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產(chǎn)品中心 解決方案
反滲透膜組脫鹽率偏低原因分析
時間:2015-12-08   來源:廢水回用研究公眾號   作者:   閱讀次數(shù):5685

為了節(jié)約水資源, 西北某鋼廠對工業(yè)廢水采用超濾膜和反滲透膜深度處理后, 回用作循環(huán)水系統(tǒng)補水和鍋爐補水。整個系統(tǒng)從2013 12 月運行以來, 出現(xiàn)了反滲透膜組的脫鹽率下降, 產(chǎn)水電導(dǎo)率偏高, 壓差升高, 產(chǎn)水量略有上升的情況; 每次化學(xué)清洗后, 反滲透膜組的壓差基本恢復(fù)正常, 但脫鹽率卻呈現(xiàn)逐月持續(xù)降低的現(xiàn)象, 影響了后續(xù)用戶使用。通過對預(yù)處理系統(tǒng)、超濾膜和反滲透膜運行控制情況分析, 對可能造成反滲透膜高透鹽率的因素進行排查, 找出原因并采取了相應(yīng)的措施, 有效解決了反滲透膜高透鹽率的問題。

1 進水水質(zhì)

超濾膜和反滲透膜深度處理系統(tǒng)的進水為經(jīng)處理后的軋鋼廢水和冶煉廢水, 其中還有部分焦化廢水。進水水質(zhì)復(fù)雜, 水質(zhì)隨生產(chǎn)波動和季節(jié)波動變化大, 有機物濃度較高。進水水質(zhì)見表1。



2 系統(tǒng)工藝流程


深度處理系統(tǒng)包括預(yù)處理系統(tǒng)和膜處理系統(tǒng)。預(yù)處理系統(tǒng)由曝氣池、高密度澄清池和V 型濾池組成。膜處理系統(tǒng)采用了雙膜法(超濾膜和反滲透膜)處理工藝, 產(chǎn)水供循環(huán)水系統(tǒng)補水和鍋爐補水用。深度處理工藝流程見圖1。



21 預(yù)處理


軋鋼廢水和冶煉廢水經(jīng)處理后進入原水池, 在曝氣池通過曝氣, 使水體中的二價鐵氧化成三價鐵, 形成氫氧化鐵凝膠后沉淀去除。曝氣池進水處設(shè)置了次氯酸鈉殺菌劑投加點進行殺菌滅藻處理,保證超濾膜出水中余氯的質(zhì)量濃度為03 08 mg L。曝氣池出水進入高密度澄清池, 投加石灰、聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺, 同時利用斜管沉淀及污泥循環(huán)方式[13], 強化混凝沉淀效果。澄清池出水進入V型濾池, 濾料層在深度方向上采用均粒徑, 保證了深層截污, 使濾層去污能力增強。氣水反沖加表面掃洗, 保證了沖洗效果, 同時減少反沖洗水量.


22 超濾


超濾機組共有12 套, 每套機組設(shè)計處理能力為153 t h, 膜元件為外壓式中空纖維膜。超濾運行過程中采用產(chǎn)水沖洗、氣水擦洗、維護性清洗和化學(xué)清洗的方式來防止膜污堵。超濾膜產(chǎn)水SDI 保證小于5, 減輕對反滲透膜的污堵。在超濾機組出水總管上投加反滲透膜阻垢劑。


23 保安過濾器


保安過濾器采用的是大通量濾芯, 進水端投加SW655 非氧化型殺菌劑, 出水端投加還原劑。


24 反滲透


一級反滲透系統(tǒng)共有6 套, 每套機組設(shè)計產(chǎn)水能力為200 t h, 回收率為70%, 一級二段, 35 16 排列, 使用的是卷式聚酰胺芳香復(fù)合膜; 二級反滲透系統(tǒng)共有3 套, 每套機組設(shè)計產(chǎn)水能力為100 t h。當(dāng)反滲透膜污堵時, 進行殺生清洗、堿洗和酸洗以恢復(fù)處理性能。


