تركز هذه المقالة على مشاركة حلول التنفيذ الخاصة بالصناعة-ودراسات الحالة الهندسية العالمية الحقيقية-لإعادة استخدام الموارد المعتمدة على التناضح العكسي ومياه تجديد التبادل الأيوني.
هل لاحظت أن جميع المصانع تقريبًا التي تحتوي على محطات مياه نقية متكاملة تنتج نوعين من مياه الصرف الصحي المزعجة: تركيز التناضح العكسي الذي يتم تفريغه باستمرار من نظام التناضح العكسي وسائل نفايات تجديد الأحماض/القلويات المتولدة أثناء تجديد أنظمة الكاتيون/الكاتيون/الطبقة المختلطة؟ وفي السنوات السابقة، كانت الأنظمة البيئية متساهلة، وكان بوسع الشركات ببساطة تحييدها وتخفيفها قبل التصريف المباشر. والآن، مع وجود ضوابط أكثر صرامة لتصريف مياه الصرف الصحي والتقييمات الإلزامية لمعدلات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، أصبح التصريف المباشر مستحيلًا تقريبًا. ومع ذلك، فإن تكاليف الاستثمار والصيانة المرتفعة لأنظمة التبخر والبلورة الكاملة تجعل من الصعب على معظم الشركات الاستمرار على المدى الطويل.
تميل العديد من الشركات إلى المبالغة في المبالغة عند التعامل مع هذين النوعين من المياه، إما بإرسالها كلها إلى التبخر أو إعادتها مباشرة إلى نظام الغشاء الأمامي-بدون معالجة مسبقة. يؤدي هذا إلى تفاعل متسلسل من حالات الفشل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، بما في ذلك ارتفاع فروق ضغط الغشاء، والقياس الكبير -في المبادلات الحرارية، وانخفاض كفاءة التبادل الحراري للمياه المتداولة. في الواقع، ليس من الضروري التخلص من هذين النوعين من مياه الصرف الصحي. ومن خلال التجميع المنفصل المناسب، والمعالجة المسبقة المستهدفة، ومواقع إعادة الاستخدام المطابقة، يمكنها تقليل استهلاك المياه العذبة ورسوم تصريف مياه الصرف الصحي بشكل كبير، مع تقليل حجم -نهاية- تبخر الأنابيب وتوليد النفايات الخطرة أيضًا. هذه المقالة، التي تستخدم مشاريع العرض التوضيحي المتاحة للعامة من خمس صناعات رئيسية-الطاقة الحرارية، وكيماويات الفحم، وأشباه الموصلات الكهروضوئية، وتعدين الفحم، والصلب-تشرح بوضوح تحديات جودة المياه، ومسارات إعادة الاستخدام الممكنة، وعمليات التنفيذ الناضجة، والنقاط الرئيسية لتجنب الأخطاء في-الموقع.
أولاً: توضيح المصادر والتحديات الأساسية لإعادة الاستخدام لنوعي المياه العادمة
1. التركيز من نظام معالجة غشاء التناضح العكسي
يتم تركيز هذه المياه بشكل مستمر بواسطة أنظمة تحضير المياه النقية وأنظمة التناضح العكسي الأولية/الثانوية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتمثل عادةً 20% إلى 30% من حجم التدفق الأصلي.
خصائص جودة المياه: غني بدرجة عالية بصلابة الكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكات والكبريتات والملح؛ تتراوح المواد الصلبة الذائبة بشكل عام من 5000 إلى 25000 ملغم / لتر. تشكل السيليكا والصلابة بسهولة-طبقات متقشرة يصعب-تنظيفها. لا يمكن لمثبطات القشور التقليدية أن تمنع هطول الأمطار إلا على المدى القصير ولا يمكنها كبح خطر التحجيم على المدى الطويل. المفهوم الخاطئ الشائع في الصناعة: تؤدي إعادة تدوير المياه الخام مباشرة لإعادة استخدامها إلى تراكم-حلقة مغلقة للأملاح والسيليكا، مما يؤدي إلى مضاعفة تكرار تنظيف نظام الغشاء ويتطلب تنظيفًا كيميائيًا غير متصل بالإنترنت كل 3 إلى 6 أشهر، مما يقلل بشكل كبير من عمر عناصر الغشاء.
