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高盐工业废水资源化利用领域电渗析技术的研究进展

高盐工业废水资源化利用领域电渗析技术的研究进展

  • 分类:行业动态
  • 作者:勤诚创业
  • 来源:中国水网
  • 发布时间:2022-03-24 08:22
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【概要描述】据国家统计局数据显示,2016—2018年我国平均工业用水量维持在3 005.5亿m3左右,占全国用水量的1/5以上,且用水效率偏低。 2017年我国工业废水排放量为690亿t,高盐工业废水占5%,每年增长率为2%。同时我国工业用水重复率较低,仅为发达国家的1/2。2019年《国家节水行动方案》提出“规模以上工业用水重复利用率达到91%以上”。因此对高盐工业废水进行资源化利用已成为一种日益增长的趋势,废水资源化利用不仅可以最大限度地减少排放废水的排放量和环境风险,而且还可以减轻淡水提取对生态系统造成的压力。 通过再利用,废水不再被视为一种“纯废物”,不再对环境造成巨大危害,而是一种额外的资源,以实现水的可持续性利用。 电渗析(Electrodialysis,ED)是一种有效的资源化技术,在处理高盐有机废水领域具有操作简单、处理范围广泛、无二次污染等特点,但其存在淡水回收率低、能耗高、回收资源能力较差等缺陷,因此,需对电渗析技术进行不断地完善及改进。 目前,改进途径主要为通过开发新型离子交换膜提升其选择性从而回收稀有金属离子,通过改善膜堆结构提高其淡水回收率与资源回收率,以及将ED与其他工艺进行耦合,在保持高资源回收率的同时,节省能耗,降低成本。 笔者从工艺优化及耦合工艺开发两个方面对电渗析处理高盐废水的研究现状进行综述,并对未来电渗析技术研究重点进行展望,以期为高盐工业废水资源化提供参考。 01 高盐工业废水性质及其主流处理工艺 高盐工业废水所含盐类物质多由Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子构成,且含有一定量有机物和至少1%的总含盐量。这种废水污染物成分复杂,难降解有机物和有毒污染物浓度相对较高,不仅会造成环境污染,腐蚀处理设备,还会引起土壤的盐碱化,且处理难度较大、处理成本较高。 其主要来源于发电、化工、制药、印染、造纸、食品加工和海水淡化等生产工业。 目前处理高盐工业废水的主流方法有热浓缩技术与膜浓缩技术,其中热浓缩技术包括多级闪蒸(Multistage Flashing Systom,MSF)、多效蒸发(Multiple Effect Distillation,MED)和机械式蒸汽再压缩(Mechanical Vapor Recompression,MVR)技术等,而膜浓缩技术包括纳滤(Nanofiltration,NF)、反渗透(Reverse Osmosis,RO)、ED、膜蒸馏(Membrane Distillation,MD)以及正渗透(Forward Osmosis,FO)等。 与其他技术相比,ED具有操作方便、脱盐成本较低、除盐过程中不产生二次污染等优点,从而成为高盐工业废水资源化研究领域的热点之一。 02 电渗析处理高盐工业废水的研究现状 ED是一种电驱动的过程,在膜两侧电场的推动下,溶液中阳离子向阴极迁移被阴离子交换膜(Anion Exchange Membrane,AEM)所阻挡,溶液中阴离子向阳极迁移被阳离子交换膜(Cation Exchange Membrane,CEM)所阻挡,最终结果是溶液中的离子耗尽,其所在隔室称之为淡室,离子被集中到交替的隔室中,这个隔室称之为浓室,从而对料液进行脱盐、浓缩和提纯等过程。 传统的除盐工艺在一定程度上都具有局限性,如离子交换法在除盐过程中容易产生二次污染,MD操作费用高,而且能耗高,RO需要较高的操作压力,成本较高。 因此,寻找环保且低能耗的除盐工艺成为了当下处理高盐工业废水的关键环节,而ED技术克服了以上传统方法的局限性,在高盐工业废水资源化中日益得到重视。 目前,传统的单一ED技术已无法满足对废水和盐同时回收利用的需求,人们通过对ED工艺进行优化,或与其他工艺进行耦合,以实现对高盐工业废水的资源化利用。 2.1 电渗析工艺优化 2.1.1 新型离子交换膜的研发 随着ED技术的快速发展,常规的离子交换膜已经不能够满足工业废水处理的要求,新型离子交换膜的开发与现有离子交换膜的改性是大势所趋。 新型离子交换膜开发的主要趋势包括低电阻、高选择性膜的开发,表面改性技术的进步,异形膜的开发,实施无间隔堆叠,降低制造成本。 M. IRFAN等在膜研制过程中,通过调节AEM上带正电的铵基和聚合物主链的烷基间隔基的疏水性,获得了较高的阴离子选择性和较低的膜溶胀度。 Xiaoyao WANG等采用水化能效应和孔径筛分效应制备具有单价阴离子选择性的AEM,有效提高了膜的渗透选择性。 Junbin LIAO等以带正电的咪唑功能化聚芳醚砜(PAES)和带负电的磺化聚砜(SPSF)为基础,制备了单价阴离子选择性离子交换膜;通过调整SPSF的质量分数,优化后的AEM在电流密度为2.5 mA/cm2时溶胀率低至10.9%,而Cl-/SO42-阴离子选择性高达21.80。 同名离子指与膜的固定活性基所带电荷相同的离子,根据唐南(Donnan)平衡理论,离子交换膜的选择透过性不可能达到100%。再加上膜外溶液浓度过高的影响,在CEM中会进入个别阴离子,同样AEM中也会进入个别阳离子从而降低除盐效率。 通过增加离子交换膜交换容量和降低离子交换膜含水率,从而减弱同名离子迁移、渗析和渗透等非理想状态,前者提高Donnan效应静电斥力作用,后者提高膜疏水性。 Hanqing FAN等通过改变离子交换容量来调节节能参数,在保持渗透选择性的同时降低膜的电阻,提高了整体电导率。 Jiefeng PAN 等对膜进行改性,将聚乙烯亚胺共价固定在阴离子交换膜表面,与未改性的离子交换膜相比,渗透选择性从0.79提高到4.27,SO42-泄漏率从39.6%降低到19.4%,并且具有更好的化学稳定性。 膜透选择性是获得良好性能的关键,同时外加电流密度、浓度的变化以及二价离子与一价离子的浓度比对其选择性存在着影响。 李福勤等采用单价选择性离子交换膜ED对污酸中的二价离子进行分离,经过多次试验,污酸质量分数为5%,Zn2+、Cd2+质量浓度分别为20、5mg/L,电流密度为25 mA/cm2,进水流量为15 L/h,运行时间为168 min的最佳条件下,淡水室中H+的透过率达到85%,Zn2+和Cd2+泄漏率均为12.86%。 2.1.2 多功能电渗析膜堆构建 在传统ED系统中,通过交替排列CEM与AEM形成极室、稀释室与浓缩室。然而传统膜堆存在能耗高、电流效率低、脱盐率低、电阻高等诸多缺陷。通过对膜堆的创新,不仅可以满足对不同废水的处理要求,而且可以降低能耗,提高工艺效率,将废料资源化。 Fuqiang CHEN等采用自行设计的阴离子交换树脂耦合三室电渗析(RTED)去除装置(图1)对N-甲基二乙醇胺(MDEA)废水进行处理,废水中热稳定盐(Heat Stable Salts,HSS)的去除率约为93.84%,比传统三室ED高7.88%,比传统二室ED高28.57%,且RTED的MDEA损失率很低。由于在稀释室填充阴离子交换树脂,RTED造成的膜污染也很少。 Qingbai CHEN等通过改变膜堆结构(树脂填充电极电池和不对称膜对设计)并且优化流入模式(电解质平行流动和稀释/浓缩逆流),降低了ED脱盐过程的能耗。该新型ED与传统ED对高盐工业废水进行脱盐的性能对比见表1。 Yuyan CAI等提出了一种新型镁阳极ED,阳极氧化产生的镁离子与高盐工业废水中的磷酸盐和氨氮反应生成鸟粪石沉淀,以实现资源化利用。新型镁阳极ED与镁阳极电解法从高盐工业废水中资源化回收磷酸盐效能对比见表2。 2.1.3 双极膜在电渗析中的应用 双极膜电渗析(Bipolar Membrane Electrodialysis,BMED)中使用的双极膜是一种新型离子交换膜,它通常由阴离子交换层、阳离子交换层和中间层复合而成。BMED技术可在不引入其他组分的情况下同时实现高盐工业废水脱盐与酸碱制备,提高高盐工业废水资源化利用率。 同时,BMED的处理产物可部分回用于高盐工业废水处理系统,在产物利用价值等方面更具优势。 K. GHYSEL⁃BRECHT等通过BMED转化NaCl生成HCl和NaOH,并将NaOH用作CO2的捕捉剂; A. T. K. TRAN等通过BMED转化Na2SO4制得H2SO4和NaOH用于工业生产中; S. BUNANI等使用均相离子交换膜通过BMED法从水溶液中同时分离和回收B和Li,在外加电压15 V和初始样品体积0.5 L的最佳条件下,Li的分离回收率分别为99.6%和88.3%,B的分离率和回收率分别为72.3%和70.8%,这表明,在Li去除与回收方面BMED大有前景。BMED与其他方法在Li去除方面的效果对比见表3。 由表3可知,NF对Mg2+有很好的截留作用,电容去离子(Capacitive Deionization,CDI)与BMED在不调整各种操作参数时对Li的去除效果一般,BMED通过调整溶液pH、施加电压、膜的性质,可将Li的去除率提升至97.8%,在此基础上,改变溶液流速,可将Li的去除率提升至99%。 2.2 电渗析与其他工艺耦合处理高盐工业废水 2.2.1 电渗析与纳滤耦合处理高盐工业废水 对于同时含有一、二价离子的高盐工业废水,如何实现资源化脱盐是目前研究的热点之一。 NF是一种压力驱动的膜分离过程,NF膜通过尺寸排斥和Donnan效应的机制保留多价离子,这使得NF成为从复杂进料液中选择性分离二价离子的有效工具。 因此,NF与ED耦合可有效避免离子交换膜结垢并获得较高的水回收率。 Wenyuan YE等将膜作为ED中的AEM用于染料与盐的分离,通过基于松散NF的ED工艺使印染废水的染料回收率和脱盐效率分别达到99.4%和98.9%。该工艺可实现对印染废水的高效资源化处理,同时也为类似高盐工业废水的可持续处理开辟了新途径。 Yufei ZHANG等提出NF-ED集成系统,利用NF将一二价离子分离,之后NF渗透液和保留液都被送到ED进行复分解,通过ED复分解,制备了高溶解度的盐(CaCl2和Na2SO4),进而实现资源化利用,其工艺流程见图2。相比于RO处理印染废水,NF-ED具有高淡水回收率、高资源回收率、低能耗和低污染的特点。 2.2.2 电渗析与反渗透耦合处理高盐工业废水 RO是以压力为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离过程。在电渗析与反渗透耦合处理(ED-RO)过程中,原水与经RO单元处理后的浓水中的一部分作为ED单元淡室进水,部分脱盐后的淡水进入反渗透单元进行脱盐处理,得到产品水,RO单元处理后的浓水中的另一部分作为 ED 单元浓水进水,最终得到系统浓水。 Yang ZHANG等在污水处理厂采用ED系统处理RO浓缩液,使得水回收率达到95%。在ED过程中,离子迁移会夹带一定量的水进入ED浓缩室,可通过控制浓室循环水的外排量,最终实现对原水盐分的高倍率浓缩。 Y. OREN等结合ED和RO的混合工艺可有效回收97%~98%的微咸水。ED-RO工艺高浓缩极限的特点可大幅度降低后续蒸发器的处理规模,进而降低趋零排放总体工艺的投资成本和运行成本。 2.2.3 电渗析与反向电渗析耦合处理高盐工业废水 反向电渗析(Reverse Electrodialysis,RED)技术是一种潜在的从高盐工业废水中提取盐度梯度电能的技术,通过混合两股不同盐度的水流来提取电能,使其成为公认的无污染和可持续的能源。 Fabao LUO等将RED作为ED的发动机进行脱盐,在RED最佳运行条件即NaCl在浓缩室和稀释室的质量浓度分别为30 g/L和1 g/L,流速为67.5 mL/min时,既能保持系统脱盐效率,又可以产生最大的经济效益。 Qun WANG等提出一种RED-ED系统,工艺流程见图3,RED作为一种预脱盐过程的自然驱动力,以减少含酚废水盐度差异,同时为后阶段ED高效脱盐提供电能,从而减少总体能耗。 与独立ED系统相比,RED-ED系统的电能消耗更少,并可回收更多的盐度梯度电能。在高

