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電廠化學水處理工作中雙膜工藝的應用分析

2020-03-04 21:38:29王建民
科學與財富 2020年36期
關鍵詞:應用

王建民

摘 要:雙膜處理工藝由于其在實際使用中所具有的一系列優勢,在我國電廠化學水處理工作當中取得了非常廣泛的應用。通過這一工藝可以使得我國水污染的情況得到有效地控制,并且加大進一步加大對各類水資源的重復利用。全方位提高電廠企業在發展中所具有的生產效益以及生存效率。本文對電廠化學水處理工作中的雙膜工藝的具體應用進行了全面的分析,希望通過本文可以為相關工作提供一些參考。

關鍵詞:電廠;化學水處理;雙膜工藝;應用

0引言

隨著科技的不斷向前發展以及材料研究領域的不斷突破,當前膜制備技術已經取得了新的發展。其在實際應用中所發揮出來的優勢越來越明顯,在化學水處理工作中取得的應用也變得更加廣泛,極大地提升了各類化學水的處理效率。就當前化學電廠化學水處理工作而言,通過雙膜工藝的合理利用可以進一步加大對水資源的重復利用力度,保護我國有限的自然資源。因此需要進一步加大對雙膜工藝的探究力度,提升其實際應用水平。

1當前化學電廠化學水處理技術的應用現狀

1.1水處理系統流程更加完善

在過去,電廠在對化學水進行處理中,相應的水處理環節非常復雜,涉及到交過多的程序,需要消耗很大量的時間對其進行有效處理。同時由于流程復雜,工藝所涉及的內容多。因此在實際應用中難免會由于各種因素的影響,出現一些問題,最終使得水處理的效率以及質量得不到有效地保障。同時各類水處理系統在實際應用中相關設備需要占據大量的空間,很難對水處理系統進行整體維修維護,從而使得水處理效率遲遲得不到有效地提高。隨著科技不斷地向前發展以及膜處理工藝的不斷突破,當前膜處理工藝由于處理效率高等一系列優勢在我國水處理系統當中取得了愈加廣泛的應用。該工藝的應用極大地提高了水處理效率減少其他設備的使用,使得水處理過程能夠變得更加完善,提高了電廠的生態生產效益以及市場價值。

1.2更加注重水處理的環保性

隨著我國工業水平不斷提升,當前人們在日常生產生活中越來越重太重視對生態環境的保護,各類人群的環保意識不斷加強。在這樣的時代背景下,電廠在對其污水進行處理的過程當中,也逐漸引入了更多的環保理念對水進行有效的處理,減少對水資源的污染,提高水資源利用效率。在電廠化學水實際應用的過程當中,通過一定的方式方法對其水源進行全方位的過濾工作,將一些會對電廠設備造成腐蝕的元素離子進行有效的過濾。從而進一步減少電廠設備在應用中發生腐蝕的概率,可以使各類設備的使用壽命得到實質性的延長,為電廠帶來極大的經濟效益。同時通過水資源的有效處理還可以實現對各類水進行循環往復利用,避免發生水資源浪費。也可以進一步防止電廠在生產過程中產生的污水對周邊水資源的污染。除此之外,通過膜處理工藝的合理利用,還可以全面代替傳統的化學處理方法,減少各類污染環境的化學藥劑的使用,提高水資源處理過程中所具有的環保性。

2雙膜工藝的原理及流程

2.1雙膜實驗的提出

膜技術由于在實際應用中具有的一系列優勢在各個行業展開了極其廣泛的應用。該工藝的合理應用有效地提升了污水處理效率,同時還可以進一步加大對各類資源的利用效率。當前各個國家已經充分意識到了膜技術對于各國發展的重要性,紛紛采取一系列有效的方式方法進一步加強了濾膜技術的研究力度。從而減少濃鹽水的排放量,提高產水率。近些年來雙膜工藝等逐漸獲得了人們的重視,并且將其逐漸地應用到工業生產當中。該工藝極大地提高了膜過濾質量以及過濾效率。膜蒸餾法可以對濃鹽水進行有效的處理,使雙膜工藝系統的理論產水量可以達到100%。全面地解決了傳統膜過濾技術在應用過程當中水資源損失的問題,提高水資源過濾價值。在本次實驗中應用到了中空纖維膜對濃鹽水進行有效的濃縮以及蒸餾,并且對不同濃縮倍數下不溶于鹽水的鹽飽和度進行分析與處理。通過處理最終探究出可以保證膜蒸餾效果的最佳PH值。