2. تجديد راتنجات التبادل الأيوني للمياه العادمة
يتم توليدها من مياه تغذية الغلاية، والغسيل الحمضي لطبقة التبادل الكاتيوني، والغسيل القلوي لطبقة التبادل الأنيوني، والتجديد المتزامن للطبقة المختلطة في محطات المياه فائقة النقاء، وهي مياه صرف متقطعة مع جودة مياه متقلبة للغاية.
خصائص نوعية المياه: الحموضة والقلوية الشديدة خلال مرحلة التجديد؛ تحتوي مياه الصرف الصحي الحمضية على درجة حموضة 1-3، بينما تحتوي مياه الغسيل القلوية على درجة حموضة 11-14. وحتى بعد المعادلة، يظل محتوى الملح مرتفعًا، ويحمل كميات كبيرة من أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكات وحطام الراتنج المكسور. تقوم العديد من المشاريع فقط بإجراء معادلة بسيطة وتعديل درجة الحموضة، وتخطي عملية إزالة التليين والسيليكا وإعادة استخدام المياه مباشرة. وينتج عن ذلك ترسيب سريع لمقياس السيليكا الصلب على المياه المتداولة والجدران الداخلية لبرج إزالة الكبريت، وهو أمر يصعب إزالته بالغسيل الحمضي التقليدي.
يشترك كلا النوعين من مياه الصرف الصحي في مشكلة أساسية: ارتفاع الملوحة، وارتفاع الأيونات، والتقلبات الكبيرة في نوعية المياه. الشرط الأساسي الحاسم لإعادة الاستخدام المستقر هو التجانس، والتخزين المؤقت، والمعالجة المسبقة مع إزالة السيليكا والتليين. يؤدي حذف خطوة المعالجة المسبقة هذه إلى جعل أي خطة لإعادة الاستخدام مجرد حل مؤقت.
ثانيا. قيود صارمة على السياسات: تتمتع هذه الصناعات الخمس بأعلى تركيز لمشاريع ترقية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المركزة
في الوقت الحالي، تطبق أقسام حماية البيئة والحفاظ على المياه اللوائح الأكثر صرامة بشأن إعادة الاستخدام الإلزامية والتصريف القريب من -الصفر لمياه الصرف الصحي المركزة RO وتجديد الراتنج. شهدت هذه الصناعات الخمس تنفيذ العديد من المشاريع التوضيحية العامة وتمثل المناطق ذات الطلب الأعلى على التحديثات التكنولوجية في العامين الماضيين:
1. صناعة توليد الطاقة الحرارية
محطات الطاقة الحرارية هي المستهلك الرئيسي للمياه الصناعية. تتطلب اللوائح الحالية عمومًا معدل إعادة استخدام المياه لا يقل عن 95% داخل منطقة المصنع، ويحظر بشدة التصريف المباشر على نطاق واسع لمياه الصرف الصحي الناتجة عن إزالة الكبريت، ونفايات سائل نفايات تجديد المياه الكيميائية، وتركيز التناضح العكسي. تعتمد محطات توليد الطاقة على التبادل الأيوني لتحضير مياه تغذية الغلايات، وإنتاج مياه الصرف الصحي المتجددة الحمضية والقلوية بشكل ثابت يوميًا؛ تعمل المياه المتداولة والترشيح الفائق / التناضح العكسي على تصريف مياه الصرف الصحي المركزة بشكل مستمر، حيث يعمل برج إزالة الكبريت بالمحطة، ورذاذ ساحة الفحم، ومياه التبريد المتداولة كنقاط التخلص الطبيعية.
دراسة حالة الصناعة: مشروع توضيحي لتجديد توفير المياه -لوحدة طاقة تعمل بالفحم بقدرة 600 ميجاوات- في جنوب شرق ساحل الصين. يتم جمع مياه التناضح العكسي المركزة ومياه التجديد في قاعدة التبادل الأيوني للمحطة بأكملها بشكل منفصل في أحواض منفصلة. تدخل مياه الصرف الصحي الناتجة عن تجديد الأحماض والقلويات أولاً إلى خزان التجانس لضبط درجة الحموضة تلقائيًا، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى نظام تليين ملح المغنيسيوم وإزالة السيليكا بالجير - مع تركيز RO. يتم تقسيم المياه المعالجة منخفضة-العكارة والمنخفضة-الملوحة إلى تيارين: يتم استخدام أحدهما كمياه مكياج لتدوير التبريد، ويتم إرسال المياه الخلفية عالية الملوحة-إلى نظام إزالة الكبريت كمياه مكياج معالجة. وقد قام المصنع بإلغاء منافذ التصريف المباشر للمركزات بشكل كامل، مما يقلل من شراء مئات الآلاف من الأطنان من المياه العذبة سنوياً. تم تضمين العملية ذات الصلة في الأدبيات المتعلقة بتكنولوجيا الاستخدام المتتالي لمياه الصرف الصحي في صناعة الطاقة.