高盐工业废水资源化利用领域电渗析技术的研究进展

【概要描述】据国家统计局数据显示,2016—2018年我国平均工业用水量维持在3 005.5亿m3左右,占全国用水量的1/5以上,且用水效率偏低。

2017年我国工业废水排放量为690亿t,高盐工业废水占5%,每年增长率为2%。同时我国工业用水重复率较低,仅为发达国家的1/2。2019年《国家节水行动方案》提出“规模以上工业用水重复利用率达到91%以上”。因此对高盐工业废水进行资源化利用已成为一种日益增长的趋势,废水资源化利用不仅可以最大限度地减少排放废水的排放量和环境风险,而且还可以减轻淡水提取对生态系统造成的压力。

通过再利用,废水不再被视为一种“纯废物”,不再对环境造成巨大危害,而是一种额外的资源,以实现水的可持续性利用。

电渗析(Electrodialysis,ED)是一种有效的资源化技术,在处理高盐有机废水领域具有操作简单、处理范围广泛、无二次污染等特点,但其存在淡水回收率低、能耗高、回收资源能力较差等缺陷,因此,需对电渗析技术进行不断地完善及改进。

目前,改进途径主要为通过开发新型离子交换膜提升其选择性从而回收稀有金属离子,通过改善膜堆结构提高其淡水回收率与资源回收率,以及将ED与其他工艺进行耦合,在保持高资源回收率的同时,节省能耗,降低成本。

笔者从工艺优化及耦合工艺开发两个方面对电渗析处理高盐废水的研究现状进行综述,并对未来电渗析技术研究重点进行展望,以期为高盐工业废水资源化提供参考。

01 高盐工业废水性质及其主流处理工艺

高盐工业废水所含盐类物质多由Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子构成,且含有一定量有机物和至少1%的总含盐量。这种废水污染物成分复杂,难降解有机物和有毒污染物浓度相对较高,不仅会造成环境污染,腐蚀处理设备,还会引起土壤的盐碱化,且处理难度较大、处理成本较高。

其主要来源于发电、化工、制药、印染、造纸、食品加工和海水淡化等生产工业。

目前处理高盐工业废水的主流方法有热浓缩技术与膜浓缩技术,其中热浓缩技术包括多级闪蒸(Multistage Flashing Systom,MSF)、多效蒸发(Multiple Effect Distillation,MED)和机械式蒸汽再压缩(Mechanical Vapor Recompression,MVR)技术等,而膜浓缩技术包括纳滤(Nanofiltration,NF)、反渗透(Reverse Osmosis,RO)、ED、膜蒸馏(Membrane Distillation,MD)以及正渗透(Forward Osmosis,FO)等。

