The present invention discloses a method for near zero discharge of reverse osmosis concentrated water, including the following steps: reverse osmosis concentration separation, nanofiltration separation, chemical softening, sodium resin softening and bipolar membrane electrodialysis to produce acid and alkali. The present invention provides a method of reverse osmosis water near zero emissions, concentrated by reverse osmosis separation system to low concentration influent salt concentration, salt solution concentration into the nanofiltration membrane treatment system, to further concentrate, then return to the original water does not enter the nanofiltration reverse osmosis concentrated water separation system, nanofiltration concentrated water enter the sodium ion exchange resin softening device, after the exchange of water into the bipolar membrane electrodialysis device output pH. Through the cooperation of various devices, reverse osmosis concentrated water is eventually used for the production of acid and alkali, so as to achieve the goal of near zero discharge of reverse osmosis concentrated water. The method provided by the invention has the advantages of simple operation, simple process and strong operability, and realizes the maximum recovery and utilization of concentrated water with lower energy consumption.
【技术实现步骤摘要】
一种反渗透浓水近零排放的方法
本专利技术涉及浓水处理
,特别是指一种反渗透浓水近零排放的方法。
技术介绍
反渗透膜在净水、脱盐以及污水资源化过程中,受到水体中无机盐容度积、离子浓度渗透压、浓缩物对有机膜的污染等方面影响,只能产出一部分净水,剩余部分浓水要排放掉。反渗透浓水的排放存在着巨大的负面影响,一方面:造成水的利用率低,浪费水源,增加预处理的负荷与成本。另一方面:反渗透浓水也存在着的对环境的二次污染问题。这就造成了反渗透膜技术在应用过程中,不能从根本上处理污水,只起到了分离与富积的目的,这也大大的影响和限定了他的使用领域。针对浓水近零排放,目前也进行了大量的探讨和尝试,例如采取加药剂的办法来提高反渗透回收率,但只能对无机盐的浓缩倍数有所改善,而且阻垢剂也是价格高昂,甚至达到10000~20000万/吨,造成吨产水处理成本大幅增加;另外,也有采取浓水再一级反渗透的办法,但受到渗透压的限制,膜污染增加,且渗透膜使用寿命下降;而采取电渗析进一步浓缩到再进行蒸发,如减压蒸发,成固体排出,也是存在投资成本过高,工艺过于复杂的问题。可以看出,目前对于反渗透浓水回收与利用的改进只在有限程度上使问题缓解,没有全面解决运行成本与投资成本过高的问题,因此仍然普遍存在适用性差,投入较高以及使用不便等缺陷。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的在于提出一种成本低、工艺简单且可操作性强的反渗透浓水近零排放的方法。基于上述目的本专利技术提供的反渗透浓水近零排放的方法,包括如下步骤:反渗透浓缩分离:经过预处理的原水进入反渗透浓缩分离系统进行浓缩分离,得到淡水和反渗透浓水;纳滤 ...
【技术保护点】
一种反渗透浓水近零排放的方法,其特征在于,包括如下步骤:反渗透浓缩分离:经过预处理的原水进入反渗透浓缩分离系统进行浓缩分离,得到淡水和反渗透浓水;纳滤分离:所述反渗透浓水进入纳滤膜处理系统,所述纳滤膜处理系统拦截高价离子,得到纳滤出水和纳滤浓水,其中,所述纳滤出水回流到未进入所述反渗透浓缩分离系统的原水中;化学软化:所述纳滤浓水进入到化学软化系统进行酸碱中和,得到中和出水;钠树脂软化:所述中和出水进入钠树脂软化装置进行钠离子交换,除去高价金属阳离子,得到钠树脂软化出水;双极膜电渗析:所述钠树脂软化出水进入双极膜电渗析装置进行电渗析,产出酸和碱以及双极膜出水;其中,所述双极膜出水回流到未进入所述反渗透浓缩分离系统的原水中;产出的部分酸回流到所述原水中,用于调节所述原水酸碱度,剩余部分酸进行回收;产出的部分碱回流到经反渗透浓缩分离系统进行浓缩分离得到的淡水中,用于调节所述淡水的酸碱度;部分碱回流到所述化学软化系统;剩余部分碱进行回收。
【技术特征摘要】
1.一种反渗透浓水近零排放的方法,其特征在于,包括如下步骤:反渗透浓缩分离:经过预处理的原水进入反渗透浓缩分离系统进行浓缩分离,得到淡水和反渗透浓水;纳滤分离:所述反渗透浓水进入纳滤膜处理系统,所述纳滤膜处理系统拦截高价离子,得到纳滤出水和纳滤浓水,其中,所述纳滤出水回流到未进入所述反渗透浓缩分离系统的原水中;化学软化:所述纳滤浓水进入到化学软化系统进行酸碱中和,得到中和出水;钠树脂软化:所述中和出水进入钠树脂软化装置进行钠离子交换,除去高价金属阳离子,得到钠树脂软化出水;双极膜电渗析:所述钠树脂软化出水进入双极膜电渗析装置进行电渗析,产出酸和碱以及双极膜出水;其中,所述双极膜出水回流到未进入所述反渗透浓缩分离系统的原水中;产出的部分酸回流到所述原水中,用于调节所述原水酸碱度,剩余部分酸进行回收;产出的部分碱回流到经反渗透浓缩分离系统进行浓缩分离得到的淡水中,用于调节所述淡水的酸碱度;部分碱回流到所述化学软化系统;剩余部分碱进行回收。2.根据权利要求1所述的一种反渗透浓水近零排放的方法,其特征在于,反渗透浓缩分离系统中设置待处理反渗透浓盐水的进入口和处理后反渗透浓盐水的排出口;其中排出口处的浓盐水通过提升泵连接选取的过滤器和所述的纳滤膜处理系统中的纳滤膜机组;过滤器可依据用户需求选择石英过滤器、介质过滤器、保安过滤器的一种或者几种组合;反渗透浓缩分离系统内部液体的PH值介于2-11,所述反渗透浓缩分离系统盐的截留率为98%~99.5%。3.根据权利要求1所述的一种反渗透浓水近零排放的方法,其特征在于,纳滤膜处理系统使用的纳滤膜在压力作用下透过水分子与小分子的物质,截留大分析物质和高价离子,从而将反渗透浓水进一步的浓缩和淡化,得到纳滤出水和纳滤浓水;纳滤膜处理系统内部液体的PH值介于1-14,所述纳滤膜处理系统对一价盐的截留率为30~50%,对高价离子的截留率为98~99%。4.根据权利要求1所述的一种反渗透浓水近零排放的方法,其特征在于,纳滤膜处理系统的进水口与反渗透浓缩分离系统的出口相连;纳滤膜处理系统淡水出水排放到纳滤产水池,之后进入反渗透系统的进水箱或者进水池,纳滤膜处理系统浓水出水口与化学软化系统的进水口相连。5.根据权利要求1所述的一种反渗透浓水近零排放的方法,纳滤膜处理系统产生的浓盐水经过高压泵进入到化学软化进行酸碱中和,得到中性出水。沉降装置中,酸碱中和的作用时间为10~100min;依据纳滤膜处理系统产生的浓盐水的酸碱性向中和池中加入相应量的酸液或者碱液进入化学软化池进行中和反应,化学软化系统产水的pH值为6.5-7.5。6.根据权利要求1...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭春禹,贾春花,张丽丽,郭雄军,刘芬,
申请(专利权)人:北京廷润膜技术开发股份有限公司,
类型:发明
国别省市:北京,11
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