2. صناعة معالجة المياه من مناجم الفحم والكيماويات والفحم
تحتوي المياه الجوفية الأصلية في مناطق الفحم والتعدين الكيميائية على مستويات عالية من السيليكا والصلابة، وينتج نظام المياه المستصلحة كمية كبيرة من تركيز التناضح العكسي. تحتوي مياه الصرف الصحي الناتجة عن التبادل الأيوني من وحدات تحلية المياه على نسبة عالية من الملح والسيليكات. تقع معظم مناطق إنتاج الفحم-في مناطق تعاني من ندرة المياه-وتشير تقييمات موارد المياه المحلية إلى عدم وجود تصريف لمياه الصرف الصحي بالقرب من-الصفر. إن الاعتماد فقط على التبخر والتبلور أمر مكلف للغاية، مما يجعل إعادة الاستخدام المتتالي هو النهج السائد في الصناعة. دراسة حالة صناعية: تنتج إحدى شركات كيماويات الفحم في قاعدة الطاقة الشمالية الغربية ما يقرب من 1000 متر مكعب من تركيز التناضح العكسي ومياه الصرف الصحي المتجددة يوميًا. في البداية، تم إرسال كل هذا إلى تبخير MVR، مما أدى إلى تكلفة تشغيل مباشرة تزيد عن 18 يوان لكل طن من التركيز بعد تركيز الغشاء. لاحقًا، تمت إضافة وحدة معالجة مسبقة، تتكون من تكييف التجانس، وتليين ملح المغنيزيوم-الجير وإزالة السيليكا، والترشيح الفائق. يتم إعادة استخدام الماء المنقى منخفض الملوحة-لتدوير مياه التبريد والرش في ورشة التغويز. يتم إرسال كمية صغيرة فقط من تركيز التدفق السفلي فائق الملوحة-للتبخر والتبلور. أدى هذا إلى تقليل حمل التبخر الإجمالي بنسبة 70%، مما أدى إلى توفير ملايين اليوانات من تكاليف الكاشف والكهرباء والصيانة سنويًا. لقد عمل النظام بثبات لأكثر من 12 شهرًا دون انسداد بمقياس السيليكا. وقد تم توسيع نطاق العمليات المماثلة والترويج لها في العديد من المجمعات الصناعية الكيميائية للفحم في نينغدونغ وأوردوس.
يجمع مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في المناجم -الضخم في أوردوس بين المعالجة المسبقة لمياه المناجم وتركيز التناضح العكسي وتليين مياه الصرف الصحي الناتجة عن تجديد الراتنج. يتم إعادة استخدام المياه المعالجة لرش الغبار تحت الأرض وتوزيع مياه التبريد على السطح، مما يقلل بشكل كبير من استخدام المياه الصناعية المشتراة. تم اختيار هذا المشروع كحالة نموذجية للحفاظ على المياه الصناعية المحلية.
3. صناعة الإلكترونيات الكهروضوئية وأشباه الموصلات
يتطلب قطع شرائح السيليكون وتصنيع الرقائق إمدادًا مستمرًا بتدفق كبير من-الماء عالي النقاء، مما يؤدي إلى إنتاج-على نطاق واسع لتركيز التناضح العكسي الأساسي. يخضع نظام القاعدة المختلطة- لمحطة المياه النقية إلى عملية تجديد متكررة، ويكون حجم مياه الصرف الصحي المتجدد من الأحماض والقلويات مستقرًا. وفقًا لـ "الشروط القياسية لصناعة تصنيع الخلايا الكهروضوئية (إصدار 2024)،" تتطلب سعة إنتاج رقائق السيليكون والبطاريات المبنية والموسعة حديثًا معدل استخدام للمياه المتجددة يزيد عن 40%، ويجب أن يكون لمشاريع البولي سيليكون معدل إعادة استخدام للمياه لا يقل عن 98%. تعد تكلفة شراء مياه الصنبور من خارج المحطة مرتفعة نسبيًا، مما يدفع الشركات إلى الترويج بشكل استباقي لتحديثات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ذات الحلقة المغلقة.
