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    二級(jí)反滲透系統(tǒng)的工藝結(jié)構(gòu)特征分析

    2020-11-25 11:58:44韓嘉瑋苑宏英石雪莉靖大為
    工業(yè)水處理 2020年11期
    關(guān)鍵詞:濃水含鹽量脫鹽

    韓嘉瑋,苑宏英,石雪莉,靖大為

    (1.天津城建大學(xué)環(huán)境與市政工程學(xué)院,天津300384;2.天津市水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津300384;3.基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)和環(huán)境綠色生物科技國(guó)際聯(lián)合研究中心,天津300384;4.中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì),北京100029)

    在純水制備項(xiàng)目中,二級(jí)反滲透系統(tǒng)是重要的工藝環(huán)節(jié)〔1〕。二級(jí)系統(tǒng)與一級(jí)系統(tǒng)的重要區(qū)別之一是給水含鹽量一般低于50 mg/L,給水中硬度與有機(jī)物等污染性物質(zhì)的濃度很低,不易形成系統(tǒng)污染。故反滲透系統(tǒng)設(shè)計(jì)導(dǎo)則規(guī)定:二級(jí)系統(tǒng)的膜平均通量約為35 L/(m2·h),系統(tǒng)的濃差極化度(膜表面鹽濃度與給水鹽濃度之比)上限1.4(一級(jí)系統(tǒng)上限1.2),系統(tǒng)回收率可達(dá)85%。因此低給水含鹽量、低污染物濃度、高平均膜通量、高濃差極化度、高系統(tǒng)回收率的兩低三高特征構(gòu)成了二級(jí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重要基礎(chǔ)〔2〕。

    二級(jí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)包括元件品種、元件數(shù)量、流程長(zhǎng)度、膜堆結(jié)構(gòu)等多項(xiàng)內(nèi)容,且包括系統(tǒng)收率、系統(tǒng)功耗、產(chǎn)水鹽量、段通量比(兩段通量之比)與段濃水比(兩段膜殼濃水流量之比)等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。筆者還就二級(jí)系統(tǒng)的流程長(zhǎng)度與膜堆結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重點(diǎn)分析。

    本研究?jī)H以海德能公司的兩個(gè)型號(hào)元件代表高壓與低壓兩類膜品種,低壓膜ESPA2的測(cè)試參數(shù)為:給水壓強(qiáng)1.05 MPa、脫鹽率99.6%、產(chǎn)水量34.1 m3/d,高壓膜CPA3的測(cè)試參數(shù)為:給水壓強(qiáng)1.55 MPa、脫鹽率99.7%、產(chǎn)水量37.9 m3/d〔3〕。

    本研究所示數(shù)據(jù)均由海德能設(shè)計(jì)軟件計(jì)算得出。由于該軟件對(duì)于二級(jí)系統(tǒng)脫鹽率的計(jì)算結(jié)果偏高,故二級(jí)系統(tǒng)產(chǎn)水含鹽量偏低,相關(guān)數(shù)據(jù)僅供工藝效果的對(duì)比之用〔3〕。

    1 濃差極化與元件配置

    反滲透膜的濃差極化度的定義為:膜表面的鹽濃度與湍流態(tài)給濃水徑流中鹽濃度之比。因卷式膜元件中濃差極化度無(wú)法測(cè)量,故該參數(shù)多轉(zhuǎn)換為元件收率的函數(shù)。

    此外低壓膜的脫鹽率較低,高壓膜的脫鹽率較高;故兩級(jí)系統(tǒng)均采用高壓膜時(shí)的系統(tǒng)脫鹽率高但能耗也高,而均采用低壓膜時(shí)的系統(tǒng)脫鹽率低但能耗也低。表1給出了1個(gè)產(chǎn)水流量為85 m3/h的兩級(jí)系統(tǒng)中,一級(jí)與二級(jí)系統(tǒng)分別采用不同膜品種(低壓膜ESPA2、高壓膜CPA3)時(shí)的系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)。其中運(yùn)行條件為:給水含鹽量2 000 mg/L,給水溫度25℃;一級(jí)系統(tǒng)產(chǎn)水量100 m3/h,回收率75%,膜堆結(jié)構(gòu)14-7/6;二級(jí)系統(tǒng)產(chǎn)水量85 m3/h,回收率85%,膜堆結(jié)構(gòu)12-4/4。

