Šiandien norėčiau trumpai papasakoti apie „į membraną integruotą vandens valymo technologiją“, kuri yra vandens valymo procesų derinys, orientuotas į membranines technologijas, tokias kaip mikrofiltravimas / MF, ultrafiltravimas / UF, nanofiltravimas / NF, atvirkštinis osmosas / RO ir EDI / elektrodejonizacija.
(1) Kas tiksliai yra ROR įrenginys?
ROR reiškia Reuse of (Reverse Osmosis) Reject, ty prietaisą pakartotiniam (atvirkštinio osmoso) koncentrato naudojimui.
Siauras apibrėžimas: ROR lygus „antriniam atvirkštiniam osmosui“.
Esant leistinoms sąlygoms (ty RO koncentrato kokybė nėra per prasta), koncentratas gali patirti „antrinį atvirkštinį osmosą“ po suminkštinimo arba įdėjus didelę nuosėdų inhibitorių dozę, siekiant maksimaliai išnaudoti vandens išteklius ir padidinti bendrą sistemos atsigavimo greitį.
Platus apibrėžimas: ROR reiškia visus procesus ir technologijas, kurios gali pagerinti koncentrato panaudojimą.
Griežtai kalbant, koncentratas čia apima ne tik RO koncentratą, bet gali reikšti įvairius koncentrato tipus. Pavyzdžiui, RO koncentratas, dėl žalio vandens kokybės ir galutinio apdorojimo procesų skirtumų, RO koncentrato sudėtis ir koncentracija gali tapti pernelyg sudėtinga. Tokiais atvejais paprasto tradicinio išankstinio apdorojimo, minkštinimo ar paprasto cheminio pridėjimo nepakanka, kad būtų patenkinti „antrinio atvirkštinio osmoso“ (įprastos / sūroko / užteršimo -atspari / suvyniota ritė) tiekimo vandens reikalavimams.
Esant tokiai situacijai, naudojant specializuotas membranas, tokias kaip suvyniotos ritės atvirkštinis osmosas (STRO), diskinio vamzdelio atvirkštinis osmosas (DTRO) ir ciklono diskinio vamzdelio atvirkštinis osmozė (CDRO), taip pat individualūs arba sinerginiai apdorojimo procesai, tokie kaip nanofiltravimo (NF) druskų atskyrimas ir garintuvai, vis tiek gali pasiekti pakartotinį koncentrato vandens išteklių naudojimą.
Trumpai tariant: jei nenurodyta kitaip, ROR yra „antrinis atvirkštinis osmosas“, reikia pasirinkti ir atitinkamai sukonfigūruoti būtinas pirminio apdorojimo priemones.
(2) Ar MBR nuotekos gali būti tiesiogiai tiekiamos į RO membranos sistemą?
Kaip puikus biocheminės ir membraninės technologijos derinys, MBR nuotekų kokybė priklauso nuo žaliavinio vandens kokybės, membranos proceso tikslumo ir bendro MBR sistemos veikimo stabilumo.
RO sistemoms (paprastai konkrečiai kalbant apie įprastas sūraus vandens spirališkai suvyniotas membranas nuo užteršimo) labiausiai tikėtinas MBR nuotekų poveikis yra didelis ChDS. Tai visų pirma lemia trys pirmiau minėti veiksniai, o atidesnis tyrimas atskleidžia organinių medžiagų sudėtį.
Membranų gamintojų požiūriu, RO sistemos turi labai griežtas ChDS ribas (COD < 10 mg/L). Tačiau taip pat žinome, kad griežtai laikytis šio reikalavimo būtų labai sunku.
Todėl praktikoje nuotekų valymo įrenginiuose dažniausiai teikiame pirmenybę A/B klasės standartams.
Žinoma, priimant tokius standartus dažnai reikia papildomai apsvarstyti membranos srauto, didesnio cheminio valymo dažnumo ir sutrumpėjusios membranos eksploatavimo trukmės mažinimą.
Atsižvelgiant į MBR veikimo stabilumą, sistemos projektavimo užbaigtumą, membraninių elementų kokybę ir visapusiškų eksploatavimo bei priežiūros galimybių nebuvimą arba visišką neveikimą, problemų, susijusių su tokio tipo MBR+RO procesu, tikimybė yra labai didelė.