حالة الصناعة: ينتج مشروع دعم المياه فائقة النقاء في مجمع تصنيع الدوائر المتكاملة في منطقة دلتا نهر اليانغتسى كمية كبيرة من تركيز التناضح العكسي من تحضير الماء عالي النقاء. يتم جمع مياه تجديد حمض الراتنج والقلويات بشكل منفصل في حمامات السباحة، وتحييدها، وتجانسها، ومعالجتها مسبقًا قبل إعادة استخدامها على مراحل. تتم إرجاع المياه النقية- ذات الملوحة المنخفضة إلى عملية المعالجة المسبقة -النهائية الأمامية لمحطة المياه النقية، بينما يتم استخدام المياه العادمة ذات نسبة الملوحة العالية المتبقية- في غسل أرضية المصنع وتجديد برج تنقية غاز العادم. يؤدي هذا إلى تقليل مشتريات مياه الصنبور السنوية بأكثر من 200000 طن، ويقلل من تكرار تنظيف عناصر الغشاء غير المتصلة بالإنترنت بنسبة 60%، ويتجنب بشكل فعال تلوث الترشيح الفائق الناتج عن الإرجاع المباشر لتركيز السيليكون العالي-. يستخدم مصنع تصنيع السيليكون أحادي البلورية بقدرة 5 جيجاوات في شرق الصين محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي حيث يتم تخثر تركيز التناضح العكسي الناتج عن تنظيف رقائق السيليكون وتنعيم مياه الصرف الصحي المتجدد لإزالة السيليكون الغروي قبل إعادة استخدامه في نظام تبريد ورشة العمل. ويبلغ المعدل الإجمالي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي أكثر من 75%، مما يقلل في الوقت نفسه من إجمالي كمية النفايات الخطرة التي يتم التخلص منها. وقد تم دمج هذه التكنولوجيا في العملية المرجعية القياسية لمجموعة معالجة مياه الصرف الصحي الكهروضوئية.
4. صناعة الصلب
تنتج منشآت إنتاج الصلب بشكل مستمر مجموعتين من المياه العادمة عالية الملوحة- من محطات المياه ومحطات إزالة المعادن. تنشر وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات حالات نموذجية لإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي سنويًا. تعتمد العديد من شركات الصلب على إعادة استخدام المركزات بشكل متدرج ومتدرج، مما يؤدي إلى تحقيق معدل إعادة استخدام للمياه يزيد عن 98% وتقليل حجم -نهاية بناء التبخر في الأنابيب بشكل ملحوظ.
تتمتع أنظمة تنظيف خبث الأفران العالية، وقمع غبار تخزين المواد، وأنظمة إزالة الكبريت في منطقة المصنع بقدرة عالية على تحمل جودة المياه، مما يجعلها مواقع مثالية لمعالجة المياه المركزة وتجديد مياه الصرف الصحي.
5. المناطق الصناعية الكيميائية
تتميز المجمعات الصناعية الكيميائية بالتركيز العالي للمؤسسات والرقابة الصارمة على إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي. قامت مواقع متعددة بتنفيذ محطات مركزية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المركزة RO وتجديد الراتنج من مختلف الشركات داخل الحديقة. يتم بعد ذلك توزيع المياه النقية على أنظمة رش المياه وإزالة الغبار المنتشرة في الشركات. تقلل هذه المعالجة المركزية من تكلفة تحديث المحطات الفردية، وهي مدرجة في خارطة الطريق التكنولوجية الموصى بها من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لعام 2025 للحفاظ على المياه الصناعية.
