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反渗透膜化学清洗分析
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摘要:在新产业时代背景下,反渗透膜作为一种现代化分离技术手段,在脱盐工艺以及水处理中发挥了重要作用。为确保应用效益的最大化发挥,定期对“反渗透膜”进行清洗是十分必要的。鉴于此,主要基于反渗透膜的污染类型和原因,对其清洗技术进行了系统化探析,由此在保证反渗透系统安全、可靠运行的同时,延长反渗透膜元件的使用寿命,为预期产业可持续发展目标的实现奠定良好基础。
关键词:反渗透膜技术;污染物类型;清洗技术
1污水再生回用的意义及处理技术
1.1污水再生利用的意义
污水再生利用能减少水资源的浪费,还能节约排污费用。污水来源成本低,容易收集,基建投资要求不高,因此可以用于解决中国水资源分布不均衡的现状。污水再生利用可节约水资源,也能保护水源,减少水污染,缓解当前地下水资源短缺与用水量大的矛盾。污水再生处理后转变为可以利用的水资源,这对缓解水资源紧缺现状、保护环境以及促进国民经济可持续发展均具有深远影响。
1.2污水再生处理的技术
污水再生回用的实现需要多种技术的配合,有一级处理、二级处理以及深度处理。从作用机理上划分,可将污水处理技术划分为化学法、物理法、物理化学法以及生物化学法等。污水处理需要合理组合数种污水处理技术,当前常用的包括混凝沉淀、过滤、消毒、活性炭吸附、厌氧及好氧生物处理等。以往污水回用处理的目的在于达标排放,因此主要是根据污染物处理符合标准来进行工艺流程的设计,当前污水回用处理的目的在于综合利用水,这就要求集成、综合现有技术从而实现目标。
2反渗透膜技术
电子、制药以及饮料等行业对回用污水中的含盐量要求比较严格,因此要进行深度处理。全离子交换法是水处理中比较常用的除盐方法,这一方法的工艺技术以及设备都已经成熟,但是当污水中含有大量盐时,此时如果仍然采用离子交换法,受到污水含盐量高、再生频繁、运行周期短、酸碱消耗量大等因素的影响,运行费用将会明显增加。反渗透的过程可以简单描述为:只允许溶剂(水)通过,不允许溶质通过的半透膜,实现咸水与纯水的分隔,纯水一侧的水分子通过膜透过咸水一侧,从而增高咸水一侧的液位直至到达一定高度,这一过程被称为渗透过程。当渗透实现动态平衡时,半透膜的两侧存在压力差或者水位差,这是一定温度下的溶液渗透差。对咸水一侧施加压力,当超过溶液的上渗透压时,此时水分子从咸水中透过半透膜,这一过程被称为反渗透过程。
3目前反渗透膜清洗技术的常见类型
产水流量、产水背压、回收率、温度等是反渗透膜水处理装置的主要运行参数,在反渗透膜技术应用过程中,基层产业机构和相关部门可根据运行参数的稳定性与否,对膜是否存在污染问题进行判断,即通常而言当出现如下症状时,基层产业机构和相关部门需做好清洗工作,即产水流量减少、产水水质降低、透盐率增加、给水压力增加以及系统各段之间压差明显增加。
3.1清洗方式
目前来看,在进行反渗透膜清洗过程中,常用的清洗方式主要有两种,即在线清洗和离线清洗,为确保清洗的科学性、合理性和有效性,基层产业机构和相关部门的工作人员,需根据实际需求采取合适的清洗方式,以确保清洗工作的有效落实。
3.1.1在线清洗
通常而言在线清洗主要用于反渗透膜污染度相对较低,即这种方式的使用主要是为了对反渗透系统进行日常保养和维护,在操作方面具有清洗简单、成本低廉以及作业便捷的优势,是目前一种较为常规的清洗方式。但与此同时不可否认的是,受运行设备自身的条件性制约,在线清洗方式的使用往往难以取得预期清洗目标,效果也不甚理想。
3.1.2离线清洗
一般来讲离线清洗主要用于反渗透膜污染度相对较高,具体而言它是通过将反渗透膜元件从运行系统中拆下,使用专用的清洗设备进行清洗,在操作难易度以及清洗成本方面,都相对较高,但清洗效果却也较为显著。相比在线清洗,离线清洗作业方式较为复杂,耗费的时间和成本也相对较高,一般来讲它只适用于对于清洗度有着严格要求的任务。
3.2清洗技术
3.2.1物理清洗
在进行反渗透膜清洗作业过程中,物理清洗是一种最常用的清洗方式,在一定程度上它不仅具有显著的成本优势,此外它能冲掉堵塞在膜孔内的污染物和侧膜表面的附着物,清洗效果十分显著。目前来看常用的物理清洗方式为低压高流速清洗,具体来看低压高流速清洗(低压力下提高流速)不仅能有效地降低溶质在膜面的附着时间,此外通过这种清洗手段还能有效地缩减料液和膜面之间的浓差,以此来延长反渗透膜使用寿命。
3.2.2化学清洗
虽然物理清洗方式的应用具有一定的清洗效果,但在污染度较为严重亦或是化学垢较为厚重的情况下,物理清洗往往难以取得预期作业成效,而要想取得预期清洗目标,基层产业机构和相关部门的工作人员需采用化学清洗技术。简单来讲所谓的“化学清洗”,其实就是利用化学剂
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