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扬州水处理反渗透

发布时间:2025-09-05 07:02:17

A. 水处理基本知识 反渗透(RO)浓水再利用


深度解析:水处理中的反渗透浓水再利用策略


在追求高效纯水制备和工业废水绿色转型的过程中,反渗透(RO)技术的应用无疑产生了大量富含特定物质的浓水。面对这些高盐、高硅、高有机物和高硬度的挑战,如何合理利用并减少资源浪费,实现经济效益和环境友好的双赢呢?让我们一起探索几种常见的浓水处理策略。


纯水制备浓水处理

1. 直接外排</:对于小型设备,如果原水质量良好,浓水可以直接排放,无需预处理,但前提是浓水指标达到排放标准且流量小,不具备二次利用价值。


2. 循环使用</:在中大型系统中,为提高整体回收率,浓水经过预处理或ROR装置后,可被重新导入系统。其中部分浓水需要定期排放,以保持系统的稳定运行,这部分浓水处理尤为重要。


预处理手段如机械过滤和软化,旨在将浓水质量提升至接近原水水平,以支持重复利用。而ROR装置则进一步处理,可能产生未达纯水标准的净水,这部分超浓水需专门处理。


工业废水再利用浓水处理

1. 直接收集处理</:对于处理量小或成本较低的废水,浓水可能需要委托专业机构进行综合处理,以应对高浓度的特殊要求。


2. 浓缩处理</:在高产量和环保要求高的情况下,低温蒸发器和MVR蒸发器能有效压缩浓水量,为后续的结晶或零排放做准备。


3. 结晶处理</:对于零排放标准,结晶设备如多效蒸发器或MVR系统是必要选择,虽然成本较高,但能实现经济和环保的双重目标。


优缺点分析

在废水处理中,不同工艺如超滤+反渗透(UF+RO)虽有50%回收率,但剩余浓水需后续处理。低温蒸发器处理量有限,适合特定废液;MVR蒸发器处理量大,适合化工等领域,但能耗较高。多效蒸发器效率高,但运行成本也相对较高,而委外处理则因废水特性和地区差异,费用差异较大。


综合考虑,通过灵活运用这些处理手段,企业可以找到最符合自身需求的方案,达到节约成本和环境友好的双重目标。


B. 水处理基本知识 闲聊反渗透(RO),电渗析(ED),电去离子(EDI)

水处理技术在这几十年里发展迅速,膜分离技术的创新和工艺应用尤为突出。这种技术已在纯水制备、工业废水处理(包括中水回用)和海水淡化等领域得到广泛应用。

膜分离技术包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)、电渗析(ED)和电去离子(EDI)等。在前面的文章中,我们已经对微滤、超滤、纳滤和反渗透进行了简单介绍和对比。今天,我们将重点介绍和对比反渗透、电渗析和电去离子技术。

一、名词解释

反渗透:简称RO,是一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。当施加的压力超过溶液的渗透压时,溶剂会逆向渗透,从而在膜的低压侧得到渗透液,在高压侧得到浓缩液。

电渗析:简称ED,是利用半透膜的选择透过性来分离不同溶质粒子的方法。在电场作用下,溶液中的带电溶质粒子通过膜而迁移,这种现象称为电渗析。

电去离子:简称EDI,又称电除盐或填充床电渗析,是一种将电渗析与离子交换有机结合起来的一种水处理技术。

二、工作原理

①反渗透工作原理:当两种不同浓度的溶液由一个RO膜隔开时,渗透现象会自然发生。渗透压将水压过RO膜,水将浓度较高的溶液稀释,最后达到浓度平衡。

②电渗析工作原理:在外加直流电场作用下,利用离子交换膜的透过性,使水中的阴、阳离子作定向迁移,从而达到水中的离子与水分离的一种物理化学过程。

③EDI工作原理:EDI是一种将电渗析法与离子交换法结合起来的一种水处理方法,它兼有电渗析技术的连续除盐和离子交换技术深度脱盐的优点,又避免了电渗析技术浓差极化和离子交换技术中的酸碱再生等问题。

三、技术特点及应用场景

反渗透的应用场景非常广泛,包括工业纯水/超纯水制备、食品/医疗/实验室纯化水制备、工业废水/生活污水净化、海水/苦咸水淡化和纯净水制备等。

电渗析的应用场景主要在海水浓缩、苦咸水淡化、工业废水回用和工业提纯浓缩分离等领域。

EDI的应用场景相对较窄,但凭借其高效简便的特点,在纯水制备方面发挥着越来越大的作用。

总的来说,RO、EDR和EDI三者之间既有竞争又有合作的关系。其中,RO和EDI技术的合作已成为当今超纯水制备的主流技术。

听上去很绕口,简单说就是自来水很便宜,如果回用就不要太计较差不多就行了。污水处理很贵,如果要处理,浓缩越高比例越好,一切向钱看!小型设备就更别说了,完全赚不回来本啊,此处应该有表情。

常见问题解答:既然EDI技术是结合了电渗析和离子交换技术的水处理方法,为什么生产18M超纯水时系统还需要额外配置抛光混床树脂装置?答:系统需要配置抛光组主要原因是EDI产水电阻率不能稳定达到18MΩ*cm。而EDI不能稳定达到这个产水水质的主要原因也就是它是结合了电渗析和离子交换两种技术,在享受连续除盐和无需酸碱再生带来便利的同时,也降低了在离子交换方面的极致除盐。而18M的产水水质要求又极其苛刻,几乎不允许任何盐分的存在,客观上导致EDI的产水不能稳定达到18MΩ*cm,但是长期稳定产水电阻率达到15MΩ*cm还是相当有保障的。

写在最后:电渗析技术个人接触的比较少,所以只能在此简单的聊聊概念,后期如有机会多接触再补充。部分资料来自网络,大多数来自网络,图文如果侵权联系本人删除,谢谢。

补充一个常见名词DI水:Deionized Water,既去离子水。广义的DI水=纯水,狭义的DI水=超纯水。所以一般涉及到DI水的问题,都需要明确DI水的具体水质要求。

C. RO反渗透水处理工艺原理

RO反渗透水处理工艺原理主要是利用压力驱动下的半透膜进行溶液分离。具体来说:

  1. 核心原理:反渗透技术的核心在于压力驱动下,利用半透膜的选择性截留作用。半透膜的孔径极小,约为5~10A,能够有效截留溶液中的溶质,包括无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质,而只允许溶剂通过。
  2. 实现目标:通过这一过程,可以将溶液中的溶质与溶剂分离,从而实现液体纯化与浓缩的目的,产出高质量纯净水。
  3. 主流膜材料:在实际应用中,卷式聚酰胺复合膜因其性能稳定、应用广泛而成为主流选择。其水通量和脱除率受压力、温度、回收率、进水含盐量和pH值等条件影响。
  4. 参数控制:为确保反渗透过程的高效、稳定运行,需要对压力、温度、回收率、进水含盐量和pH值等条件进行精确控制。

反渗透技术凭借其高效、稳定的性能,在水处理领域发挥着重要作用,为环保、工业、生活等多个领域提供了高质量的水资源。

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