ثالثا. نوعان من مواقع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المتوافقة والمجدية، مقسمة إلى-تكلفة منخفضة، وإعادة استخدام واسعة النطاق، و-معياري عالي، وإعادة استخدام مكرر
(1) تكلفة- منخفضة، وإعادة استخدام واسعة النطاق: إعطاء الأولوية لترقيات المصانع القديمة، والحد الأدنى من الاستثمار في المعالجة المسبقة
1. ساحات الفحم، وساحات المواد الخام، والرش لمنع غبار الطرق: الحد الأدنى من متطلبات مؤشرات جودة المياه؛ هناك حاجة فقط إلى التحييد والتجانس وإزالة الجسيمات الكبيرة. من الممكن التخلص على نطاق واسع- من المياه العادمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملوحة دون التعرض لخطر القشور على معدات التبادل الحراري.
2. نظام إزالة الكبريت من غاز مداخن الغلايات الماء التركيبي: إن ملاط إزالة الكبريت نفسه يتحمل نسبة الملوحة العالية ومياه السيليكا العالية-، مما يجعله القناة المثالية للطاقة الحرارية ومصانع الفحم الكيميائية لهضم مياه الصرف الصحي المركزة وتجديد سوائل النفايات.
3. غسل أرضيات النباتات وري المساحات الخضراء: يجب التحكم فقط في إجمالي محتوى الملح والمعادن الثقيلة للوفاء بالمعايير؛ تحميل منخفض وسهولة التشغيل والصيانة.
(II) تتطلب إعادة استخدام المياه المكررة- ذات المعايير العالية معالجة أولية كاملة للتليين وإزالة السيليكا.
1. المياه التجميلية لنظام مياه التبريد المتداولة: يوفر ذلك أعلى فوائد توفير المياه-، مما يقلل بشكل كبير من إجمالي كمية المياه العذبة المسحوبة. وفقًا لمعيار GB/T 50050-2017 "كود التصميم لمعالجة مياه التبريد الصناعية المتداولة"، يجب التحكم بشكل صارم في الصلابة ومستويات السيليكا الإجمالية لمنع التقشر والتآكل في أبراج التبريد والمبادلات الحرارية.
2. المياه التجميلية في مرحلة المعالجة المسبقة لمحطات المياه الرمادية والمياه النقية: يُسمح فقط بإعادة تدوير المياه النظيفة قليلة الملوحة المعالجة مسبقًا؛ يمنع منعا باتا إعادة الاستخدام المباشر للمياه المركزة غير النقية.
3. إنتاج مياه التبريد والتدوير في ورش العمل الكهروضوئية والكيميائية: مطلوب رقابة صارمة على السيليكا الغروية والمواد الصلبة العالقة. يجب تركيب وحدة ترشيح في الواجهة الأمامية لاعتراض الكتل.
رابعا. مساران ناضجان ومنفذان للعمليات، قابلان للتكيف مع الميزانيات المختلفة ومتطلبات الانبعاثات البيئية
الحل 1: إعادة الاستخدام المتدرج المبسط (بالنسبة لتجديدات المصانع الحالية، والميزانيات المحدودة، وعدم السعي لإعادة الاستخدام الكامل)
تدفق العملية: خزان تركيز RO + خزان تجميع فصل مياه الصرف الصحي لتجديد الراتنج ← خزان تعديل التجانس والتعادل (التحييد التلقائي لمياه الصرف الصحي الحمضية والقلوية، تثبيت نطاق الرقم الهيدروجيني 6-9) ← التخثر، والتليين، وإزالة السيليكا (إضافة متزامنة للجير وأكسيد المغنيسيوم لإزالة الصلابة والسيليكا المذابة والسيليكا الغروية في وقت واحد) ← ترشيح رمل الكوارتز + الترشيح الفائق ← خزان إعادة استخدام المياه الصافية
منطق التحويل: يتم إمداد المياه النقية قليلة الملوحة بعد الترشيح إلى المياه المتداولة وبرج إزالة الكبريت؛ يتم إرسال كمية صغيرة من مركز الحمأة عالي الملوحة-للتبخر والتبلور.
السيناريوهات المناسبة: محطات الطاقة الحرارية، ومناجم الفحم، والمصانع الكيميائية التقليدية؛ يمكن تجديد خزانات المياه الموجودة، باستثمار منخفض، وتشغيل وصيانة يومية بسيطة.