Tačiau skirtingai nei I klasės RO+EDI procesas (kuris taip pat dažnai sukelia sistemos problemų dėl panašaus netinkamo veikimo ir priežiūros), aš nedvejodamas rekomenduočiau naudoti II klasės RO+EDI procesą kaip alternatyvą.
MBR+RO procesai dažnai naudojami scenarijuose, kuriuose naudojami dideli vandens kiekiai. Jei tarp jų bus naudojami konservatyvesni sujungimo procesai, tokie kaip vamzdinis ultrafiltravimas, tai neišvengiamai žymiai padidins investicijų į įrangą ir priežiūros kaštus, o tai pralaimės pradinę MBR proceso paskirtį.
Todėl visada laikiausi neutralaus, palauk{0}}ir-pamatysiu požiūrį į tiesioginį MBR nuotekų tiekimą į RO sistemą. Paprasčiau tariant, labai svarbu griežtai atskirti nuotekų rūšį (sudėtis), analizuoti/prognozuoti MBR nuotekų kokybę ir rezervuoti reikiamą erdvę bei biudžetą prijungimo procesams.
Klientai ir gamintojai yra tarsi pora, gyvenanti kartu; prieš bendradarbiavimą tvyro abipusė įtampa; po bendradarbiavimo, jei nieko nepavyksta, viskas harmoningai (bent jau ramu); bet kai iškyla problemų, kyla visokių ginčų.
Trumpai tariant: pats MBR+RO procesas yra geras; svarbiausia yra atkreipti dėmesį į išsamią analizę ir kontrolę proceso metu.
Gerai, aptarę šiuos du išsamius klausimus, susijusius su ROR ir MBR+RO procesais, išplėskime savo diskusiją apie platesnes membraninių technologijų taikymo vandens valymo srityje tendencijas, ypač membraninių -integruotų vandens valymo procesų taikymą.
Kaip jau ne kartą minėjau, šiuo metu vandens valymo srityje du pagrindiniai akcentai yra itin gryno ir didesnio grynumo vandens gamyba ir sudėtingesnių (ir sudėtingesnių) nuotekų valymas. Pirmąjį dažniausiai iliustruoja puslaidininkinio{1} laipsnio itin gryno vandens gamyba, o antrosios – beveik -nulio išmetimo apdorojimas anglies chemijos pramonėje.
Keletas papildomų punktų:
① Užteršto vandens šaltiniai: pramoninės nuotekos, komunalinės nuotekos, buitinės nuotekos ir kt.; Natūralūs vandens šaltiniai: komunalinis vandentiekio vanduo, paviršinis vanduo, požeminis vanduo ir kt.
② Kalbant apie koaguliacinio smėlio filtravimo ir ultrafiltravimo proceso padėties išdėstymą natūraliems vandens šaltiniams, aš asmeniškai renkuosi tą patį etapą; užteršto vandens šaltiniams man asmeniškai labiau patinka tas pats etapas arba etapas prieš/po.
③ Jei užteršto vandens šaltinių pirmos -pakopos RO turi būti naudojamas ypač grynam vandeniui gaminti, aš asmeniškai rekomenduoju jį nusiųsti į pradinę pirmosios-pakopos RO sistemos skyrių. Tiesioginis jo siuntimas į antrojo -pakopos RO skyrių būtų didelė našta sistemai (daugiausia atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip TOC).
④ Renkantis specialias membranas ir nanofiltravimo gėlinimą, reikia visapusiškai atsižvelgti į apdorojimo tūrį ir vandens kokybę, ypač kartu su garintuvo parinkimu ir priežiūros išlaidomis. Mažo masto įrangai nereikia per daug siekti koncentracijos santykio; kuo ilgesnis sistemos procesas, tuo daugiau rizikos taškų.
⑤ Nieko nėra absoliutaus; visada palikite manevro erdvės savo veiksmuose. Konkrečiai analizuokite konkrečias problemas ir visada pravartu atlikti daugiau bandymų ir palyginimų.