    表1 某兩級(jí)系統(tǒng)中不同膜元件品種配置的系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)

    二級(jí)系統(tǒng)給水的含鹽量及滲透壓不高,各種元件品種配置的段通量比均接近1.1;因一級(jí)系統(tǒng)的給水含鹽量較高,采用高壓膜品種的段通量比遠(yuǎn)低于采用低壓膜品種;此外兩級(jí)系統(tǒng)不同元件品種配置的重要差異在于系統(tǒng)功耗。

    表1所示數(shù)據(jù)揭示了兩級(jí)系統(tǒng)的另一特征,即當(dāng)兩級(jí)系統(tǒng)中選擇不同脫鹽率膜品種時(shí),一級(jí)系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率差異較大,但兩級(jí)系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率相差不大。換言之,當(dāng)一級(jí)系統(tǒng)脫鹽率較低時(shí),則二級(jí)系統(tǒng)脫鹽率將上升,當(dāng)一級(jí)系統(tǒng)脫鹽率較高時(shí),則二級(jí)系統(tǒng)脫鹽率將下降。

    為降低一級(jí)系統(tǒng)的段通量比與兩級(jí)系統(tǒng)功耗,一級(jí)系統(tǒng)應(yīng)采用高壓膜而二級(jí)系統(tǒng)應(yīng)采用低壓膜。換言之,一級(jí)系統(tǒng)應(yīng)采用高壓膜品種,以小幅增大的系統(tǒng)能耗為代價(jià),換取前后段通量趨于平衡;二級(jí)系統(tǒng)應(yīng)采用低壓膜品種,以小幅增大的段通量比換取系統(tǒng)能耗的大幅降低。當(dāng)然,對(duì)于脫鹽率要求較高的兩級(jí)系統(tǒng),二級(jí)系統(tǒng)中也應(yīng)采用高壓膜品種。

    2 收率85%的二級(jí)系統(tǒng)

    在相同回收率下,反滲透系統(tǒng)的一般規(guī)律為:長(zhǎng)流程系統(tǒng)的濃差極化度較小,短流程系統(tǒng)的濃差極化度較大,但長(zhǎng)流程系統(tǒng)也存在著系統(tǒng)功耗高與段通量比大等弊端。受到濃差極化度1.2限制,對(duì)于75%收率的一級(jí)系統(tǒng)一般采用6支裝膜殼即兩段流程全長(zhǎng)12 m。因二級(jí)系統(tǒng)的濃差極化度限值放寬至1.4,采用短流程結(jié)構(gòu),可有效降低系統(tǒng)功耗與段通量比。

    對(duì)于一般收率85%的二級(jí)系統(tǒng),膜堆如采用整倍于2-1/5結(jié)構(gòu)或整倍于2-1/4結(jié)構(gòu),則系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)幾乎均優(yōu)于整倍于2-1/6結(jié)構(gòu),即應(yīng)采用5支甚至4支裝膜殼,其流程長(zhǎng)度可縮短至10 m甚至8 m。相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2,其中運(yùn)行條件為:給水含鹽量30 mg/L,給水溫度25℃,產(chǎn)水流量200 m3/h,元件通量30 L/(m2·h),系統(tǒng)收率85%,元件品種ESPA2。

    表2 85%收率二級(jí)系統(tǒng)中不同流程長(zhǎng)度膜堆結(jié)構(gòu)的運(yùn)行參數(shù)