与其他技术相比,ED具有操作方便、脱盐成本较低、除盐过程中不产生二次污染等优点,从而成为高盐工业废水资源化研究领域的热点之一。

02 电渗析处理高盐工业废水的研究现状

ED是一种电驱动的过程,在膜两侧电场的推动下,溶液中阳离子向阴极迁移被阴离子交换膜(Anion Exchange Membrane,AEM)所阻挡,溶液中阴离子向阳极迁移被阳离子交换膜(Cation Exchange Membrane,CEM)所阻挡,最终结果是溶液中的离子耗尽,其所在隔室称之为淡室,离子被集中到交替的隔室中,这个隔室称之为浓室,从而对料液进行脱盐、浓缩和提纯等过程。

传统的除盐工艺在一定程度上都具有局限性,如离子交换法在除盐过程中容易产生二次污染,MD操作费用高,而且能耗高,RO需要较高的操作压力,成本较高。

因此,寻找环保且低能耗的除盐工艺成为了当下处理高盐工业废水的关键环节,而ED技术克服了以上传统方法的局限性,在高盐工业废水资源化中日益得到重视。

目前,传统的单一ED技术已无法满足对废水和盐同时回收利用的需求,人们通过对ED工艺进行优化,或与其他工艺进行耦合,以实现对高盐工业废水的资源化利用。

2.1 电渗析工艺优化

2.1.1 新型离子交换膜的研发

随着ED技术的快速发展,常规的离子交换膜已经不能够满足工业废水处理的要求,新型离子交换膜的开发与现有离子交换膜的改性是大势所趋。

新型离子交换膜开发的主要趋势包括低电阻、高选择性膜的开发,表面改性技术的进步,异形膜的开发,实施无间隔堆叠,降低制造成本。

M. IRFAN等在膜研制过程中,通过调节AEM上带正电的铵基和聚合物主链的烷基间隔基的疏水性,获得了较高的阴离子选择性和较低的膜溶胀度。

Xiaoyao WANG等采用水化能效应和孔径筛分效应制备具有单价阴离子选择性的AEM,有效提高了膜的渗透选择性。

Junbin LIAO等以带正电的咪唑功能化聚芳醚砜(PAES)和带负电的磺化聚砜(SPSF)为基础,制备了单价阴离子选择性离子交换膜;通过调整SPSF的质量分数,优化后的AEM在电流密度为2.5 mA/cm2时溶胀率低至10.9%,而Cl-/SO42-阴离子选择性高达21.80。

同名离子指与膜的固定活性基所带电荷相同的离子,根据唐南(Donnan)平衡理论,离子交换膜的选择透过性不可能达到100%。再加上膜外溶液浓度过高的影响,在CEM中会进入个别阴离子,同样AEM中也会进入个别阳离子从而降低除盐效率。

通过增加离子交换膜交换容量和降低离子交换膜含水率,从而减弱同名离子迁移、渗析和渗透等非理想状态,前者提高Donnan效应静电斥力作用,后者提高膜疏水性。

Hanqing FAN等通过改变离子交换容量来调节节能参数,在保持渗透选择性的同时降低膜的电阻,提高了整体电导率。

Jiefeng PAN 等对膜进行改性,将聚乙烯亚胺共价固定在阴离子交换膜表面,与未改性的离子交换膜相比,渗透选择性从0.79提高到4.27,SO42-泄漏率从39.6%降低到19.4%,并且具有更好的化学稳定性。

膜透选择性是获得良好性能的关键,同时外加电流密度、浓度的变化以及二价离子与一价离子的浓度比对其选择性存在着影响。

李福勤等采用单价选择性离子交换膜ED对污酸中的二价离子进行分离,经过多次试验,污酸质量分数为5%,Zn2+、Cd2+质量浓度分别为20、5mg/L,电流密度为25 mA/cm2,进水流量为15 L/h,运行时间为168 min的最佳条件下,淡水室中H+的透过率达到85%,Zn2+和Cd2+泄漏率均为12.86%。

2.1.2 多功能电渗析膜堆构建

在传统ED系统中,通过交替排列CEM与AEM形成极室、稀释室与浓缩室。然而传统膜堆存在能耗高、电流效率低、脱盐率低、电阻高等诸多缺陷。通过对膜堆的创新,不仅可以满足对不同废水的处理要求,而且可以降低能耗,提高工艺效率,将废料资源化。

Fuqiang CHEN等采用自行设计的阴离子交换树脂耦合三室电渗析(RTED)去除装置(图1)对N-甲基二乙醇胺(MDEA)废水进行处理,废水中热稳定盐(Heat Stable Salts,HSS)的去除率约为93.84%,比传统三室ED高7.88%,比传统二室ED高28.57%,且RTED的MDEA损失率很低。由于在稀释室填充阴离子交换树脂,RTED造成的膜污染也很少。

Qingbai CHEN等通过改变膜堆结构(树脂填充电极电池和不对称膜对设计)并且优化流入模式(电解质平行流动和稀释/浓缩逆流),降低了ED脱盐过程的能耗。该新型ED与传统ED对高盐工业废水进行脱盐的性能对比见表1。

Yuyan CAI等提出了一种新型镁阳极ED,阳极氧化产生的镁离子与高盐工业废水中的磷酸盐和氨氮反应生成鸟粪石沉淀,以实现资源化利用。新型镁阳极ED与镁阳极电解法从高盐工业废水中资源化回收磷酸盐效能对比见表2。

2.1.3 双极膜在电渗析中的应用

双极膜电渗析(Bipolar Membrane Electrodialysis,BMED)中使用的双极膜是一种新型离子交换膜,它通常由阴离子交换层、阳离子交换层和中间层复合而成。BMED技术可在不引入其他组分的情况下同时实现高盐工业废水脱盐与酸碱制备,提高高盐工业废水资源化利用率。

同时,BMED的处理产物可部分回用于高盐工业废水处理系统,在产物利用价值等方面更具优势。

K. GHYSEL⁃BRECHT等通过BMED转化NaCl生成HCl和NaOH,并将NaOH用作CO2的捕捉剂;

A. T. K. TRAN等通过BMED转化Na2SO4制得H2SO4和NaOH用于工业生产中;

S. BUNANI等使用均相离子交换膜通过BMED法从水溶液中同时分离和回收B和Li,在外加电压15 V和初始样品体积0.5 L的最佳条件下,Li的分离回收率分别为99.6%和88.3%,B的分离率和回收率分别为72.3%和70.8%,这表明,在Li去除与回收方面BMED大有前景。BMED与其他方法在Li去除方面的效果对比见表3。

由表3可知,NF对Mg2+有很好的截留作用,电容去离子(Capacitive Deionization,CDI)与BMED在不调整各种操作参数时对Li的去除效果一般,BMED通过调整溶液pH、施加电压、膜的性质,可将Li的去除率提升至97.8%,在此基础上,改变溶液流速,可将Li的去除率提升至99%。

2.2 电渗析与其他工艺耦合处理高盐工业废水

2.2.1 电渗析与纳滤耦合处理高盐工业废水

对于同时含有一、二价离子的高盐工业废水,如何实现资源化脱盐是目前研究的热点之一。

NF是一种压力驱动的膜分离过程,NF膜通过尺寸排斥和Donnan效应的机制保留多价离子,这使得NF成为从复杂进料液中选择性分离二价离子的有效工具。

因此,NF与ED耦合可有效避免离子交换膜结垢并获得较高的水回收率。

Wenyuan YE等将膜作为ED中的AEM用于染料与盐的分离,通过基于松散NF的ED工艺使印染废水的染料回收率和脱盐效率分别达到99.4%和98.9%。该工艺可实现对印染废水的高效资源化处理,同时也为类似高盐工业废水的可持续处理开辟了新途径。

