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[實用新型]一種稀氫氧化鈉電滲析濃縮膜組器有效

專利信息
申請號: 201721736621.1 申請日: 2017-12-14
公開(公告)號: CN207929010U 公開(公告)日: 2018-10-02
發明(設計)人: 金可勇;胡鑒耿;金水玉;付曉靖 申請(專利權)人: 杭州水處理技術研究開發中心有限公司
主分類號: B01D61/46 分類號: B01D61/46;B01D61/56;C01D1/42
代理公司: 浙江英普律師事務所 33238 代理人: 陳小良
地址: 310012 浙*** 國省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關鍵詞: 外接 本實用新型 極液流道板 釕電極 耐堿 電滲析濃縮 稀氫氧化鈉 陽極接線柱 陽極液出口 陽極液進口 陰極液出口 陰極液進口 膜組器 陽膜 陰膜 化學處理裝置 隔板 離子交換膜 夾緊鋼板 緊固螺栓 濃酸出口 氫氧化鈉 依次疊加 耗電 淡液 濃酸 稀酸 進口 濃縮 出口
【說明書】:

實用新型公開一種化學處理裝置,具體是指一種稀氫氧化鈉電滲析濃縮膜組器。本實用新型中的膜組由鉑鉭釕電極、均相耐堿陰膜、彈性耐堿隔板、均相阻堿陽膜依次疊加組成;在膜組的兩外側分別放置有極液流道板,再在極液流道板的兩側由夾緊鋼板通過緊固螺栓固定;在極液流道板上開設有陽極液進口、陰極液進口、陽極液出口、陰極液出口;陽極液進口外接稀酸進口,陰極液進口外接濃酸進口,陽極液出口外接淡液出口、陰極液出口外接濃酸出口;靠近均相耐堿陰膜的鉑鉭釕電極外接陽極接線柱,靠近均相阻堿陽膜的鉑鉭釕電極外接陽極接線柱。本實用新型的優點是使用這些高性能的均相離子交換膜,使濃縮氫氧化鈉的濃度大幅提高,并且耗電少、速度快。

技術領域

本實用新型涉及一種化學處理裝置,具體是指一種稀氫氧化鈉電滲析濃縮膜組器。

背景技術

發展,水資源問題,尤其是水資源短缺與經濟社會發展的矛盾已經充分暴露出來。全國平均每年因旱受災的面積約4億畝。正常年份全國灌區每年缺水300億立方米,城市缺水60億立方米。在缺水的同時,還存在著嚴重的用水浪費,全國農業灌溉用水利用系數大多只有0.4,而很多國家已達到0.7~0.8;我國工業萬元產值用水量為103立方米,是發達國家的10~20倍,水的重復利用率我國為50%左右,而發達國家為85%以上。低效率的用水導致大量的廢污水排放,目前全國年廢污水排放總量已達620億m3,大部分未經處理直接排入江、河、湖、庫,使我國江河流域普遍受到污染,且呈發展趨勢。我國每年因水污染造成的經濟損失占到GDP的1.5%-3.0%。節約用水、清潔生產,對于我國的經濟的持續發展具有重要的戰略意義。

火力發電行業的用水量位列五個高用水行業(火力發電、紡織、造紙、鋼鐵和石油化工)之首,其用水量占全國工業用水總量的50%以上。根據原國家經貿委主持制定的《工業節水“十二五”規劃》,全國用水總量控制在6350億立方米以內,全國萬元GDP用水量降低到105立方米以下,比2010年下降30%;萬元工業增加值用水量降低到63立方米,比2010年降低30%以上。

全國設市城市供水管網平均漏損率不超過18%;海水淡化、再生水利用、雨水集蓄利用、礦井水利用等非常規水源利用年替代新鮮淡水量達到100億立方米以上。到2015年,要求做到直流冷卻取水量零增長,單位發電量取水量下降到(扣除直流冷卻水后)29.9m3/萬千瓦時(折合發電耗水指標為0.833m3/(GW.s))。由于我國的水資源空間分布和時間分布均極不均衡,水資源總量的8I%集中分布于長江及其以南地區,全年60%-80%的降水量集中在汛期4個月,其結果是我國北方地區尤其是黃、淮、海三流域9省市的廣大地區嚴重缺水。因此,在嚴重缺水地區的火電廠必然被要求按比全國平均水平更低的發電耗水指標控制用水量,大部分電廠被要求做到廢水“零排放”。

廢水零排放(Zero Liquid Discharge,簡稱ZLD),是自1970年代以來首先由經濟發達國家提出、研究和應用的,目前仍在不斷進步著的一項綜合性應用技術。ZLD一般是指工廠的用水除蒸發、風吹等自然損失以外,全部(通過各種處理)在廠內循環使用,不向外排放任何廢水,水循環系統中積累的鹽類通過蒸發、結晶以固體形式排出。因為火電廠耗水量大,且有大量的余(廢)熱可供利用,因而ZLD的主要應用領域是火力發電廠。我國電力行業自“九五”(1995-2000)開始。在水資源緊缺和水污染形勢的日益嚴重的形勢迫使下開始投入力量進行ZLD的試驗研究,并開始在火電廠中實際應用。到目前為止,已有十余家火電廠實施了不同方式的ZLD,基本上都是以處理和回用循環水排水為主要內容。從已經投入運行的ZLD系統的運行效果來看.均能取得較好的節水效果,有的電廠確能因此而做到不排放任何廢水。然而,和國際先進水平相比,我國現有的和在建的ZLD系統在設計合理性、運行穩定性、運行效果等方面均存在較大的差距。同時也還存在一些有待改進的問題。

目前火電廠的高含鹽廢水主要有樹脂再生酸、堿廢水和脫硫廢水,最常用的做法是將高含鹽廢水用于灰庫攪拌和煤場噴淋,但這又會影響灰渣的回用質量和煤場及輸煤系統的噴淋運行。事實上該種回用方式并未從根本上解決高含鹽廢水的回用問題,只是轉嫁給其他系統。

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