2.2實驗流程

實驗中所用的水源為利用最大產水率為75%的反滲透膜過濾技術方法提前處理的地下水。該水源雜質含量較高,PH為8.32,氫氧根濃度為0,鹽酸鹽濃度為0.01mmol/L。在對其進行處理時所采用的薄膜為PVDF中空纖維膜.為了保證中空纖維膜的優質特性,采用拉伸的方法制備而成。

2.3實驗方法

本次實驗設備為膜蒸餾裝置該裝置,直接對待處理的水源進行接觸。在實際實驗時需要將鹽濃度較高的水進行水浴加熱活動,然后將其注入到模式內側再用自來水進行模式外側的冷卻。通過磁力泵實現膜蒸餾系統的循環工作。

3結果分析與實際應用

3.1反滲透膜膿水會受到PH的影響

在整個實驗的過程當中,通過一定的方式方法對待處理水的PH值進行合理設置可以進一步分析出不同濃縮倍數和PH之間的密切關系,并且對其產生的數據進行全面的分析工作。通過實驗結果的最終分析不難發現,濃縮倍數的上升以及PH的下降這兩個因素都會使得膜通量呈現不斷下降的狀態。濃縮倍數與膜通量呈現反比。在不同PH值濃縮時,濃縮濃度的上升會使處理水源中碳酸鈣等難溶性物質的飽和度不斷增加。當濃縮濃度小于1時,產生的固體味物質會對管道造成嚴重的堵塞,從而使膜的通透性得不到有效地保障。隨著溶液濃度不斷增加,白色粉末數量也逐漸增加,最終實驗結果發現白色粉末為碳酸鈣、碳酸鎂等一系列難溶性物質。

3.2難溶性鹽離子的影響

通過對實驗結果的全面分析不難發現在膜工藝實際使用中隨著濃縮倍數不斷加大,水體當中含量較高的鎂離子與鈣離子更容易形成一些碳酸鈣,碳酸鎂等難溶性鹽物質。這些物質的產生會對雙膜工藝的實際應用造成較大的干擾。由于雙膜鹽溶液蒸餾技術是在低一些壓力較低的環境下應用的,因此和過去依靠壓力差為驅動力的過濾技術有著極為明顯的區別。在雙膜工藝蒸餾運行的整個過程當中,相關工作人員需要進一步加大對熱測難溶性鹽的飽和指數的控制力度。通過一系列積極有效的措施進一步減少待處理水體當中難溶性鹽的濃度以及比例,從而使得電廠化學水處理工作效率得到有效地保障。

3.3雙膜工藝產水率分析

根據實驗結果不難發現,在該工藝下相應的產水率可以達到100%。和傳統的滲透膜技術的產水率相比,獲得了極大地提升。經過實驗后,最終發現隨著膜蒸餾濃縮倍數不斷增加,電廠化學水在利用雙膜工藝進行處理之后相應的產水量會不斷增加。隨著時間的不斷增長,產水率的增加趨勢逐漸變得平穩。這就表明利用雙膜工藝對電廠化學進行水處理,有著非常重要的應用價值。

4結束語

綜合文章上面所描述的內容,本文對電廠化學水處理工作中的雙膜工藝進行了全面的分析,并且指出了雙膜工藝對于電廠化學水處理工作具有十分重要的應用價值。通過雙膜工藝可以使電廠水產水率得到實質性的提高,讓電廠得到更好的發展。

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