃水可以直接排放,無需預處理,但前提是濃水指標達到排放標准且流量小,不具備二次利用價值。


2. 循環使用</:在中大型系統中,為提高整體回收率,濃水經過預處理或ROR裝置後,可被重新導入系統。其中部分濃水需要定期排放,以保持系統的穩定運行,這部分濃水處理尤為重要。


預處理手段如機械過濾和軟化,旨在將濃水質量提升至接近原水水平,以支持重復利用。而ROR裝置則進一步處理,可能產生未達純水標準的凈水,這部分超濃水需專門處理。


工業廢水再利用濃水處理

1. 直接收集處理</:對於處理量小或成本較低的廢水,濃水可能需要委託專業機構進行綜合處理,以應對高濃度的特殊要求。


2. 濃縮處理</:在高產量和環保要求高的情況下,低溫蒸發器和MVR蒸發器能有效壓縮濃水量,為後續的結晶或零排放做准備。


3. 結晶處理</:對於零排放標准,結晶設備如多效蒸發器或MVR系統是必要選擇,雖然成本較高,但能實現經濟和環保的雙重目標。


優缺點分析

在廢水處理中,不同工藝如超濾+反滲透(UF+RO)雖有50%回收率,但剩餘濃水需後續處理。低溫蒸發器處理量有限,適合特定廢液;MVR蒸發器處理量大,適合化工等領域,但能耗較高。多效蒸發器效率高,但運行成本也相對較高,而委外處理則因廢水特性和地區差異,費用差異較大。


綜合考慮,通過靈活運用這些處理手段,企業可以找到最符合自身需求的方案,達到節約成本和環境友好的雙重目標。


B. 水處理基本知識 閑聊反滲透(RO),電滲析(ED),電去離子(EDI)

水處理技術在這幾十年裡發展迅速,膜分離技術的創新和工藝應用尤為突出。這種技術已在純水制備、工業廢水處理(包括中水回用)和海水淡化等領域得到廣泛應用。

膜分離技術包括微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)、電滲析(ED)和電去離子(EDI)等。在前面的文章中,我們已經對微濾、超濾、納濾和反滲透進行了簡單介紹和對比。今天,我們將重點介紹和對比反滲透、電滲析和電去離子技術。

一、名詞解釋

反滲透:簡稱RO,是一種以壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作。當施加的壓力超過溶液的滲透壓時,溶劑會逆向滲透,從而在膜的低壓側得到滲透液,在高壓側得到濃縮液。

電滲析:簡稱ED,是利用半透膜的選擇透過性來分離不同溶質粒子的方法。在電場作用下,溶液中的帶電溶質粒子通過膜而遷移,這種現象稱為電滲析。

電去離子:簡稱EDI,又稱電除鹽或填充床電滲析,是一種將電滲析與離子交換有機結合起來的一種水處理技術。

二、工作原理

①反滲透工作原理:當兩種不同濃度的溶液由一個RO膜隔開時,滲透現象會自然發生。滲透壓將水壓過RO膜,水將濃度較高的溶液稀釋,最後達到濃度平衡。

②電滲析工作原理:在外加直流電場作用下,利用離子交換膜的透過性,使水中的陰、陽離子作定向遷移,從而達到水中的離子與水分離的一種物理化學過程。

③EDI工作原理:EDI是一種將電滲析法與離子交換法結合起來的一種水處理方法,它兼有電滲析技術的連續除鹽和離子交換技術深度脫鹽的優點,又避免了電滲析技術濃差極化和離子交換技術中的酸鹼再生等問題。

三、技術特點及應用場景

反滲透的應用場景非常廣泛,包括工業純水/超純水制備、食品/醫療/實驗室純化水制備、工業廢水/生活污水凈化、海水/苦鹹水淡化和純凈水制備等。

電滲析的應用場景主要在海水濃縮、苦鹹水淡化、工業廢水回用和工業提純濃縮分離等領域。

EDI的應用場景相對較窄,但憑借其高效簡便的特點,在純水制備方面發揮著越來越大的作用。

總的來說,RO、EDR和EDI三者之間既有競爭又有合作的關系。其中,RO和EDI技術的合作已成為當今超純水制備的主流技術。

聽上去很繞口,簡單說就是自來水很便宜,如果回用就不要太計較差不多就行了。污水處理很貴,如果要處理,濃縮越高比例越好,一切向錢看!小型設備就更別說了,完全賺不回來本啊,此處應該有表情。

常見問題解答:既然EDI技術是結合了電滲析和離子交換技術的水處理方法,為什麼生產18M超純水時系統還需要額外配置拋光混床樹脂裝置?答:系統需要配置拋光組主要原因是EDI產水電阻率不能穩定達到18MΩ*cm。而EDI不能穩定達到這個產水水質的主要原因也就是它是結合了電滲析和離子交換兩種技術,在享受連續除鹽和無需酸鹼再生帶來便利的同時,也降低了在離子交換方面的極致除鹽。而18M的產水水質要求又極其苛刻,幾乎不允許任何鹽分的存在,客觀上導致EDI的產水不能穩定達到18MΩ*cm,但是長期穩定產水電阻率達到15MΩ*cm還是相當有保障的。

寫在最後:電滲析技術個人接觸的比較少,所以只能在此簡單的聊聊概念,後期如有機會多接觸再補充。部分資料來自網路,大多數來自網路,圖文如果侵權聯系本人刪除,謝謝。

補充一個常見名詞DI水:Deionized Water,既去離子水。廣義的DI水=純水,狹義的DI水=超純水。所以一般涉及到DI水的問題,都需要明確DI水的具體水質要求。

C. RO反滲透水處理工藝原理

RO反滲透水處理工藝原理主要是利用壓力驅動下的半透膜進行溶液分離。具體來說:

  1. 核心原理:反滲透技術的核心在於壓力驅動下,利用半透膜的選擇性截留作用。半透膜的孔徑極小,約為5~10A,能夠有效截留溶液中的溶質,包括無機離子、細菌、病毒、有機物及膠體等雜質,而只允許溶劑通過。
  2. 實現目標:通過這一過程,可以將溶液中的溶質與溶劑分離,從而實現液體純化與濃縮的目的,產出高質量純凈水。
  3. 主流膜材料:在實際應用中,卷式聚醯胺復合膜因其性能穩定、應用廣泛而成為主流選擇。其水通量和脫除率受壓力、溫度、回收率、進水含鹽量和pH值等條件影響。
  4. 參數控制:為確保反滲透過程的高效、穩定運行,需要對壓力、溫度、回收率、進水含鹽量和pH值等條件進行精確控制。

反滲透技術憑借其高效、穩定的性能,在水處理領域發揮著重要作用,為環保、工業、生活等多個領域提供了高質量的水資源。

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