    反滲透系統(tǒng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域中,還要求各段膜殼的濃水流量(也稱段殼濃水流量)不得過(guò)低,即殼內(nèi)末端膜元件的濃水流量不得過(guò)低,以使其元件的給濃水徑流維持湍流狀態(tài)。根據(jù)后面表3數(shù)據(jù)分析,當(dāng)系統(tǒng)收率為85%時(shí),如仍采用2∶1的兩段膜殼數(shù)量比結(jié)構(gòu),常出現(xiàn)首段的膜殼濃水流量大于末段的現(xiàn)象。由于系統(tǒng)末段濃水中的污染物濃度更高,為使末段錯(cuò)流比更大以降低污染,則末段的段殼濃水流量應(yīng)大于首段。

    因此針對(duì)85%的二級(jí)高收率系統(tǒng),無(wú)論流程為10 m或8 m,為使末段膜殼濃水流量大于首段,其兩段膜殼數(shù)量比應(yīng)接近或等于3∶1。如果兩段膜殼數(shù)量比接近或等于4∶1時(shí),則前后段膜殼濃水流量比過(guò)大,且使前段系統(tǒng)的濃差極化度過(guò)高。關(guān)于5種膜堆結(jié)構(gòu)及運(yùn)行參數(shù)的比較見(jiàn)表3。其中運(yùn)行條件為:給水含鹽量30 mg/L,給水溫度25℃,產(chǎn)水流量300 m3/h,平均通量33.6 L/(m2·h),回 收率85%,元件品種ESPA2。

    表3 85%收率二級(jí)系統(tǒng)中不同段殼數(shù)量比膜堆結(jié)構(gòu)的運(yùn)行參數(shù)

    對(duì)于元件數(shù)量一致而不同流程長(zhǎng)度的系統(tǒng),由于膜殼長(zhǎng)度不同會(huì)導(dǎo)致價(jià)格不等,故其投資成本有所差異。以膜元件數(shù)量相等但采用27-9/4與16-8/6不同膜堆結(jié)構(gòu)為例進(jìn)行系統(tǒng)投資成本的分析,結(jié)果見(jiàn)表4。其中運(yùn)行條件為:給水含鹽量50 mg/L,給水溫度25℃,產(chǎn)水流量160 m3/h,平均通量30 L/(m2·h),回收率85%,元件品種ESPA2。

    設(shè)6芯膜殼的價(jià)格為2 000~2 800元,而4芯膜殼的價(jià)格為1 600~2 500元,并設(shè)系統(tǒng)年運(yùn)行8 000 h且電價(jià)為0.8元/(kW·h)。

    表4 兩類二級(jí)系統(tǒng)膜堆結(jié)構(gòu)的膜殼成本與電費(fèi)成本

    由表4可知,27-9/4(9倍3-1/4)的短流程結(jié)構(gòu)比16-8/6(8倍2-1/6)的長(zhǎng)流程結(jié)構(gòu)的膜殼總價(jià)僅增加9.00-6.72=2.28萬(wàn)元,而年運(yùn)行電費(fèi)可節(jié)省48.1-43.3=4.8萬(wàn)元,因此可知短流程結(jié)構(gòu)較長(zhǎng)流程結(jié)構(gòu)具有明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。9倍3-1/4結(jié)構(gòu)與8倍2-1/6結(jié)構(gòu)的唯一缺點(diǎn)是:二級(jí)系統(tǒng)的4支裝膜殼與一級(jí)系統(tǒng)的6支裝膜殼在膜堆架構(gòu)上存在長(zhǎng)短差異。但該缺點(diǎn)與其經(jīng)濟(jì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)相比,不足為慮。

    3 二級(jí)濃水的回流方式

    由于二級(jí)系統(tǒng)的產(chǎn)水含鹽量遠(yuǎn)低于一級(jí)系統(tǒng)的進(jìn)水含鹽量,故二級(jí)系統(tǒng)濃水總是回流至一級(jí)系統(tǒng)前,與一級(jí)系統(tǒng)進(jìn)水混合為一級(jí)系統(tǒng)給水。該工藝結(jié)構(gòu)不僅提高了兩級(jí)系統(tǒng)的回收率,也在一定程度上提高了兩級(jí)系統(tǒng)的脫鹽率〔4〕。