Yufei ZHANG等提出NF-ED集成系统,利用NF将一二价离子分离,之后NF渗透液和保留液都被送到ED进行复分解,通过ED复分解,制备了高溶解度的盐(CaCl2和Na2SO4),进而实现资源化利用,其工艺流程见图2。相比于RO处理印染废水,NF-ED具有高淡水回收率、高资源回收率、低能耗和低污染的特点。

2.2.2 电渗析与反渗透耦合处理高盐工业废水

RO是以压力为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离过程。在电渗析与反渗透耦合处理(ED-RO)过程中,原水与经RO单元处理后的浓水中的一部分作为ED单元淡室进水,部分脱盐后的淡水进入反渗透单元进行脱盐处理,得到产品水,RO单元处理后的浓水中的另一部分作为 ED 单元浓水进水,最终得到系统浓水。

Yang ZHANG等在污水处理厂采用ED系统处理RO浓缩液,使得水回收率达到95%。在ED过程中,离子迁移会夹带一定量的水进入ED浓缩室,可通过控制浓室循环水的外排量,最终实现对原水盐分的高倍率浓缩。

Y. OREN等结合ED和RO的混合工艺可有效回收97%~98%的微咸水。ED-RO工艺高浓缩极限的特点可大幅度降低后续蒸发器的处理规模,进而降低趋零排放总体工艺的投资成本和运行成本。

2.2.3 电渗析与反向电渗析耦合处理高盐工业废水

反向电渗析(Reverse Electrodialysis,RED)技术是一种潜在的从高盐工业废水中提取盐度梯度电能的技术,通过混合两股不同盐度的水流来提取电能,使其成为公认的无污染和可持续的能源。

Fabao LUO等将RED作为ED的发动机进行脱盐,在RED最佳运行条件即NaCl在浓缩室和稀释室的质量浓度分别为30 g/L和1 g/L,流速为67.5 mL/min时,既能保持系统脱盐效率,又可以产生最大的经济效益。

Qun WANG等提出一种RED-ED系统,工艺流程见图3,RED作为一种预脱盐过程的自然驱动力,以减少含酚废水盐度差异,同时为后阶段ED高效脱盐提供电能,从而减少总体能耗。

与独立ED系统相比,RED-ED系统的电能消耗更少,并可回收更多的盐度梯度电能。在高

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  • 发布时间:2022-03-24 08:22
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据国家统计局数据显示,2016—2018年我国平均工业用水量维持在3 005.5亿m3左右,占全国用水量的1/5以上,且用水效率偏低。

2017年我国工业废水排放量为690亿t,高盐工业废水占5%,每年增长率为2%。同时我国工业用水重复率较低,仅为发达国家的1/2。2019年《国家节水行动方案》提出“规模以上工业用水重复利用率达到91%以上”。因此对高盐工业废水进行资源化利用已成为一种日益增长的趋势,废水资源化利用不仅可以最大限度地减少排放废水的排放量和环境风险,而且还可以减轻淡水提取对生态系统造成的压力。

通过再利用,废水不再被视为一种“纯废物”,不再对环境造成巨大危害,而是一种额外的资源,以实现水的可持续性利用。

电渗析(Electrodialysis,ED)是一种有效的资源化技术,在处理高盐有机废水领域具有操作简单、处理范围广泛、无二次污染等特点,但其存在淡水回收率低、能耗高、回收资源能力较差等缺陷,因此,需对电渗析技术进行不断地完善及改进。

目前,改进途径主要为通过开发新型离子交换膜提升其选择性从而回收稀有金属离子,通过改善膜堆结构提高其淡水回收率与资源回收率,以及将ED与其他工艺进行耦合,在保持高资源回收率的同时,节省能耗,降低成本。

笔者从工艺优化及耦合工艺开发两个方面对电渗析处理高盐废水的研究现状进行综述,并对未来电渗析技术研究重点进行展望,以期为高盐工业废水资源化提供参考。

01 高盐工业废水性质及其主流处理工艺

高盐工业废水所含盐类物质多由Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子构成,且含有一定量有机物和至少1%的总含盐量。这种废水污染物成分复杂,难降解有机物和有毒污染物浓度相对较高,不仅会造成环境污染,腐蚀处理设备,还会引起土壤的盐碱化,且处理难度较大、处理成本较高。

其主要来源于发电、化工、制药、印染、造纸、食品加工和海水淡化等生产工业。

目前处理高盐工业废水的主流方法有热浓缩技术与膜浓缩技术,其中热浓缩技术包括多级闪蒸(Multistage Flashing Systom,MSF)、多效蒸发(Multiple Effect Distillation,MED)和机械式蒸汽再压缩(Mechanical Vapor Recompression,MVR)技术等,而膜浓缩技术包括纳滤(Nanofiltration,NF)、反渗透(Reverse Osmosis,RO)、ED、膜蒸馏(Membrane Distillation,MD)以及正渗透(Forward Osmosis,FO)等。

与其他技术相比,ED具有操作方便、脱盐成本较低、除盐过程中不产生二次污染等优点,从而成为高盐工业废水资源化研究领域的热点之一。

02 电渗析处理高盐工业废水的研究现状

ED是一种电驱动的过程,在膜两侧电场的推动下,溶液中阳离子向阴极迁移被阴离子交换膜(Anion Exchange Membrane,AEM)所阻挡,溶液中阴离子向阳极迁移被阳离子交换膜(Cation Exchange Membrane,CEM)所阻挡,最终结果是溶液中的离子耗尽,其所在隔室称之为淡室,离子被集中到交替的隔室中,这个隔室称之为浓室,从而对料液进行脱盐、浓缩和提纯等过程。

传统的除盐工艺在一定程度上都具有局限性,如离子交换法在除盐过程中容易产生二次污染,MD操作费用高,而且能耗高,RO需要较高的操作压力,成本较高。

因此,寻找环保且低能耗的除盐工艺成为了当下处理高盐工业废水的关键环节,而ED技术克服了以上传统方法的局限性,在高盐工业废水资源化中日益得到重视。

目前,传统的单一ED技术已无法满足对废水和盐同时回收利用的需求,人们通过对ED工艺进行优化,或与其他工艺进行耦合,以实现对高盐工业废水的资源化利用。

2.1 电渗析工艺优化

2.1.1 新型离子交换膜的研发

随着ED技术的快速发展,常规的离子交换膜已经不能够满足工业废水处理的要求,新型离子交换膜的开发与现有离子交换膜的改性是大势所趋。

新型离子交换膜开发的主要趋势包括低电阻、高选择性膜的开发,表面改性技术的进步,异形膜的开发,实施无间隔堆叠,降低制造成本。

M. IRFAN等在膜研制过程中,通过调节AEM上带正电的铵基和聚合物主链的烷基间隔基的疏水性,获得了较高的阴离子选择性和较低的膜溶胀度。

Xiaoyao WANG等采用水化能效应和孔径筛分效应制备具有单价阴离子选择性的AEM,有效提高了膜的渗透选择性。

Junbin LIAO等以带正电的咪唑功能化聚芳醚砜(PAES)和带负电的磺化聚砜(SPSF)为基础,制备了单价阴离子选择性离子交换膜;通过调整SPSF的质量分数,优化后的AEM在电流密度为2.5 mA/cm2时溶胀率低至10.9%,而Cl-/SO42-阴离子选择性高达21.80。

同名离子指与膜的固定活性基所带电荷相同的离子,根据唐南(Donnan)平衡理论,离子交换膜的选择透过性不可能达到100%。再加上膜外溶液浓度过高的影响,在CEM中会进入个别阴离子,同样AEM中也会进入个别阳离子从而降低除盐效率。

通过增加离子交换膜交换容量和降低离子交换膜含水率,从而减弱同名离子迁移、渗析和渗透等非理想状态,前者提高Donnan效应静电斥力作用,后者提高膜疏水性。

Hanqing FAN等通过改变离子交换容量来调节节能参数,在保持渗透选择性的同时降低膜的电阻,提高了整体电导率。

Jiefeng PAN 等对膜进行改性,将聚乙烯亚胺共价固定在阴离子交换膜表面,与未改性的离子交换膜相比,渗透选择性从0.79提高到4.27,SO42-泄漏率从39.6%降低到19.4%,并且具有更好的化学稳定性。