3 運行異常情況


2013 12 月運行以來, 出現(xiàn)了一個異常的運行情況, 即反滲透膜組的脫鹽率下降、壓差升高、產(chǎn)水量略有上升, 每次經(jīng)過化學(xué)清洗后, 反滲透膜組的壓差基本恢復(fù)正常, 脫鹽率卻呈現(xiàn)逐月持續(xù)降低的現(xiàn)象, 造成膜產(chǎn)水電導(dǎo)率偏高, 影響了后續(xù)用戶使用。2014 3 月至7 月的各膜組脫鹽率數(shù)據(jù)見圖2



4 原因分析


造成反滲透膜高透鹽率、高產(chǎn)水量的因素有:物理因素(O 型圈泄漏、產(chǎn)水背壓、膜表面磨損等)、結(jié)垢或膠體污堵和膜氧化[5-6]。經(jīng)過現(xiàn)場排查, 各個單根膜管產(chǎn)水電導(dǎo)率均接近, 沒有發(fā)現(xiàn)O 型圈泄漏的情況; 另外, 整個處理系統(tǒng)是全新的, 運行時間并不長, 所以物理因素造成的系統(tǒng)運行異常不存在; 而如果是結(jié)垢或膠體污堵, 通過化學(xué)清洗完全可以恢復(fù), 但每次經(jīng)過化學(xué)清洗后脫鹽率仍持續(xù)降低, 結(jié)垢或膠體污堵造成的運行異常也不存在。最有可能的原因就是反滲透膜被氧化。反滲透膜被氧化, 最大的可能性是進膜水中余氯的濃度過高。因為復(fù)合膜的抗氯性很差, 余氯會造成復(fù)合膜不可逆的氧化, 所以在復(fù)合膜RO 系統(tǒng)中, 給水一般不允許含有余氯(或其質(zhì)量濃度小于01 mg L)[7],所以RO 給水系統(tǒng)加氯殺菌后, 必須考慮投加還原劑或經(jīng)活性炭過濾以消除余氯。還原劑一般選用NaHSO38]。還原劑一般投加在保安過濾器處。


41 還原劑反應(yīng)速度

正常運行中控制超濾產(chǎn)水余氯的質(zhì)量濃度為03 08 mg L, 只要保證足夠的還原劑投加量, 由于還原劑和余氯的反應(yīng)速度很快, 不會影響到余氯的去除效果。各時間點的余氯濃度見表2, 其中數(shù)據(jù)也證明了這一點。



42 還原劑投加量


經(jīng)過理論計算, 134 mg NaHSO3還原劑可以脫除10 mg 的余氯; 在工程實踐中, 每脫除10mg 的余氯需要加入30 mg NaHSO3。單臺還原劑加藥泵的沖程是15 L h, 還原劑配制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10% 的溶液, 按照單套反滲透膜進水300 t h 計, 還原劑的投加量能達到5 mg L,完全滿足去除余氯的要求。


43 還原劑投加點


該系統(tǒng)還原劑投加點設(shè)計在保安過濾器的出水端, 而非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的在保安過濾器的進水端。雖然NaHSO3脫氯本身速度很快, 但仍應(yīng)與待處理的水完全混合, 建議在加藥點設(shè)置靜態(tài)混合器。由于還原劑投加點沒有靜態(tài)混合器, 通常加在保安過濾器的進水端, 在保安過濾器內(nèi)還原劑與進水有個湍流混合的過程。


44 還原劑加藥管線


由于場地位置的限制, 還原劑加藥管線要沿著廠房的角落排布, 造成各臺加藥泵到相對應(yīng)的6組反滲透膜組的管線非常長, 最近的1# 膜組管道都有50 60 m, 最遠的6# 膜組距離有80 90 m。如果存在某根加藥管線空管或半空管的話, 會造成還原劑到達加藥點消耗一些時間, 導(dǎo)致不能及時脫氯。


45 還原劑投加系統(tǒng)


該系統(tǒng)采用的是單臺加藥泵對應(yīng)單臺反滲透膜組, 6 套反滲透膜組對應(yīng)6 套獨立的還原劑投加管線。單套反滲透膜組運行, 對應(yīng)的還原劑泵投運。單臺還原劑泵對應(yīng)單套反滲透膜的設(shè)計普遍應(yīng)用于小型反滲透膜組, 但是對于大型、多套反滲透膜組而言, 這種設(shè)計存在著不合理性和運行隱患:


1) 會存在理論上能去除余氯, 實際運行過程中卻出現(xiàn)高余氯進膜的問題。


2) 要預(yù)防高余氯水進膜, 必須每套膜組每天都要連續(xù)檢測余氯, 增加了工作量和勞動強度。某些單位利用監(jiān)控氧化-還原電位值ORP 來對應(yīng)余氯值, 但是會出現(xiàn)實際余氯值高, 而ORP 值不高的情況, 造成監(jiān)控誤導(dǎo)。


3) 需要備2 組加藥管線和加藥泵, 以避免加藥管線堵塞或加藥泵損壞時, 余氯不能被還原, 反滲透膜組不能開機的情況。


46 各組膜開機后進水余氯情況


單組膜在啟動后初期的一段時間, 對進膜水進行連續(xù)余氯檢測, 結(jié)果見表3




從檢測的各組膜進水余氯情況看, 每組進膜水余氯的質(zhì)量濃度在05 mg L 都維持了至少60 s;而3 號膜組在05 mg L 維持了近10 min。當(dāng)單套膜組在停運后重新啟動時, 都會出現(xiàn)開機后至少60 s 高余氯的問題, 這么高的余氯連續(xù)不斷地造成了膜氧化。


47 反滲透膜Fujiwara 試驗


Fujiwara 試驗可以用來測試膜材料是否被氧化。將少量反滲透膜膜片浸在嘧啶和NaOH 溶液并加熱, 如果膜片呈現(xiàn)紅色或粉紅色, 這將表明膜片被氯或其它鹵素氧化。取3# 反滲透膜的1 根一段首支反滲透膜和1根二段末支反滲透膜進行Fujiwara 試驗, 結(jié)果發(fā)現(xiàn)2 根膜都存在膜氧化的情況。這進一步驗證了高余氯的水進入反滲透膜組, 造成了膜的氧化。


5 采取的解決措施


51 調(diào)整還原劑的投加方式和投加點


找到問題的原因后, 將還原劑的投加方式由之前的單臺加藥泵對應(yīng)單套反滲透膜組, 調(diào)整為所有還原劑泵對應(yīng)所有的反滲透膜組, 投加點也調(diào)整到


反滲透膜的進水總管上。還原劑投加管線示意見圖3


52 改造后各膜組開機后進水余氯情況


調(diào)整還原劑的投加方式和投加點后, 單組膜在啟動后初期的一段時間內(nèi), 進膜水的連續(xù)余氯檢測結(jié)果見表4。



從余氯檢測情況看, 所有膜組在開機后的任一時間段, 進水余氯的質(zhì)量濃度都小于005 mg L,滿足進水水質(zhì)要求。


53 各膜組脫鹽率情況


調(diào)整還原劑投加點和投加方式后, 各膜組脫鹽率也趨于穩(wěn)定, 沒有再發(fā)生持續(xù)的、明顯的下降趨勢, 檢測結(jié)果見圖4




6 結(jié)語


1) 由于還原劑投加方式設(shè)計是單臺還原劑泵對應(yīng)單套反滲透膜組, 再加上投加點和投加管線長等因素, 造成各個膜組在開機后的60 s 之內(nèi), 進膜水余氯的質(zhì)量濃度高達05 mg L, 從而造成反滲透膜組的氧化, 導(dǎo)致脫鹽率持續(xù)下降。


2) 將還原劑的投加點改變到進膜總水管上后, 各個膜組在開機后的任意時間余氯的質(zhì)量濃度都小于005 mg L, 滿足進水要求, 脫鹽率穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)持續(xù)下降的情況。


3) 多套反滲透膜組的還原劑投加方式最好的設(shè)計是, 所有的還原劑投加泵對應(yīng)所有的反滲透膜組, 投加點應(yīng)選擇在反滲透膜組的進水總管上, 這樣只要檢測總進膜水的余氯濃度符合要求, 就能避免單套反滲透膜組進膜水高余氯造成膜氧化的情況發(fā)生。


4)由于反滲透膜組被氧化造成不可逆損傷,如何尋找合適的化學(xué)清洗方案便成為接下來需要探索的工作。


 



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