Процесс опреснения морской воды методом обратного осмоса чистой воды
Опреснение морской воды методом обратного осмоса является важным техническим средством для решения проблемы нехватки пресных водных ресурсов, которое использует принцип обратного осмоса в сочетании со сложными процессами предварительной и последующей очистки для преобразования морской воды с высокой минерализацией в пресную воду, соответствующую стандартам, в основном охватывающим следующие ссылки:
Морская вода содержит большое количество взвешенных веществ, микроорганизмов, водорослей и коллоидов, а предварительная очистка является ключом к обеспечению стабильной работы обратноосмотических мембран. Прежде всего, крупный плавающий мусор в морской воде, такой как водоросли, рыба и креветки, улавливается через сетку и фильтр тонкой очистки. Впоследствии используется фильтрация с использованием мультимедиа для дальнейшего удаления мелких частиц. Чтобы предотвратить рост микробов и загрязнение мембран, в морскую воду добавляют фунгициды, такие как гипохлорит натрия, а для удаления остатков хлора и некоторых органических веществ используется адсорбция активированного угля. Кроме того, необходимо также регулировать значение pH морской воды, добавляя кислоту, чтобы предотвратить образование карбоната кальция, карбоната магния и других осадков на поверхности мембраны.
Обратный осмос является основным звеном опреснения морской воды. Предварительно обработанная морская вода нагнетается под давлением насоса высокого давления до 5 - 8 МПа, что намного выше, чем осмотическое давление морской воды, заставляя молекулы воды проникать через мембрану обратного осмоса и задерживать примеси, такие как соль, органические вещества и бактерии. Чтобы повысить скорость опреснения и скорость восстановления, оборудование обычно использует многоступенчатую и многосегментную мембранную модульную конструкцию, добываемая вода на первой ступени обратного осмоса может достигать определенного стандарта пресной воды, а на второй ступени обработки обратным осмосом может производиться пресная вода более высокой чистоты, а скорость опреснения может достигать более 99%.
Вода, полученная с помощью обратного осмоса, хотя и была сильно обессолена, все еще может содержать следовые количества солей и микроорганизмов. На этапе последующей обработки используется ионообменная смола или технология электродеионизации (EDI) для дальнейшего удаления следовых следов ионов в воде для улучшения качества воды. Ультрафиолетовая стерилизация или обеззараживание озоном используется для уничтожения бактерий и вирусов, оставшихся в воде; Наконец, вода тщательно фильтруется, чтобы удалить возможные мелкие частицы и убедиться, что полученная пресная вода соответствует стандартам питьевой или промышленной воды.
Чтобы снизить энергопотребление, оборудование обратного осмоса для опреснения морской воды часто оснащается устройством рекуперации энергии для восстановления и использования энергии при сбросе концентрированной воды и снижения энергопотребления насоса высокого давления. При этом оборудование оснащено автоматической системой управления, позволяющей контролировать и регулировать давление, расход, качество воды и другие параметры в режиме реального времени для обеспечения стабильной работы системы, а также автоматически подавать сигналы тревоги и запускать защитные меры в случае отклонения от норм для обеспечения безопасности оборудования и качества добываемой воды.
Вышеупомянутые процессы тесно координируются всеми звеньями для достижения эффективного производства опреснения морской воды. Если вы хотите узнать технические детали того или иного звена, или направление оптимизации процесса в различных сценариях, пожалуйста, не стесняйтесь общаться.