西部大開發將以城市化和城市建設為重點向前推進。加快中小城市建設,推進城市化進程,是西部經濟發展的一個基本戰略。那么在中小城市蓬勃興起,鄉鎮建設迅速發展的西部開發格局,給水工程建設應當以一個什么面目出現呢?筆者認為:
*,要強化常規工藝的各個環節。
實現工程建設節約資金和工程運行‘三降兩提高’的發展目標。經過多年實踐,我國特別是我們西北的給排水工作者已經掌握了一套強化各凈化環節的技術。我們*可以將這些技術有效地組合起來,因地制宜地用于各種不同水質類型的凈化工程。例如對常規的混合,我們可以用‘旋網’管道混合器來強化宏觀傳遞,改善微觀傳質。能地完成混合過程。這不僅可以節省基建費用,還可以減少能耗,降低藥耗,實現混合過程的管道化。使混合工藝更加簡便、靈活。
再例如反應,可以用網板反應器來強化反應過程,從而縮短反應時間,提高反應效能。網板反應技術是西北市政院在七十年代的一項發明,網板反應基于以下原理:
①水中與絮凝體處于同一數量級的微小渦旋運動是絮凝反應的推動力量;
②在反應池中設置網板,調整了反應池的流動狀態,改善反應池中的無規大渦湍流運動,形成較為有秩的網后水流流動場。在網后水流的湍流場中,湍流的渦旋尺度大大減小,微渦旋比例逐步提高,絮體顆粒的接觸碰撞大大增強;
③在網后流場中將出現各向同性湍流。各向同性湍流能對絮凝體產生各向均等的揉動作用力,把絮體制作得更加均勻密實,便于沉淀;
④對于不同水質和不同的反應階段,可以通過在過水斷面上科學地布設不同規格的網板來控制其湍流強度,以達到強化反應之目的。經過二十多年的實踐運用,證明網板反應技術原理科學,設備簡單,性能優異,能夠大大提高反應效率。許多水廠由于使用了網板反應技術,反應時間已從傳統的30分鐘縮短至5~10分鐘,降低了造價,降低了成本。
網板反應技術還可與旋網管道混合器配合,可以實現混合反應工藝的管道化。為混合反應工藝的工廠化生產提供了條件。
其他如沉淀、過濾工藝都可以強化。近年來的高密斜管池,多層濾料濾池,都不同程度地提高了沉淀過濾效能,再如西北市政院與鐵院聯合研究的沸石過濾技術,還能有效地去除微污染。將這些強化工藝環節的各種技術,科學合理地組合起來,就能大大降低工程造價的運行費用。使西北中小城鎮的水廠建設能夠在資金不夠寬裕的條件下建得成、用得起,收到少花錢,多辦事的效果。
第二,要以節能的凈化設備代替傳統的凈水廠,實現給水工程各工藝環節的工廠化、系列化生產。
改變以往水廠建設搞現場施工,周期長、造價高,施工安裝質量難以保證的舊模式。在城市化發展進程中,水要先行,必然會遇到城鄉水廠建設“量大、面廣”的問題。由于城鎮水廠的供水規模都比較小,要保證每個小水廠的建設要都能做到水平高,質量好,必須走工廠化生產的路子,因為只有實現了水廠設備定型化的工廠生產,才能從產品設計、加工制造等各個環節實現質量的有效控制。也才能從規模效益中降低成本,保證水廠建設的物美價廉。我們希望行業的有識之士與我們共同合作,針對西北的不同水源條件,設計制造一批工藝流程多元化,產品規格系列化,設備定型化的成套凈化系統,發展我們西北的給水工業生產。
第三,要以改善水質和擴大水資源的利用為前提,加大技術創新,研制和采用的凈水工藝。
西北城鄉分布著大面積的微咸水,許多地表和地下水也都遭受到不同的污染,對這些潛在的給水資源,用常規的處理辦法往往難以奏效。我建議,大膽研制和使用膜法處理技術,讓膜技術參加到西部大開發的凈化隊伍中來。膜技術不僅可以擴大鄉鎮的給水資源,能夠就近取水,而且可使出水水質得到充分保證。近來膜技術發展很快,價格也大幅下降,在荷蘭,近五年來每平方米超濾膜價格已降至原來的1/5,預計很快將降至1/20,微濾和常規凈水工藝的成本已經很接近了。膜法的技術進步和價格下降的空間常規工藝和深度處理的余地更大。在規模上,原來認為用于日凈化水量5000立方米以內較為適宜,近美國超濾水廠的在建規模已達到10萬立方米/日。世界上超濾水廠的能力超過100萬立方米/日。