    設(shè)兩級(jí)全系統(tǒng)進(jìn)水流量為Qr、兩級(jí)系統(tǒng)給水流量分別為Qf1與Qf2,兩級(jí)系統(tǒng)產(chǎn)水流量分別為Qp1與Qp2,兩級(jí)系統(tǒng)濃水水流量分別為Qc1與Qc2,兩級(jí)系統(tǒng)收率分別為R1=Qp1/Qf1與R2=Qp2/Qf2=Qp2/Qp1,則具有二級(jí)系統(tǒng)濃水回流工藝的兩級(jí)全系統(tǒng)收率Rsys為:

    對(duì)于兩級(jí)元件配置分別為CAP3的ESPA2的兩級(jí)系統(tǒng),如無(wú)二級(jí)系統(tǒng)濃水回流工藝,系統(tǒng)給水流量為118.3+15=133.3 m3/h,則系統(tǒng)回收率為85/133.3=0.638,系統(tǒng)產(chǎn)水含鹽量為0.81 mg/L,電導(dǎo)率1.61μS/cm;有二級(jí)系統(tǒng)濃水回流工藝時(shí),根據(jù)(1)式關(guān)系,系統(tǒng)回收率為85/118.3=0.718,系統(tǒng)產(chǎn)水含鹽量為0.77 mg/L,電導(dǎo)率1.55μS/cm。

    圖1 某兩級(jí)系統(tǒng)的工藝流程與運(yùn)行參數(shù)

    二級(jí)系統(tǒng)濃水的回流工藝,具有圖1給出的A與B兩個(gè)不同模式。實(shí)線所示模式A為目前普遍采用的模式,其二級(jí)濃水經(jīng)濃水閥降壓并回流到一級(jí)給水泵前端,二級(jí)濃水的能量幾乎全部被濃水閥所消耗,并需要一級(jí)給水泵對(duì)其再次加壓。筆者建議采用虛線所示模式B,其二級(jí)濃水經(jīng)增壓泵加壓并注入一級(jí)給水泵后端,二級(jí)濃水具有的能量可被充分利用,而只需對(duì)其小幅增壓至一級(jí)給水壓強(qiáng),從而達(dá)到降低系統(tǒng)能耗之目的。

    理論計(jì)算表明,模式B工藝需增設(shè)1臺(tái)15 m3/h流量、30 m揚(yáng)程的16-4型增壓泵,需要約4 000元投資,該增壓泵新增功耗15×300/3 600=1.25 kW,但一級(jí)給水泵功率可降低15×1 020/3 600=4.25 kW。給水泵與增壓泵與兩項(xiàng)功率相抵后系統(tǒng)可節(jié)省功耗3 kW,按照0.8元/(kW·h)及運(yùn)行時(shí)間8 000 h/a計(jì)算,每年可節(jié)省電費(fèi)約3×8 000×0.8=19 200元。 因此二級(jí)系統(tǒng)濃水回流時(shí),增壓并回流至一級(jí)給水泵后端工藝可有效節(jié)能。

    4 結(jié)論

    (1)二級(jí)系統(tǒng)具有低給水鹽量、低給水污染物、高通量、高收率、高濃差極化度特點(diǎn)。

    (2)一級(jí)與二級(jí)系統(tǒng)分別用高壓與低壓膜品種的組合形式時(shí)的能耗較低且脫鹽率較高。

    (3)回收率85%的二級(jí)系統(tǒng)應(yīng)該采用8 m的短系統(tǒng)流程與3-1/4或其整倍的膜堆結(jié)構(gòu)。

    (4)采用二級(jí)濃水回流至一級(jí)給水泵后端工藝,可有效降低兩級(jí)系統(tǒng)能耗與水泵投資。

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