膜透选择性是获得良好性能的关键,同时外加电流密度、浓度的变化以及二价离子与一价离子的浓度比对其选择性存在着影响。

李福勤等采用单价选择性离子交换膜ED对污酸中的二价离子进行分离,经过多次试验,污酸质量分数为5%,Zn2+、Cd2+质量浓度分别为20、5mg/L,电流密度为25 mA/cm2,进水流量为15 L/h,运行时间为168 min的最佳条件下,淡水室中H+的透过率达到85%,Zn2+和Cd2+泄漏率均为12.86%。

2.1.2 多功能电渗析膜堆构建

在传统ED系统中,通过交替排列CEM与AEM形成极室、稀释室与浓缩室。然而传统膜堆存在能耗高、电流效率低、脱盐率低、电阻高等诸多缺陷。通过对膜堆的创新,不仅可以满足对不同废水的处理要求,而且可以降低能耗,提高工艺效率,将废料资源化。

Fuqiang CHEN等采用自行设计的阴离子交换树脂耦合三室电渗析(RTED)去除装置(图1)对N-甲基二乙醇胺(MDEA)废水进行处理,废水中热稳定盐(Heat Stable Salts,HSS)的去除率约为93.84%,比传统三室ED高7.88%,比传统二室ED高28.57%,且RTED的MDEA损失率很低。由于在稀释室填充阴离子交换树脂,RTED造成的膜污染也很少。

Qingbai CHEN等通过改变膜堆结构(树脂填充电极电池和不对称膜对设计)并且优化流入模式(电解质平行流动和稀释/浓缩逆流),降低了ED脱盐过程的能耗。该新型ED与传统ED对高盐工业废水进行脱盐的性能对比见表1。

Yuyan CAI等提出了一种新型镁阳极ED,阳极氧化产生的镁离子与高盐工业废水中的磷酸盐和氨氮反应生成鸟粪石沉淀,以实现资源化利用。新型镁阳极ED与镁阳极电解法从高盐工业废水中资源化回收磷酸盐效能对比见表2。

2.1.3 双极膜在电渗析中的应用

双极膜电渗析(Bipolar Membrane Electrodialysis,BMED)中使用的双极膜是一种新型离子交换膜,它通常由阴离子交换层、阳离子交换层和中间层复合而成。BMED技术可在不引入其他组分的情况下同时实现高盐工业废水脱盐与酸碱制备,提高高盐工业废水资源化利用率。

同时,BMED的处理产物可部分回用于高盐工业废水处理系统,在产物利用价值等方面更具优势。

K. GHYSEL⁃BRECHT等通过BMED转化NaCl生成HCl和NaOH,并将NaOH用作CO2的捕捉剂;

A. T. K. TRAN等通过BMED转化Na2SO4制得H2SO4和NaOH用于工业生产中;

S. BUNANI等使用均相离子交换膜通过BMED法从水溶液中同时分离和回收B和Li,在外加电压15 V和初始样品体积0.5 L的最佳条件下,Li的分离回收率分别为99.6%和88.3%,B的分离率和回收率分别为72.3%和70.8%,这表明,在Li去除与回收方面BMED大有前景。BMED与其他方法在Li去除方面的效果对比见表3。

由表3可知,NF对Mg2+有很好的截留作用,电容去离子(Capacitive Deionization,CDI)与BMED在不调整各种操作参数时对Li的去除效果一般,BMED通过调整溶液pH、施加电压、膜的性质,可将Li的去除率提升至97.8%,在此基础上,改变溶液流速,可将Li的去除率提升至99%。

2.2 电渗析与其他工艺耦合处理高盐工业废水

2.2.1 电渗析与纳滤耦合处理高盐工业废水

对于同时含有一、二价离子的高盐工业废水,如何实现资源化脱盐是目前研究的热点之一。

NF是一种压力驱动的膜分离过程,NF膜通过尺寸排斥和Donnan效应的机制保留多价离子,这使得NF成为从复杂进料液中选择性分离二价离子的有效工具。

因此,NF与ED耦合可有效避免离子交换膜结垢并获得较高的水回收率。

Wenyuan YE等将膜作为ED中的AEM用于染料与盐的分离,通过基于松散NF的ED工艺使印染废水的染料回收率和脱盐效率分别达到99.4%和98.9%。该工艺可实现对印染废水的高效资源化处理,同时也为类似高盐工业废水的可持续处理开辟了新途径。

Yufei ZHANG等提出NF-ED集成系统,利用NF将一二价离子分离,之后NF渗透液和保留液都被送到ED进行复分解,通过ED复分解,制备了高溶解度的盐(CaCl2和Na2SO4),进而实现资源化利用,其工艺流程见图2。相比于RO处理印染废水,NF-ED具有高淡水回收率、高资源回收率、低能耗和低污染的特点。

2.2.2 电渗析与反渗透耦合处理高盐工业废水

RO是以压力为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离过程。在电渗析与反渗透耦合处理(ED-RO)过程中,原水与经RO单元处理后的浓水中的一部分作为ED单元淡室进水,部分脱盐后的淡水进入反渗透单元进行脱盐处理,得到产品水,RO单元处理后的浓水中的另一部分作为 ED 单元浓水进水,最终得到系统浓水。

Yang ZHANG等在污水处理厂采用ED系统处理RO浓缩液,使得水回收率达到95%。在ED过程中,离子迁移会夹带一定量的水进入ED浓缩室,可通过控制浓室循环水的外排量,最终实现对原水盐分的高倍率浓缩。

Y. OREN等结合ED和RO的混合工艺可有效回收97%~98%的微咸水。ED-RO工艺高浓缩极限的特点可大幅度降低后续蒸发器的处理规模,进而降低趋零排放总体工艺的投资成本和运行成本。

2.2.3 电渗析与反向电渗析耦合处理高盐工业废水

反向电渗析(Reverse Electrodialysis,RED)技术是一种潜在的从高盐工业废水中提取盐度梯度电能的技术,通过混合两股不同盐度的水流来提取电能,使其成为公认的无污染和可持续的能源。

Fabao LUO等将RED作为ED的发动机进行脱盐,在RED最佳运行条件即NaCl在浓缩室和稀释室的质量浓度分别为30 g/L和1 g/L,流速为67.5 mL/min时,既能保持系统脱盐效率,又可以产生最大的经济效益。

Qun WANG等提出一种RED-ED系统,工艺流程见图3,RED作为一种预脱盐过程的自然驱动力,以减少含酚废水盐度差异,同时为后阶段ED高效脱盐提供电能,从而减少总体能耗。

与独立ED系统相比,RED-ED系统的电能消耗更少,并可回收更多的盐度梯度电能。在高盐工业废水处理过程中,RED-ED系统可以同时实现盐能利用、高价值资源回收和低耗脱盐三重优势。

2.2.4 电渗析与扩散渗析耦合处理高盐工业废水

扩散渗析(Diffusion Dialysis,DD)以浓度差为推动力,使溶质从浓度高的一侧透过膜到浓度低的一侧,当膜两侧浓度达到平衡时,渗析过程即停止,具有低能耗、操作简便、对环境无污染等特点。

直接采用常规ED处理大量高盐工业废水,ED中的离子交换膜会受到废水中高价离子、蛋白质、糖等污染物的污染。采用DD与ED耦合的方法,可减少总体能耗,减少膜污染,提高膜性能。

魏允等先采用DD对赖氨酸(Lys)离子交换液进行净化,再通过ED浓缩回收其中的(NH4)2SO4。经DD后再进行ED浓缩,可改善ED性能,SO42-膜通量、电流效率均分别比直接ED提高了55.7%和18.3%,能耗分别降低了26.1%和42.3%。

