电渗析技术处理火电厂废水应用与研究进展.doc
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1、电渗析技术处理火电厂废水应用与研究进展摘要:介绍了电渗析的原理和性能、回顾了在火电厂水处理中的应用历程、并分析了其在火电厂深度优化用水中的研究和发展方向。对比了几类高盐废水浓缩减量技术,总结了电渗析的优势在于浓缩倍率高、能耗低和操作灵活。通过列举几种新型电渗析技术,指出了其在火电厂废水处理及资源化应用上的巨大前景。认为电渗析未来研究和发展的方向在于通过和其他技术相耦合,如与诱导结晶、电解制氯以及电吸附等技术连用,开发出更节能、更环保、更长寿命的废水零排放工艺。关键词:电渗析;高盐废水;浓缩减量;资源化;火电厂作为用水和排水大户,火电厂在节约用水、分质梯次用水、废水处理后回用上起到示范带头作用,
2、意义重大。为了防止火电厂废水对外界水体的污染,目前,火电厂废、污水处理正从一般治理逐步走向“零排放(ZLD)”的深度处理1。火电厂排放的废水按照含盐量的不同可分为3类:一是含盐量较少的废水,如生活污水、含油废水等,可经过相应的处理后回用;二是含盐量中等的废水,如循环水排污水等,一般采用软化-超滤-反渗透系统处理后回用。三是末端高盐废水,如脱硫废水、反渗透浓水等,目前常采用软化-浓缩减量-蒸发结晶的零排放处理,以脱硫废水为代表的末端高盐废水处理难度较大,花费高昂2。电渗析(ED)作为一种传统的脱盐技术,具有浓缩倍率高、浓缩液量较少、能耗较低和占地面积小的优势,常用于海水制盐工业中。但近些年来,随
3、着ED技术的不断发展和零排放的不断推进,其在火电厂高盐废水的处理和资源化利用上受到越来越多的研究和应用3。1 ED的原理和性能近些年来,ED技术逐渐在废水处理及零排放工艺中展现出独特的优势。ED的原理如图1所示。ED系统主要由电极、离子交换膜、隔板、辅助垫片等组成,并被液压装置压紧在机架上。含盐水经过循环泵进入ED膜堆,并通过隔板将盐水分布在各个淡水室,在两极板的强电场作用下,盐水中的阴阳离子发生定向移动,阴离子穿过阴离子交换膜迁移到浓室,继续迁移时受到阳离子交换膜的阻挡而停留在浓室,阳离子亦然。随着离子的迁移,浓水室的含盐量越来越大,淡水室的含盐量越来越小,达到出水条件后在各自水箱中溢流排出
4、4。评价ED最直观的性能在于淡水回收率、电流效率、脱盐能力和使用寿命等因素。除了自然条件外,进出水流速和模式、离子含量和种类、电流密度和离子交换膜的性质等,均深深影响着ED设备的性能。郭春禹等采用国产低含量淡化均相ED设备,考察了不同操作条件下的单程脱盐率,研究表明,膜堆的单程脱盐率随着进水含盐量、流速的增大而降低,随着电流密度的增加而升高,脱盐率随水中离子种类变化顺序为:NaCl Na2SO4 NaCl+Na2SO4 NaCl+MgSO4 NaHCO3 MgSO45。这为ED处理水质较杂的脱硫废水提供了一定的经验数据。由于离子在离子交换膜中的传质速率远大于在水中,因此随着电流密度的不断升高,
5、膜两侧会出现浓差极化现象,导致能耗的增加及膜破坏的可能,因此工作电流密度应在极限电流密度之下。MENG等研究表明,膜堆的最大工作电流密度应处于极限电流密度的70%80%6。离子交换膜是ED最核心的部分,几乎决定着ED系统的性能。李丽等实验对比了中外5家生产商制备的离子交换膜除盐性能,结果表明,其中AGC传质性能较好、能耗较低,应用于纯盐浓缩工艺更占优势7。王天成通过计算流体动力学方法对隔网形状进行模拟研究,研究发现,采用菱形隔网可使进水分布更均匀,传质更均匀,流动死区更小,从而减缓浓差极化,降低能耗8。如此多的因素影响了ED膜堆的性能,无疑增加了其理论计算,限制了其实用和推广,因此建立ED的传
6、质模型是非常有必要的。祝海涛等综述了Maxwell-Stefan等6种ED传质模型,对比了各个模型的优缺点,并提出了ED模型未来的研究方向在于采用仿真工具并结合经验方程和系数,进一步优化ED的传质模型9。2 ED在火电厂水处理中的应用除了应用于海水淡化及海水制盐外,ED还广泛用于火电厂的水处理工艺中。自上世纪70年代起,ED常用于锅炉补给水的脱盐处理中,如上海崇明发电厂、吴淞发电所和保定石油化工电厂等10-11。运行结果显示ED脱盐效果较好,水回收率较高,大大地减轻了离子交换系统的负担。但是限于当时技术的不成熟如膜易破损、出现黄水、易结垢和除硅效果差等12,以及反渗透在脱盐处理中的迅速成熟,E
7、D在工业水处理中未能大量使用。据BURN等统计,截止到2015 年,在全球水脱盐处理总容量中,反渗透技术约占65%,多级闪蒸占21%,而ED仅占3%13。但是近些年来,随着ED技术的不断研究和优化,在火电厂水处理中也得到更多的研究和应用。陈文婷等通过中试研究了频繁倒极电渗析(EDR)处理电厂循环水排污水(硬度739mg/L,电导率3.039mS/cm),结果表明,在产水率高于80%的前提下,脱盐率大于80%,出水水质(硬度162 mg/L,电导率0.5696 mS/cm)优于循环水回用水质标准,能耗为1.93 kWh/t14。谢春玲等通过中试验证了双膜法-ED 组合的工艺处理循环水排污水的可行
8、性,通过ED处理RO浓水,淡水回至RO进水,系统总回收率高达96.1%15。目前,ED在火电厂水处理中最成熟的应用是与离子交换法结合成电去离子(EDI)技术,其有机结合了ED与离子交换的特点,具有除盐率高、无需化学药剂再生、自动化程度高、运行成本低等优势,广泛应用于锅炉补给水、凝结水精处理等系统的深度除盐工艺中。然而,EDI 至今在超纯水制备中仍占据较小份额,传统的离子交换树脂法市场比例仍接近于90%,相应的市场规模仍然需求巨大16。近几年来,随着火电厂脱硫废水等末端高盐废水零排放的不断推进,形成了以“预处理-浓缩减量-结晶蒸发”为主的零排放水处理工艺。脱硫废水水质波动大,硬度大、悬浮物和盐含
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