其中約2/3是98年和99年建成的,所以,以膜法代替常規處理,特別是在西北水資源短缺,微咸水分布廣泛的鄉鎮,建立膜凈化水廠是*有可能的。當然,用于微咸水的處理要采用納濾(NF),個別水源也可能要用反滲透(RO)技術。投資上可能增加一些,但卻為就近取水創造了有利條件。膜法凈化技術是人類與干旱和污染斗爭的成果,早的膜法用于海水淡化和苦咸水的除鹽,當1974年美國發現自來水中有66種致癌物質后,人們逐漸了解到水中的有機物已多達2200余種,其中飲用水中就有765種。包括嚴重危害人體健康的五毒:酚、氰、砷、鉻、汞和百余種致癌,致畸、致突變的三致物質。以后又發現了隱性孢子病源體。隱性孢子病原體能穿透濾層,既使將出水濁度降低到0.1NTU,也不能保證沒有隱性孢子蟲,而膜法卻能夠截留隱性孢子病原體。使用膜技術不僅能提供高質量的飲用水,而且就其發展而言,膜法的組合應用,還可以部分或全部取代混凝沉淀、過濾消毒這個應用了幾個世紀的常規處理技術。可以說膜技術的發展,將引起水處理技術的重大變革。對膜技術的去除機理,目前有很多理論說法。比較有代表性的有篩網效應理論,氫鍵理論和優先吸附的毛細管流程理論等。按照篩網效應理論的觀點,膜技術實際上是一種在壓力差推動下的細微孔過濾。充滿了微細小孔的膜就象一個篩子,把大于和一些小于篩孔的物質截留下來,從而實現了雜質的分離。根據細微孔的大小,膜技術可以分為反滲透(OR)、納濾(NF)、超濾(UF)和微濾(MF)等許多種類。反滲透的細微孔在1nm以下,可以截留0.1nm以下的無機離子,小分子,病毒、細菌和隱性孢子蟲。納濾膜的細微孔在5nm以下,可截留部分無機離子以及病毒細菌和孢子,超濾膜的細微孔在5nm至100nm這間,是一種典型的篩濾分離,能去除分子量為300到30萬的大分子以及粒徑為數納米至數十納米的細菌,病毒和膠體微粒。微濾的膜孔徑在200nm至1000nm(10μ)之間,可去除20nm的細菌,粘土微粒和粒徑在20nm以上的雜質顆粒。應該指出:除篩濾作用外,納濾和反滲透還有滲濾作用,這是超濾和微濾所不具有的。隨著各種濾膜細微孔徑的減小,膜技術的操作壓力也隨之升高,如微濾的操作壓力為100kp,超濾的壓力則可上升到40kp,對反滲透而言,壓力則要上升到2MP至5MP左右。反滲透的去除性能非常優異,但因操作壓力過高,限制了它的廣泛應用。比較起來,納濾則更適合于西北干旱地區。納濾的核心裝置是低壓反滲透膜。納濾的反滲透之所以可以在較低的壓力下進行,是因為在苦咸水溶液和多孔的納膜接觸時,膜界面上首先形成了由水分子構成的吸附層,這一吸附層厚度與苦咸水的含鹽量有關。如果膜的微孔孔徑小于或等于2倍的純水層厚度時,純水便可在壓力作用下不斷地通過膜孔流出而將鹽類截留在膜外,苦咸水也就完成了它的淡水過程。這就是優先吸附毛細管流程淡化理論。納濾用于苦咸水的淡化時,可將總含鹽量降低50%~70%左右。對三價離子的去除率將高達95%,下列是納濾凈化前后的水質指標情況。
(表一) 原水水質及處理后水質對照表
由表可見,納濾不僅有良好的去除污染(如TOC)能力,而且在去除硬度和淡化方面也有明顯效果。和常規反滲透比較,納濾的操作壓力比較低。在一般情況下,納濾的操作壓力可降至0.5MP~1MP,幾乎是反滲透的四分之一,因而其應用前景大大改善。
納濾的濾膜孔徑較小,易于結垢阻塞。因此,在進行納膜處理之前應進行預處理,以改善進水水質,延長膜的使用壽命,確保淡水產量和脫鹽率的穩定。確保運行費用的降低。一般預處理由微濾和活性炭過濾等環節構成,而且在預處理中要采取措施,防止膜污染的發生。膜污染不僅會使產水率迅速下降。而且將對膜造成損害。正確的預處理設計,也是納濾工藝取得成功的重要環節,必須引起足夠重視。
總之,膜技術,特別是納濾技術正在完善之中,我希望省內行業同仁能積極參予這項技術的設計制造與生產應用工作。讓納濾技術能在西北給排水工程的試驗研究和應用實踐中逐步走向成熟。
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