معلمات التحكم الأساسية: يستقر الرقم الهيدروجيني لرد الفعل عند 10.1-10.3؛ إجمالي السيليكا في النفايات السائلة المعالجة أقل من أو يساوي 10 ملجم / لتر، إجمالي الصلابة أقل من أو يساوي 50 ملجم / لتر، مما يلبي معايير التشغيل المستقر طويل المدى للمياه المتداولة.
الحل 2: -إعادة الاستخدام الكامل القياسي (صفر تفريغ، مشروع استخدام موارد الملح المتبلور)
تدفق العملية: يتم جمع تيارين من مياه الصرف الصحي في حوض واحد ← خزان كبير للتجانس والمساواة في الوسائط -سعة متعددة- ← تليين ملح المغنيسيوم والترسيب بالجير - لإزالة السيليكا ← ترشيح غشاء أنبوبي متكامل للاحتفاظ بكتل السيليكا ← تركيز عميق من DTRO بمرحلتين - ← إعادة المتخلل إلى نظام مياه نقي؛ يتم إرسال التركيز إلى MVR للتبخر وفصل الملح.
السيناريوهات المناسبة: المجمعات الصناعية الكهروضوئية وأشباه الموصلات والصناعات الكيماوية التي تعتمد على الفحم والتي تم بناؤها حديثًا والتي تتطلب تقريبًا- تصريفًا لمياه الصرف الصحي وملحًا بلوريًا يفي بمعايير تصدير الملح الصناعي.
المزايا الأساسية: تحتفظ الأغشية الأنبوبية في الوقت نفسه بالسيليكا الغروية وكتل الصلابة، مما يضمن التحكم المستقر في إجمالي السيليكا في التدفق أقل من 5 ملجم / لتر، وتجنب التبخر في اتجاه مجرى النهر، واصفرار الملح البلوري، والنقاء دون المستوى المطلوب.
خامساً: خمسة أخطاء قاتلة يقع فيها 90% من مشاريع المياه المستصلحة
1. تحييد الرقم الهيدروجيني دون إزالة الصلابة والسيليكا قبل العودة مباشرة إلى أبراج المياه المتداولة وإزالة الكبريت
تحتوي المياه المستصلحة وتركيز RO على تركيزات عالية من السيليكا والصلابة. إن مجرد ضبط الرقم الهيدروجيني لا يمكنه إزالة الأيونات الكلسية. يؤدي التشغيل على المدى الطويل- إلى تكوين قشور سيليكا كثيفة على جدران أنابيب المبادل الحراري والجدران الداخلية لبرج إزالة الكبريت، وهو أمر يصعب إزالته بالغسيل بالأحماض التقليدية. تكاليف الصيانة في وقت التوقف عن العمل تتجاوز بكثير الاستثمار في المعالجة المسبقة.
2. إعادة جميع المياه المختلطة إلى الواجهة الأمامية للتناضح العكسي بدون فصل
يتراكم الملح والسيليكا بشكل لا نهائي داخل النظام. يتضاعف فرق الضغط تقريبًا كل ثلاثة أشهر من تشغيل نظام الغشاء، مما يؤدي إلى التنظيف المتكرر دون الاتصال بالإنترنت وزيادة تكاليف استبدال عناصر الغشاء بشكل كبير.
3. الاعتماد فقط على مثبطات التقشر بدلاً من المعالجة المسبقة لإزالة السيليكا
يمكن لمثبطات التقشر أن تؤخر فقط هطول السيليكا بشكل مؤقت. ويصبح تأثيرها المثبط غير فعال إلى حد كبير بعد أن تزيد نسبة التركيز عن ثلاث مرات. ولا يمكنها تقليل محتوى السيليكا في الماء عند مصدره؛ فهي تعمل فقط على تخفيف حجم الحجم مؤقتًا، ولا تحل المشكلة.
4. التفريغ المركزي الفوري لمياه الصرف الصحي المتجددة بدون خزان معادلة عازلة.
يتضمن تجديد الراتنج تصريفًا متقطعًا لمياه الصرف الصحي. تؤثر الملوحة والأحماض والقلويات على المدى القصير- على نظام المعالجة المسبقة، مما يسبب اختلالات في جرعة الكاشف وتقلبات كبيرة في كفاءة إزالة السيليكا والصلابة، مما يؤدي إلى عدم تناسق جودة النفايات السائلة.
5. إنشاء نظام تبخير كامل السعة- بشكل أعمى مع إهمال إعادة الاستخدام المتدرج لتقليل الحمل.
