王昕彤
目前,越來(lái)越多的海上平臺(tái)利用反滲透技術(shù)進(jìn)行海水淡化,所得淡水除了用作柴油機(jī)冷卻水、鍋爐補(bǔ)給水外,也用作生活飲用水、洗滌水等。盡管海水中的總?cè)芙夤毯浚═DS)中主要成分如鈉、氯和其他一價(jià)、二價(jià)離子等都較容易被脫除,但是由于海水中的B的水合離子?。ㄖ睆絻H約0.4 nm)和帶負(fù)電的原因很難通過膜孔被脫除。
本文以渤海某石油開采平臺(tái)為目標(biāo),設(shè)計(jì)一套產(chǎn)水適于生活飲用的海水淡化試驗(yàn)裝置,測(cè)試該系統(tǒng)在不同pH值、溫度、反滲透級(jí)數(shù)下脫B效果的影響。
目標(biāo)海水為渤海海水(見表1),產(chǎn)水滿足《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。
海水原水升壓泵→還原劑添加系統(tǒng)→絮凝劑添加系統(tǒng)→管道混合器→多介質(zhì)過濾器→NaOH添加系統(tǒng)→阻垢劑添加系統(tǒng)→20 μm保安過濾器→5 μm保安過濾器→一級(jí)RO高壓泵→一級(jí)RO膜組件→一級(jí)RO產(chǎn)水箱→NaOH添加系統(tǒng)→二級(jí)RO升壓泵→二級(jí)RO膜組件→紫外殺菌裝置→產(chǎn)水。
表1 海水主要水質(zhì)指標(biāo)范圍
根據(jù)海水情況與產(chǎn)水要求,本系統(tǒng)一級(jí)海水反滲透膜選用SWC4B,二級(jí)超低壓反滲透膜選用EXPAB MAX (見表2)。
RO系統(tǒng)采用兩級(jí)設(shè)計(jì),一級(jí)采用一段式,設(shè)計(jì)回收率35%;二級(jí)采用兩段式,其設(shè)計(jì)回收率為80%。
表2 反滲透膜元件主要性能參數(shù)
以目標(biāo)海水四季溫度變化范圍為5~35℃為限,分析系統(tǒng)運(yùn)行至第3年時(shí)不同進(jìn)水溫度、不同操作pH值等對(duì)產(chǎn)水中B濃度的影響。
以海水水質(zhì)平均值為設(shè)計(jì)依據(jù),海水中B含量取5.0 mg/l,海水pH值8.0,一級(jí)RO產(chǎn)水量125 m3/d,二級(jí)RO產(chǎn)水量100m3/d,通過改變海水溫度,考察各級(jí)RO的脫B效果(見圖1)。
圖1 水溫對(duì)產(chǎn)水B含量的影響
可知,二級(jí)RO產(chǎn)水中B含量低于一級(jí)RO產(chǎn)水,水溫在20℃以下時(shí),一級(jí)RO產(chǎn)水中的B含量低于0.5 mg/l,隨著溫度的升高,產(chǎn)水中B含量升高。二級(jí)RO產(chǎn)水B含量均低于0.5 mg/l。這主要是因?yàn)?,膜系統(tǒng)產(chǎn)水含鹽量對(duì)進(jìn)水溫度的變化非常敏感,隨著水溫的增加,水通量幾乎線性地增大,但增加水溫會(huì)導(dǎo)致脫鹽率降低。
因此,在海水中B含量較低時(shí),僅運(yùn)行一級(jí)RO即可達(dá)到產(chǎn)水標(biāo)準(zhǔn),可以有效節(jié)省運(yùn)行能耗。
以海水水質(zhì)平均值為設(shè)計(jì)依據(jù),海水中B含量取9.0 mg/l,海水pH值8.0,一級(jí)RO產(chǎn)水量125 m3/d,二級(jí)RO產(chǎn)水量100 m3/d,通過改變海水溫度,考察各級(jí)RO的脫B效果(見圖2)。
圖 2水溫對(duì)產(chǎn)水B含量的影響
二級(jí)RO產(chǎn)水中B含量低于一級(jí)RO產(chǎn)水,只有在5℃時(shí),一級(jí)RO產(chǎn)水中B含量低于0.5 mg/l;水溫在20℃以下時(shí),二級(jí)RO產(chǎn)水中B含量低于0.5 mg/l,溫度繼續(xù)升高,產(chǎn)水中B含量超標(biāo)。
因此,在海水中B含量較高時(shí),如水溫低于10℃,可以只運(yùn)行一級(jí)RO;水溫在10~25℃時(shí),需要運(yùn)行二級(jí)RO;水溫大于25℃時(shí),則需要采取其他手段,才能保證產(chǎn)水B含量達(dá)到飲用水要求。
以海水水質(zhì)平均值為設(shè)計(jì)依據(jù),海水中B含量取9.0 mg/l,一級(jí)RO產(chǎn)水量125 m3/d,原水pH值8.0,改變進(jìn)水pH值,考察一級(jí)RO在不同水溫下的脫B效果(見圖3)。
由圖3可見,在相同水溫下,隨著進(jìn)料海水pH值的升高,RO產(chǎn)水中B含量降低,當(dāng)pH值從8.0提高到8.5,從8.5到9.0,脫B率可提高40%以上。RO膜脫B率與進(jìn)水pH值有關(guān)是因?yàn)殡S著pH值從8.0升高到9.0的過程中,溶液中產(chǎn)生了大量的Mg(OH)2膠粒,因膠粒帶正電,使帶負(fù)電荷的B(OH)4-很容易被吸附,B含量則逐漸下降。