李鹏飞等采用DD-BMED对丝素蛋白溶液进行脱盐,充分发挥DD低能耗和ED高效脱盐等优势,在最佳操作参数条件下,脱盐率可达99.93%,丝素蛋白回收率为89.30%,能耗仅为0.03 kW·h/L。

2.2.5 电渗析与萃取耦合处理高盐工业废水

与传统溶剂萃取技术相比,将萃取与电渗析相耦合,不仅能够降低溶剂萃取剂的损失和减少膜污染状况,并且能够大幅度提升对目标资源的回收率,从而节省总体成本。

B. FLORIAN等采用多阶段逆流反应萃取法,以二(2-乙基己基)磷酸酯+异十二烷为溶剂,反应萃取发酵γ-氨基丁酸(GABA)溶液,继而用BMED将GABA盐进行分离,实现GABA回收利用。

Zhongwei ZHAO等设计出一种结合液膜萃取(Liquid Membrane Permeation,LMP)和ED特点的夹层液膜电渗析系统,其原理见图4,夹层液膜由2个CEM和1个负载Li+的有机液膜组成,其中有机液膜优选为磷酸三丁酯(TBP)+ClO4-体系,这种夹层液膜电渗析法实现了从高Mg、Li质量比盐湖卤水中选择性回收Li。

2.2.6 电渗析与光伏耦合处理高盐工业废水

火力发电在产生电能的同时,对环境造成严重危害。在这种情况下,以光伏(Photovoltaic,PV)为发电系统实现更稳定的能源生产是非常有吸引力的,在发电能力方面具有更高的灵活性,系统布局更简单,更容易管理。

C. NATASHA等建立了一个PV-ED系统,当盐度为1 000 mg/L时,PV-ED能耗比ED降低75%,当盐度为3 000 mg/L时,其能耗比ED降低30%。与RO相比,PV-ED可节省50%的系统功耗。

Haiyang XU等提出了一种小型光伏直接驱动电渗析系统,探讨了3种典型天气对系统性能的影响,见表4,光伏组件提供的电压受天气影响,随着辐射度的减小而减小,由此导致电场驱动力减小,出水达到水质标准的时间变长。

由于高盐工业废水中离子种类较多,ED与不同工艺耦合已成为研究热点之一。结合实际情况,ED与不同工艺进行耦合,在保证淡水回收率和资源回收率的同时,废水处理成本也有所下降。部分耦合工艺处理高盐工业废水的效能对比见表5。

03 结论和展望

高盐工业废水的资源化处理已成为业界共识,ED技术在高盐工业废水资源化研究领域具有一定的优势,并已取得一定的进展,但目前大量研究仍处于实验阶段,为加快研究成果工业化应用,还需进一步提升技术性能,并降低处理成本。

未来在ED技术研究方面,应着重围绕以下几个方面开展工作:

