摘 要:化学水处理是电厂中比较重要的工作内容,因为水在电厂运行以及生产过程中发挥了无可替代的作用。电厂中生产能量转换的主要媒介是水,因此水质量的高低将会直接决定设备使用时间的长短和电厂运行状况的好坏。因此,将全膜分离技术引入到电厂化学水处理中,不仅可以有效降低电厂设备中腐蚀性水分的存积,而且还能有效提高水处理的效果,从而确保电厂的正常、高效运行。
关键词:电厂化学水处理;全膜分离技术;应用
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.19.151
水是电厂生产运行过程中比较重要的媒介,并促进能量的转换。电厂生产设备的使用寿命及运行效果也会受到水蒸气质量的影响,因此,在进行电厂化学水处理过程中,需要采取有效措施来提高水处理的效果,严禁含有腐蚀性的水在电厂设备中被使用。这样一来就需要选择科学、合理的工艺手段,而全膜分离技术是近些年来发展起来的新型技术,其可以有效提高电厂化学水处理效果。
1 全膜分离技术的内涵
实际上,全膜分离技术一般是以薄膜作为媒介,借助薄膜所具备的选择透过性特点,并在一定压力的推动下,来把水中不同成分、不同粒径的粒子分离开来。其中膜孔径大小起到了决定性的作用,只有粒子的直径满足孔径的要求才允许通过薄膜,从而更好的实现液体的净化。如今,全膜分离技术在电厂化学水处理中得到了广泛的应用,并且在该技术的辅助下整个化学水处理过程都不需要使用任何化学药剂,而是通过三膜过滤来实现对水的有效净化处理,以确保得到的水质量满足国家规定的相关规范和标准。全膜分离技术可以根据膜孔径大小划分为微滤膜、反渗透膜及超滤膜,并且膜孔径的大小将会直接决定粒子的分离效果。
2 在电厂化学水处理中全膜分离技术的应用
2.1 电除盐技术
在进行电厂化学水处理过程中,电除盐技术主要是以离子交换膜为载体,以电为源动力,借助一定强度的电场来进行水的分解,从而达到净化水资源的目的。离子交换膜所具有的离子选择透过功能不仅可以加快阴阳树脂的有效结合,而且还能提升原水中离子迁移能力,从而有效去除水中的离子,使水质满足电厂生产要求。电除盐技术是离子交换技术与传统电渗析技术的有效结合体,具备了两种技术的优势,将其应用到电厂化学水处理之中,有效的解决了传统电渗析技术中存在的缺陷和不足,解决了离子交换酸碱再生、深度除盐不足问题、延续性差等问题。
2.2 反渗透技术
如今,电厂化学水处理中全膜分离技术应用效果比较理想,而反渗透技术又是其中比较常用的、先进的节能技术,其在大容量溶液渗透挤压环境下可以有效提高水处理的效果。同时,反渗透技术还可以有效清除水中的细菌和污染物质,但是该技术在使用的过程中对渗透膜中的杂质无法给予充分的利用。反渗透技术对使用材料提出了较高的要求,在进行材料选取过程中,需要借助一系列特殊的方法才可以获取。同时,在使用该材料过程中,还需要尽可能发挥透水分子的特点,从而有效提高电厂化学水处理的效果和质量。膜设备是反渗透技术中比较重要的设备,借助该设备能够在较短的时间内对透膜、隔网等进行有效的粘连,并确保其可以按照相关的流程进行工作。在使用反渗透技术过程中,需要在原水的基础上进行适当的加压,从而确保原设备一侧的水顺利的进人到隔网中,该过程通常会把含盐量比较高的物质阻隔于导管之中,并顺着导管的流向使这些粒子有效去除,最终所获得水将会使没有任何污染的洁净水资源。实际上,反滲透技术中所采用的反渗透膜孔径比较小,从而使水中的微生物、有机物质等得到有效的去除,进一步提高了水的质量。
2.3 超滤技术
在全膜分离技术中,超滤技术选择了大孔径超滤膜,该技术同样是以压力为动力来促进水的流动。在电厂化学水处理阶段,需要将其压力值控制在0.2MPa-0.3MPa。超滤技术只能够除去水中的胶状物、颗粒等大分子物质,而不能除去水中的小分子物质,如盐类物质。在电厂化学水处理中,超滤膜技术是全膜分离技术的第一道工序,其主要负责清除原水中的大分子物质,然后进入第二道工序对水中的一些小分子物质进行下一步处理。通常情况下,原水会通过水泵进入超滤器中,该过程需要通过超滤膜,从而使胶体、大分子物质等被分离出去,而小分子物质可以顺利的通过,有效实现了水的分离、净化和浓缩,在一定程度上提高了水的质量,确保电厂的高质量运行。
3 结束语
总之,在进行电厂化学水处理过程中,引入全膜分离技术,不仅可以有效提高水处理的效果,而且还能提升水的质量,使其更好的满足电厂用水需求。在电厂运行过程中,水处理的效果将会直接影响电厂的运行效果,在面对日益严重的水环境,借助电除盐技术、反渗透技术、超滤技术可以有效解决水污染问题,从而有效降低电厂运行成本。同时,全膜分离技术所用设备的占地面积比较小,不会对电厂的正常运行产生影响,因此在电厂生产运行过程中得到了广泛的应用。
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作者简介:李孟功(1973-),男,天津人,大专,助工,从事电厂化学水处理。endprint