تؤدي التغذية المباشرة لجميع مياه الصرف الصحي المركزة ومياه الصرف الصحي المتجددة إلى وحدة التبخير إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والكواشف والتخلص من الحمأة. يمكن لمعظم المشاريع إعادة استخدام 60%-70% من مياه الصرف الصحي بتكلفة منخفضة وبطريقة متدرجة، مع كمية صغيرة فقط من مياه الصرف الصحي المركزة ذات الملوحة العالية للغاية والتي تتطلب معالجة التبخر.
سادسا. معلمات التحكم في إعادة الاستخدام المستقرة على المدى الطويل- (عامة للتصميم الهندسي والتشغيل والصيانة الروتينية)
تتوافق جميع المعلمات مع المعايير الوطنية الحالية والمواصفات الهندسية الصناعية، ويمكن تنفيذها مباشرة على-الموقع:
1. إعادة الاستخدام لتدوير مياه التبريد (GB/T 50050-2017): إجمالي السيليكون أقل من أو يساوي 20 مجم/لتر، إجمالي الصلابة أقل من أو يساوي 80 مجم/لتر (محسوب على أنه CaCO₃)، TDS أقل من أو يساوي 3000 مجم/لتر؛
2. إعادة الاستخدام لرش إزالة الكبريت وقمع الغبار في ساحات التخزين: إجمالي السيليكون أقل من أو يساوي 50 ملجم / لتر، لا يوجد حد صارم للصلابة؛
3. الواجهة الأمامية للمعالجة المسبقة لمحطة المياه النقية المعاد تدويرها: إجمالي السيليكون أقل من أو يساوي 5 مجم / لتر، المواد الصلبة العالقة <1 مجم / لتر؛
4. متطلبات المراقبة الروتينية: الاختبار اليومي لإجمالي السيليكون، والصلابة الكلية، والموصلية للمياه النظيفة المعاد تدويرها؛ أخذ عينات أسبوعية من المياه المركزة الخام ومياه الصرف الصحي المتجددة لجميع معايير جودة المياه؛ تم تركيب أجهزة الإنذار المبكر عبر الإنترنت؛ التحول التلقائي إلى نظام التبخر عندما تتجاوز جودة المياه المعايير؛ يحظر إعادة استخدام المياه غير المؤهلة في وحدات الإنتاج.
سابعا. ملخص موجز
لا تشكل مياه الصرف الصحي المركزة بالتناضح العكسي وتجديد التبادل الأيوني أعباء بيئية، بل هي مصادر مياه مستصلحة ذات قيمة إعادة التدوير. شهدت الصناعات الخمس الرئيسية، وهي الطاقة الحرارية، وكيماويات الفحم، وأشباه الموصلات الضوئية، وتعدين الفحم، والصلب، المقيدة بتقييمات سياسة الحفاظ على المياه وتكاليف استهلاك المياه، أكبر عدد من مشاريع ترقية تكنولوجيا إعادة استخدام التركيز في العامين الماضيين. لقد أثبتت العديد من المشروعات التوضيحية العامة صحة النهج الأمثل: إعطاء الأولوية لإعادة الاستخدام المتدرج والواسع النطاق لغالبية حجم المياه، إلى جانب المعالجة المسبقة للتليين وإزالة السيليكا للتخلص من مخاطر التحجيم، وإرسال كمية صغيرة فقط من المخلفات شديدة الملوحة-للتبخر والبلورة، وتحقيق التوافق البيئي في نفس الوقت، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل توليد النفايات الخطرة-وهي فائدة ثلاثية.
في الممارسة-في الموقع، تذكر مبدأين أساسيين: أولاً، شريان الحياة لعملية إعادة الاستخدام المستقرة هو الإزالة المبكرة للسيليكا والصلابة؛ إن مجرد تحييد الرقم الهيدروجيني يعادل خلق مخاطر التوسع-على المدى الطويل. ثانيًا، إعادة الاستخدام بمعايير أقل كلما أمكن ذلك، وعدم إرسالها بالكامل إلى التبخر. يعد تقليل حجم-التكلفة النهائية-لمعالجة الأنابيب من المصدر هو الحل الأمثل الذي يوازن بين فوائد الشركة والمتطلبات البيئية.