(1)ED技术的核心为离子交换膜,通过有机、无机材料的复合,集成有机膜和无机膜的优点,开发具有高渗透选择性、膜污染小、低电阻和良好化学和热稳定性的离子交换膜。

(2)通过优化ED耦合技术的系统结构和工艺参数,例如调节进水pH、溶液流速,实现高盐废水资源化和高脱盐率,进一步降低处理成本和投资成本。

(3)由于高盐工业废水中离子种类较多,废水脱盐后产生的工业盐纯度较低,如何提升这些工业盐的纯度进而提升其价值,将成为近年来研究的热点。

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  • 2022-04-16
    凝结水高温除铁装置
    凝结水高温除铁装置概述: 凝结水高温除铁装置采用304不锈钢制造,内外表面抛光,配套的过滤元件(水膜滤芯)是一种新型多孔过滤材料,具有结构均匀、孔径均匀、孔隙率高、过滤阻力小、耐高温、耐腐蚀使用寿命长等优点。该过滤装置具有体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、使用寿命长、过滤速度快、热稳定性和化学稳定性好,适合各种介质的气液体过滤。产品广泛应用于食品、烟草、饮料、制药、化工等行业,具有更长的使用寿命。 1.产品特点 1.1 耐腐蚀性能好 1.2 过滤效率高达95—99.9 1.3 可耐温为120℃ 1.4 使用寿命长,易于反洗,可反复再,生 2. 应用领域 2.1 石油化工等领域的固液分离和处理等  2.2药液、化工原料等脱碳过滤 2.3 高温、高压介质的过滤与分离  2.4 强酸、强碱、强氧化剂的过滤 3. 主要技术参数 3.1 壳体材质:304 3.2设计压力/工作压力:0.6/0.4Mpa  3.3试验压力:0.6Mpa 3.4 设计温度/工作温度:120℃/95℃ 3.5过滤元件材质:专用滤芯 3.6工作电源:380V50Hz,三相四线制 三、结构特征及工作原理 1. 结构特征:设备采用撬装设计,所有部件安装在撬架上,并通过管阀连接,设备运抵现场,只需接通电源和进、出、排污管路即可调试运行;安装、使用、维护方便,操作灵活,占用空间小,对地面压力均衡,并具有减振消噪功能。 2. 材料甄选:过滤器壳体选用SS304不锈钢衬塑处理,、管道、阀门均选用304L材质,耐化学腐蚀性能强,使用寿命长,为降低成本,撬架为碳钢结构; 3 易于操作,控制可靠:选用西门子s7-200系统控制,控制面板设有“自动/手动”转换旋钮,人机界面和谐友善;根据水质监测数据或压力传感器信号,有序控制阀门的开闭,自动改变水流通道完成规律去的反洗、自检过程,通过对过滤器的反冲洗,能及时出掉过滤器中拦,截的污物,避免在使用过程中由于污物沉积和固结在过滤器中,造成系统出水量小或出水水质不佳。 4运行:具有水质在线检测和故障检测报,警功能,能够保证在应急状态下凝结水管网系统正常运行,具有自动泄水功能。 5 工作原理:凝结水由进水管进入预处理罐,罐内设有催化氧化和磁聚合单元,在催化剂作用下二价铁离子得以完全氧化的,并在磁场作用下粒径变大至微米级以上;经过预处理的凝结水经由进水总管分别进入多个过滤罐,“长大”后的氧化铁颗粒及其他杂质被滤元拦,截,滤元在使用一段时间以后,将产生一定程度的堵塞,表现为流量减少,过滤前端压力高,如:从0.22mPa以下升高到0.3mPa以上,这时控制系统将对每个过滤罐单独轮流反洗,反洗过程连续供水不停机。 四、设备运行说明 1设备安装:设备采用撬装设计,所有部件安装在撬架上,由管阀连接对安装地基没有特殊要求,普通铺装地面即可安装。 2检查电控系统:检查电源电压是否正常,接地是否可靠,所有接头是否牢固,连接点线无破损,线槽桥架是否完好,然后合闸通电,检查仪表仪器指示是否正常。 3 检查管阀系统:在控制面板点击“手动反洗”,关闭出水阀、排污阀,打开进水阀,检查管路连接是否存在跑冒滴漏现象; 4 清洗安装垃圾:打开进水阀、排污阀,关闭出水阀冲刷设备和管道内部存留杂物; 5 初运行:在控制面板点击“运行”,所有阀门自动回位,打开设备进出水口手动阀门,设备进入自动运行状态; 6 正常运行:根据水质情况修正排污时长和排污周期,使设备始终处于运行状态; 7 反洗:根据设定的时间或压差启动反洗程序,两者互补,连续两次反洗后仍不能降低压差,则声光提醒清洗滤元; 8 滤元清洗方法: 对于新使用的滤芯,一般采用清水反冲或气体反吹的方法来进行清洗,即用稍大于工作压力(如;0.3mPa)的清水反方向注水清洗。反冲时间约为1-3分钟即可;
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  • 2022-04-16
    胶球清洗装置
     胶球清洗装置设备概述 循环水系统中因水质问题造成的表面形成污垢,使换热器的传热效率降低,增加系统耗能。传统方法为定期化学或物理清洗,其缺点是清洗不及时,在污垢形成一定程度时才进行清洗,而在其清洗周期内造成许多能源的浪费。针对以上问题,我公司参考了国内外先进设备的基础上,自主研发了新一代胶球清洗装置。可在系统正常运营的情况下,自动清洗换热器表面污垢,清洗周期可根据系统情况任意调整,使系统节能5-15。  胶球清洗装置设备特点 1、自动化程度高,操作较简单,可实现智能远传控制 2、有水力射流发球,对胶球损伤较小,胶球寿命长。 3、全新的胶球回收装置,回收率达98以上。  胶球清洗装置技术参数 工作电压:380V50Hz 功 率:1.5KW—2.2KW 工作环境要求:-5℃--50℃ 相对湿度:<95 供 电:三相五线制  胶球清洗装置设备构成 JQQX冷凝器胶球自动清洗系统主要由高集成度的发球机和收球机组成,其中收球机分三种型号。 JYT发球机(FQJ) 1、电源:3*380V/220V;频率:50Hz;功率:1.5-2.2KW;耗电量小于1KW·H/天。 2、连接口径有DN50\DN65\DN80;承压16Bar;发球时水量瞬间不小于7L/S。 3、内置专用胶球泵、电动阀门转换水道,送球、回球线路分离,结构紧凑合理。 4、箱体装有大口径玻璃视窗,观察送、回球直观明了。  胶球清洗装置设备构成 JQQX收球机: 1、碳钢外壳,内置不锈钢滤网,内壁光滑不刮球,使用寿命长,用于收集胶球;承压16Bar; 2、遵循流体力学原理设计,有。效过流面积大于连接管道横截面积的4倍。水流速度不小于4m/s时,其局部水头损失小于0.5m。 3、可根据现场情况,灵活设计安装Y型、T型、直通漏斗式普通型多种结构,安装灵活方便,水阻少,不留回球死角。 安装示意及注意事项 JQQX用于冷水机组冷凝器清洗,安装在冷水机组的水进出水管上(如图所示)。为保证JQQX正常运行,保持良好的运行工况,安装时应注意以下事项: 1、发球机的外接管路应尽量做短,尽量减少直角弯头,尽量减少运行阻力。 2、收球器安装在水出水管道上,并设于水出水软管接头与水出水管阀门之间,且两端需加装短接,以便收球器的检修与拆装。 3、水流开关应注意水流方向,且水平或垂直安装在水进出水管上,离弯头的位置≥30CM,确保提供给JYT的信号正确稳定。 4、确定各部件的安装位置,预留足够的检修空间。周围预留600mm的检修空间。 5、启动前,清,理冷凝器换热管内壁的污垢,清理整个管道系统(包括过滤器),排除安装过程残留在管道系统中的焊渣、铁丝、塑料等,施工严格按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的相关规定进行。 技术要求: 1、根据现场情况,确定发球机、收球器的安装位置,并预留足够的检修空间,且不得影响其他设备运行、检修。 2、安装应有人士进行; 3、设备、管件安装连接要顺畅、牢固、整齐,尽量减少直角弯头; 4、视图尺寸仅供参考。  备注 1、以上选型仅供参考,根据客户要求及现场勘查可配套符合客户要求的型号; 2、电机功率有1.5KW和2.2KW两种,选择以实际要求为准; 3、根据特殊要求可选“Y”型或“T”型收球器。 4、胶球投放量为冷凝器管道数量的10%。
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  • 2022-04-16
    定压补水装置设备原理