圖3 進(jìn)水pH值對(duì)一級(jí)RO產(chǎn)水B含量的影響
所以,日常操作時(shí)可以通過增加一級(jí)RO的進(jìn)水pH值來(lái)提高脫B率。但是由于隨著進(jìn)水pH值升高,其RO濃水側(cè)pH值亦升高,直接導(dǎo)致水中一些難溶鹽的結(jié)晶析出可能性增加,RO膜Langelier Saturation Index指數(shù)升高,容易造成膜結(jié)垢,增加膜的化學(xué)清洗頻率,減少膜的使用壽命,所以一級(jí)RO進(jìn)水pH值應(yīng)控制在8.5左右,不宜過高。海水水溫大于20℃時(shí),一級(jí)RO產(chǎn)水不能達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)考慮運(yùn)行二級(jí)RO,進(jìn)一步降低水中B含量。
以海水水質(zhì)平均值為設(shè)計(jì)依據(jù),海水中B含量取9.0 mg/l,一級(jí)RO產(chǎn)水量125 m3/d,二級(jí)RO產(chǎn)水量100 m3/d,原水pH值8.0,不改變一級(jí)RO進(jìn)水pH值,改變二級(jí)RO進(jìn)水pH值,考察二級(jí)RO在不同水溫下的脫B效果(見圖4)。
圖4 進(jìn)水pH值對(duì)二級(jí)RO產(chǎn)水B含量的影響
可見,隨著pH值升高,產(chǎn)水B含量下降。在20℃以下時(shí),不需要改變二級(jí)RO進(jìn)水的pH值,產(chǎn)水中B含量即可以達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)。在20℃以上時(shí),pH值達(dá)到10,二級(jí)RO產(chǎn)水B含量仍可以達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)。但是,當(dāng)pH值高于10.8后,RO進(jìn)水中B的含量會(huì)有所回長(zhǎng),這是因?yàn)槿芤褐羞^量的OH-開始取代B(OH)4-而被Mg(OH)2吸附。綜合以上討論,利用調(diào)節(jié)二級(jí)RO的pH值以提高脫B率時(shí),pH值應(yīng)控制在10.0~10.8之間。
當(dāng)海水溫度處于10~20℃之間,B含量9.0 mg/l時(shí),可以通過調(diào)節(jié)一級(jí)RO進(jìn)水的pH值(方案一)或者采用二級(jí)RO(方案二)處理,保證出水B含量達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)。比較這兩種方案在產(chǎn)水量100 m3/d時(shí)的投資成本與成本(見表3、表4)。
表3 兩種方案主要設(shè)備組成
表4 兩種方案單位運(yùn)行成本估算(元/m3)
由表3可見,在計(jì)算投資成本時(shí),方案一比方案二膜元件和膜殼數(shù)量節(jié)省43%,其他設(shè)備組成如高壓泵、多介質(zhì)過濾器等的規(guī)格也相對(duì)較小。由表4可見,方案二的單位制水成本比方案一高27%左右。
經(jīng)過上述綜合比較,如果四季海水最高溫度低于20℃時(shí),可以采用一級(jí)RO法,通過調(diào)節(jié)進(jìn)水pH值降低產(chǎn)水B含量,使產(chǎn)水滿足飲用水標(biāo)準(zhǔn)。
研究表明,利用反滲透(RO)進(jìn)行海水淡化,隨著水溫的升高,產(chǎn)水中B含量也會(huì)升高;隨著進(jìn)水pH值的升高,產(chǎn)水中B含量將降低。當(dāng)海水溫度小于10℃時(shí),即使海水中B含量達(dá)到9 mg/l,經(jīng)過一級(jí)RO處理,產(chǎn)水中B含量仍能滿足我國(guó)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);當(dāng)海水溫度處于10~20℃之間,海水中B含量9 mg/l時(shí),通過調(diào)節(jié)一級(jí)RO進(jìn)水pH值,經(jīng)過一級(jí)RO處理,產(chǎn)水中B含量能夠滿足標(biāo)準(zhǔn),且這種方法比較經(jīng)濟(jì);當(dāng)海水溫度大于20℃,則需要經(jīng)過二級(jí)RO處理,甚至提高二級(jí)RO進(jìn)水的pH值,才能使產(chǎn)水中B含量滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。