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双膜法工艺在煤化工的应用

2015-03-25牛杰南昌大学江西南昌330031

化工管理 2015年21期
关键词:膜法反渗透膜反渗透

牛杰(南昌大学,江西 南昌 330031)

双膜法主要用于对地表水的开采,但是并不常用,也没有特别成功的案例。原因在于,在超滤前,一直没有很好的进行预处理工作。很多煤化工工厂使用双膜法的结果是水质波动大,但是在运行方面有突出表现。以下是对双模法具体应用方面的分析。

1 双膜法简介

1.1 超滤

超滤是利用压力的作用,对不同孔径中的液体进行物理性的分离。在分子的切割方面,孔径是100纳米左右,孔数达到6000到50万个。这种分离是在纳滤和微滤之间完成的,在上个世纪这种技术在矿泉水生产中得到了广泛应用。在最近几年,这种超滤技术在制作纯净水方面也被广泛的应用到。

1.1.1 反渗透

反渗透法是在上个世纪中期发展起来的,是一种膜法水的处理方式,主要针对苦水、咸水以及海水做淡化处理,最后把这些水变成纯净度较高的水。这种方法的技术核心是反渗透膜原理,这种膜是利用一种比较特殊的材料制作而成的,拥有半透性。在外压力的作用下,对溶液中的某些成分进行选择,最后达到水体淡化和污水净化的目的。反渗透有很多种类,这些种类的区分主要从材质和形式上进行。近几年,常用的反渗透膜材料是聚酰胺材料。反渗透膜在能耗方面有突出表现,化学药剂用量不多,能耗低;没有化学液体排出,对环境不能造成污染;在操作上,系统简单可靠,操作尤为方便并且产出的水质非常稳定、硅含量低;此设备需要的空间面积比较小,省力省时省空间。

2 双膜法工艺在煤化工中的运用

2.1 双模系统在滤水方面的应用

在地表水中,比较常见的污染物主要是泥沙、胶体污染和一些微生污染物。使用双膜法,主要是为了控制超滤的运行状态。现实实践表明,外压作用下超滤出水的效果比较稳定、可靠,出水的清洁度在0.5以下,同时SDI在3以下,双膜法对原有水有超高的冲击力。在水质澄清过程中,要使每一步设备都能达到生产纯净水的要求,这样才能使水的纯净度保持在20NTU以下,砂滤出水度应该在10ntu以下。利用双膜法要注意对微生物的控制。如果膜被微生物污染,那么就会在水中产生多种并且大量的细菌,致使双模法达不到应有的作用,提前进入报废阶段,从而增加了煤化工产业的经济成本。目前,在生产中,主要采用的设备是反渗透装置,这种装置能够有效的对微生物细菌进行控制,利用反渗透装置还能有效的兼容一些杀菌剂的使用,这样不仅能够达到杀菌的作用还能使反渗透元件的到相应的保护。在使用双膜法的过程中,注意对温度的控制,温度对双模系统会有很大的影响,把水温控制在20摄氏度到25摄氏度内是非常标准的,否则容易对双模系统造成破坏。

2.2 双膜法的使用经验

一些水源的水质比较差,波动性大但是从双膜法的使用来看,反渗透需要保养和清洗,且保养的年限是两年,超滤一年中有三四次即可。地表水的在双模系统的作用下,能够很好的控制泥沙和胶体污染物。要积极的调整预处理的出水设备,把这些设备调整到接近出水或实现出水的目的,这样做是为了防止污染物向后面的方向移动,以避免增加超滤系统运行的负担。微生物污染对双模系统的运行而言,是需要非常注意的,一旦遭到侵袭,不可逆转,因为预防工作要比治理工作更具成本性,经济效益突出,所以要做好除菌的预防工作,维护双模系统的正常运行,减少微生物污染。在预防的过程中,主要使用的是氧化杀菌剂,杀菌剂的使用能够对系统的运行管理起到突出作用,降低工作难度和运营成本。在微生物细菌的抑制方面还可以使用阻垢剂,这种产品是由碱性配方制成,对减少微生物的滋生有促进作用。

超滤原设计也被称为是全流过滤,主要是在过滤的过程中排放浓度较弱的水,这种设计的优势是能够节约大量水资源,但是它的使用范围有限定,仅仅适用于原水质较好的情况,浊度低且悬浮物少,否则利用此方法很容易发生污染和堵塞的情况。对地表水来说,要采用的方式是错流过滤法,这样能够有效的减少污染的存在,清洁水源。

2.3 双膜法应用建议

超滤的方法在出水效果方面有很突出的表现,浊度比较稳定,但是会对原有的水质造成污染,使黄色污染物加大,污染超滤系统的水阀门,这种现象的出现表示,即使微量的细菌也不能放过,这些微量细菌很容易因为积累而形成大隐患。要利用超滤出水来加大活性炭的过滤和吸附作用,调整水系统的波动能力,这样,反渗透的运行才能更稳定的运行。

3 结语

综上所述,我们对双膜法的构成以及运用方式进行了分析,得出只要能够根据规范要求利用双膜法就能对地下水的安全进行维护的结论。但在操作过程中要谨记以下几点,微生物污染要及时的防预,以免造成祸患,在微生物的预防方面要使用非氧化杀菌剂;要明确水质波动会给地表水造成威胁,所以利用活性炭进行吸附是比较好的办法。谨记这些方法可以促进水质的优化,促进煤化工的进步和发展。

[1]王强.化学水处理工艺[M].北京:中国石化出版社,2011.

[2]康永.工业纯水设备技术,设备及应用[M].北京:化学出版社,2012.

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