     定压补水装置是利用气体的可压缩性能而设计的,它是在管网补水泵之间增加了一台囊式气压罐。同时在管道上增加电接点压力表,电接点压力可直接显示管网的系统压力,当系统压力低于设置小压力时,电接点压力表将传输信号给管网补水泵,管网补水泵开始工作,系统压力大于设置高压力时,电接点压力表将传输信号给管网补水泵,管网补水泵停止工作。在管网补水泵停止工作后,系统压力靠囊式定压罐来补偿,当管网系统压力下降时,囊式气压罐内的气体要自然膨胀,罐体内的水在气体压力下自动补入系统;当囊式定压罐内的水减小到一定程度,靠管网补水泵来增压,罐内的气体再次被压缩。如此往复的工作,实现对管网系统的稳压。  定压补水装置主要特点 1、一次充气可保持长久使用。 2、罐体为密闭装置,气水不接触,保证水质不受外界污染。 3、占地面积小,安装快、投资省、操作维修方便。 4、可取代生活消防及采暖、空调用的高位水箱及水塔,有利于建筑美观和结构抗震,降低建筑的造价。 5、能自动消,除管网中的水锤音及噪音。 6、在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱作用和自动补水作用。 定压补水装置适应范围  1、工业及民用建筑的生产、生活消防给水系统。 2、热水供应系统、热水采暖系统、空调系统 3、作为高层建筑给水系统中水锤噪音消,除设备。 4、农村自来水的理想设备、建筑施工、流动作业中临时供水设备。 5、旅游设施及旅游点的喷泉、林场农村的灌溉系统。 6、集中供热热水采暖系统中作落地膨胀水箱。  定压补水装置设备构造图: 1、罐体 2、水泵 3、配电柜 4、YTK压力 5、底座 6、基础 7、吊装环 8、出水口 9、吸水口 10、充气嘴  五、工作原理 1、囊式自动给水装置 2、DL立式多级泵 3、压力 4、储水池 5、闸板阀门 6、室内消防栓箱 7、进水管道 8、供水干管 9、进出口水阀 10、液位自动控制阀 11、自动负压吸水罐 定压补水装置运行形式 NZGP系列产品可根据用户的要求及用水量的大小进行自动调节,即设备所设置的两台水泵既可单独交替运行,也可并列运行,这样即延长了设备的使用寿命,又满足了用户的要求,确保供水及系统正常运行。 定压补水装置设备安装图: 两泵一罐 #200混凝土 H2 H 预留孔100x100,深300 L3 L2 接循环水泵入口处 B A1 A2 A3 A 定压补水装置设备调试方法与注意事项  调试方法: 1、进出水管路、控制柜电源线、增压泵控制线、电接点压力表信号线等部件连接完毕,检查无误后,进行下一步; 2、检查泵的进出口阀门处于正常全开位置; 3、开启进水阀门,打开两台增压泵泵体的旋塞放净内部空气; 4、根据现场实际需要,将电接点压力表的压力上下限调整好(下限表示低压力,即启泵压力值;下限表示高压力,即停泵压力值)。 5、将控制柜控制开关转到“停止”位置,接通控制柜电源。手动预启动增压泵,检查泵的转向是否正确(通过泵位转换开关对两台泵逐一试验)。 6、将控制柜控制开关转到“自动”位置,设备自动运行。  定压补水装置注意事项: 1、严格按照调试步骤逐步进行,不允许跨步操作,以免造成不必要的机械故障; 2、电接压力表上下限压差值不允许低于0.08MPa,如上限压力调整为0.3 MPa,则下限压力值不允许调整为0.22 MPa以上,以免造成泵的频繁启动。 3、调整电接点压力表的上限值不允许超过泵的高压力上限,如泵的扬程为32米,则电接点压力表的上限值不允许超过0.32 MPa,否则会导致增压泵电流过大,烧坏电机。 4、立式增压泵只为管道增压用,供水水位高于泵的进水口,且供水不允许含有大量气体。
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  • 2022-04-16
    螺旋脱气除污器
    前言 螺旋脱气除污器(别名:螺旋空气杂质分离器)产品详情: 螺旋脱气除污器--连续不断工作,发挥双重功效的螺旋脱气除污器,通过一个装置起到的净化水系统中的气泡和杂质的功能。由于这个整合的举动,所有的气泡和微小的杂质将会被永,久的脱除,保持系统不受气泡和杂质得困扰。它与传统的过滤器和除污器工作方式不同,维护很少。这个装置是否能够在供热系统里发挥它的作用取决于不同方面。 该连续不断工作,发挥双重功效的螺旋脱气除污器,通过这个装置可以起到净化水系统中的气泡和杂质的功能。由于这个整合的举动,所有的气泡和微小的杂质将会被的脱除,保持系统不受气泡和杂质的困扰。它与传统的过滤器和除污器的工作方式不同,维护很少。这个装置能否在供热系统里发挥它的作用取决于不同的方面。脱水除污器必,须安装在主线上,而且为系统温度高点。对于供热系统,位置是供热机组的出口。对于制冷系统,温度高点在制冷机组的回水管上。 螺旋脱气除污器适用范围 螺旋除污器主要用来消,除地下水和包括地下热水及其它水源中的固体颗粒及水中气体,在给水处理领域 除砂、降浊、固液分离、脱气等效果显著。 ● 脱除循环系统中的气泡和气团; ● 大幅减少系统一次注水后的调试时间,不需要额外的排气阀; ● 可在系统运行的情况下排除污物; ● 可以脱除小至5微米(=0.005MM)的污物杂质; ● 同类产品中低的压降比; ● 不会造成不必要的系统停机; ● 广泛适用于不同压力,温度和材质; 螺旋脱气除污器 产品特点 1、除污脱气效率高,清污方便,取消以往除污器前后阀门及旁通管,阻力小且恒定 不变等优点。 2、结构简单,成本低廉,易于安装和操作,几乎不需要维护。 3、增加了过滤单元(过滤精度可由用户选定)及脱气单元,具有除砂率高,脱气效率高,节省空间,对个别微小颗粒的漏捕率低,工作状态稳定等优点 螺旋脱气除污器工作原理 1.自动排气阀保证不泄漏,不会关上。可选择螺纹连接一根排气管; 2.吊耳设计使得安装方便、容易; 3.气室独特设计使杂质不能进入自动排气阀; 4.该阀门能释放掉系统注水时产生的大量空气,并憋去浮渣; 5.多种可供选择的连接管径,焊,接或法兰连接; 6.污物颗粒的脱除不会影响液体的流速; 7.设备外壳坚固,使用寿命长; 8.螺旋管是其核心部分,螺旋管可脱除水中的微泡和微粒,对流体阻力很小; 9.大容量的沉渣室可减少频繁排污; 10.排污阀用于排放污物。 螺旋脱气除污器安装注意事项 1.设备必,须水平安装,安装时注意排气阀的方向,排气阀向上。 2.由于该设备工作过程中无运动部件,免维护,因此设计、安装时可根据现场实际情况布置。 3.设备进出口的管道上,应以靠近管口处设置管道支架;直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。 4螺旋脱气除污器进出口均为国标法兰。设备进水口、出水口均需安装阀门。 螺旋脱气除污器使用说明 1.正常工作时,需开启进、出水阀门,关闭排污阀。 2.排污时打开排污阀,直到流出清水。 3.排污完毕后,关闭排污阀即可。 4.如排污压力不足,可关闭出水口处的阀门。 5.安装时应注意管道及水流方向。 6.平面布置需要流出管理人员操作空间。由于该设备工作过程无运动部件,即该设备免维护。但需保持入口负荷稳定,排污阀开闭用力均匀。避免人为损坏。 前言 螺旋脱气除污器(别名:螺旋空气杂质分离器)产品详情: 螺旋脱气除污器--连续不断工作,发挥双重功效的螺旋脱气除污器,通过一个装置起到的净化水系统中的气泡和杂质的功能。由于这个整合的举动,所有的气泡和微小的杂质将会脱除,保持系统不受气泡和杂质得困扰。它与传统的过滤器和除污器工作方式不同,维护很少。这个装置是否能够在供热系统里发挥它的作用取决于不同方面。 该连续不断工作,发挥双重功效的螺旋脱气除污器,通过这个装置可以起到净化水系统中的气泡和杂质的功能。由于这个整合的举动,所有的气泡和微小的杂质将会的脱除,保持系统不受气泡和杂质的困扰。它与传统的过滤器和除污器的工作方式不同,维护很少。这个装置能否在供热系统里发挥它的作用取决于不同的方面。脱水除污器安装在主线上,而且为系统温度。对于供热系统,位置是供热机组的出口。对于制冷系统,温度点在制冷机组的回水管上。 2 适用范围 螺旋除污器主要用来地下水和包括地下热水及其它水源中的固体颗粒及水中气体,在给水处理领域 除砂、降浊、固液分离、脱气等效果显著。 ● 脱除循环系统中的气泡和气团; ● 大幅减少系统注水后的调试时间,不需要额外的排气阀; ● 可在系统运行的情况下排除污物; ● 可以脱除小至5微米(=0.005MM)的污物杂质; ● 同类产品中的压降比; ● 不会造成不必要的系统停机; ● 广泛适用于不同压力,温度和材质; 3 产品特点 1、除污脱气效率高,清污方便,取消以往除污器前后阀门及旁通管,阻力小且恒定 不变等优点。 2、结构简单,成本低廉,易于安装和操作,几乎不需要维护。 3、增加了过滤单元(过滤精度可由用户选定)及脱气单元,具有除砂率高,脱气效率高,节省空间,对个别微小颗粒的漏捕率低,工作状态稳定等优点 4 技术参数 流速:≤1m/s 压力范围:0-10bar 工作温度:0-110摄氏度 流速:≤1m/s 压力范围:0-10bar 工作温度:0-110摄氏度 流速:≤1m/s 压力范围:0-10bar 工作温度:0-110摄氏度 W=焊,接口 F=法兰口 Dem.=可拆卸式 流速:≤1m/s 压力范围:0-10bar 工作温度:0-110摄氏度 W=焊,接口 F=法兰口 5 工作原理 1.自动排气阀保证不泄漏,不会关上。可选择螺纹连接一根排气管; 2.吊耳设计使得安装方便、容易; 3.气室独特设计使杂质不能进入自动排气阀; 4.该阀门能释放掉系统注水时产生的大量空气,并憋去浮渣; 5.多种可供选择的连接管径,焊,接或法兰连接; 6.污物颗粒的脱除不会影响液体的流速; 7.设备外壳坚固,使用寿命长; 8.特,有的螺旋管是其核心部分,螺旋管可脱除水中的小微泡和微粒,对流体阻力很小; 9.大容量的沉渣室可减少频繁排污; 10.排污阀用于排放污物。 6 安装示意图 A旁通阀 B进水阀 C出水阀 D设备 E放空阀 备注:此设备进出口方向可调换。 7安装注意事项 1.设备必,须水平安装,安装时注意排气阀的方向,排气阀向上。 2.由于该设备工作过程中无运动部件,免维护,因此设计、安装时可根据现场实际情况布置。 3.设备进出口的管道上,应以靠近管口处设置管道支架;直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。 4螺旋脱气除污器进出口均为国标法兰。设备进水口、出水口均需安装阀门。 8 使用说明 1.正常工作时,需开启进、出水阀门,关闭排污阀。 2.排污时打开排污阀,直到流出清水。 3.排污完毕后,关闭排污阀即可。 4.如排污压力不足,可关闭出水口处的阀门。 5.安装时应注意管道及水流方向。 6.平面布置需要流出管理人员操作空间。由于该设备工作过程无运动部件,即该设备免维护。但需保持入口负荷稳定,排污阀开闭用力均匀。避免人为损坏。
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