1. พื้นหลัง
การบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น การพัฒนาองค์กรต่างๆ จะต้องเผชิญปัญหาสำคัญในการบรรลุการพัฒนาสีเขียวผ่านการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ หม้อไอน้ำเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในการแปลงพลังงานในกระบวนการผลิตขององค์กรต่างๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อหม้อไอน้ำระเบิด จะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 5% ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการสูญเสียความร้อนจากการระเบิดของหม้อไอน้ำคือคุณภาพน้ำของระบบจ่ายน้ำระหว่างการทำงานของหม้อไอน้ำ

ดังนั้น ควรค้นหาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำหม้อไอน้ำที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำของหม้อไอน้ำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำ ลดการปล่อยน้ำเสียจากหม้อไอน้ำก๊าซ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการประหยัดพลังงานและลดการใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัท NEWater ใช้เทคโนโลยีออสโมซิสย้อนกลับในการบำบัดคุณภาพน้ำหม้อไอน้ำในระบบจ่ายน้ำหม้อไอน้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถแก้ปัญหาการปนเปื้อนของไอออนคลอไรด์ที่มีอยู่ในวิธีการแลกเปลี่ยนไอออนโซเดียมแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดน้ำเสียจากหม้อไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงอัตราการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ และปกป้องสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์ของการบำบัดน้ำหม้อไอน้ำ
ผลการบำบัดน้ำป้อนของน้ำเติมหม้อน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำงานที่มั่นคงของหม้อน้ำ การบำบัดน้ำป้อนที่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้หม้อน้ำเกิดตะกรันและการกัดกร่อน เนื่องจากปรากฏการณ์ตะกรันที่เกิดจากคุณภาพน้ำที่ไม่ดี จึงทำให้เกิดการสูญเสียการเผาไหม้ การโป่งพอง การแตกร้าว และปรากฏการณ์อื่นๆ บนพื้นผิวทำความร้อนของหม้อน้ำได้ง่าย ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะลดคุณภาพไอน้ำของหม้อน้ำ ส่งผลให้มีน้ำเสียจากหม้อน้ำจำนวนมาก ส่งผลให้การทำงานของหม้อน้ำใช้พลังงานสูง
ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มการพัฒนาปัจจุบันของการประหยัดพลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องใช้มาตรการที่เชื่อถือได้เพื่อบำบัดคุณภาพน้ำของหม้อไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของหม้อไอน้ำ วิธีการที่มีประสิทธิภาพถูกนำมาใช้เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่เป็นไอออนซึ่งเป็นอันตรายต่อหม้อไอน้ำในน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าควบคุมคุณภาพน้ำได้ หลีกเลี่ยงความเสียหายจากคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานต่อส่วนประกอบการทำงานของหม้อไอน้ำ รับรองคุณภาพไอน้ำ รับรองประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำ และลดการสร้างและการระบายน้ำเสียระหว่างการทำงาน
ต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการนำระบบบำบัดน้ำด้วยการออสโมซิสย้อนกลับที่พัฒนาโดย NEWater ไปใช้ในการบำบัดน้ำป้อนของหม้อไอน้ำกู้คืนความร้อนนอกชายฝั่งด้วยการออสโมซิสย้อนกลับและการบำบัดน้ำหม้อไอน้ำสาธารณูปโภคด้วยการออสโมซิสย้อนกลับ
3. การประยุกต์ใช้การบำบัดน้ำด้วยระบบ Reverse Osmosis ในหม้อไอน้ำ
3.1 การบำบัดน้ำป้อนเข้าโดยระบบออสโมซิสย้อนกลับสำหรับหม้อไอน้ำกู้คืนความร้อนนอกชายฝั่ง
ปริมาณสำรองที่สามารถกู้คืนได้และผลผลิตของแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งแบบเดิมลดลงทุกปี แต่ปริมาณสำรองน้ำมันหนักมากนั้นมีมากและไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพื่อชดเชยการลดลงของการผลิตน้ำมันดิบ การกู้คืนน้ำมันหนักมากด้วยความร้อนได้กลายเป็นมาตรการหลักและแนวทางการพัฒนาของการพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
ระบบฉีดไอน้ำเป็นแกนหลักของการกู้คืนความร้อน ซึ่งรวมถึงระบบบำบัดน้ำในหม้อไอน้ำและหม้อไอน้ำฉีดไอน้ำเป็นหลัก มาตรฐานคุณภาพน้ำเข้าของหม้อไอน้ำฉีดไอน้ำนั้นสูงมาก ซึ่งไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีความกระด้าง และน้ำเติมความเค็มต่ำ คุณภาพน้ำเข้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานจะทำให้หม้อไอน้ำเกิดตะกรันและขดลวดสึกกร่อน เพิ่มงานบำรุงรักษา และอาจเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยได้

ดังนั้น ระบบบำบัดน้ำหม้อไอน้ำที่เชื่อถือได้จึงมีบทบาทสำคัญในการกู้คืนความร้อน และเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัย ต่อเนื่อง และเสถียรของระบบฉีดไอน้ำ
ระบบบำบัดน้ำป้อนหม้อไอน้ำที่พัฒนาโดย NEWater Company สามารถใช้เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำ เช่น ของแข็งแขวนลอย เกลือ และออกซิเจนที่ละลายน้ำ และเป็นไปตามดัชนีคุณภาพน้ำของประชากรหม้อไอน้ำ เพื่อระบายความร้อนที่สูญเสียไป ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยมลพิษ ระบบนี้ประกอบด้วยหน่วยบำบัดเบื้องต้นและหน่วยการแยกเกลือออกจากน้ำ

• หน่วยเตรียมการก่อนการรักษา
หน่วยบำบัดเบื้องต้นจะกำจัดของแข็งที่แขวนลอย เช่น อนุภาคของแข็งและคอลลอยด์ และปรับอุณหภูมิของน้ำดิบ ขนาดรูพรุนของเมมเบรนออสโมซิสย้อนกลับมีขนาดเล็กมาก และมีของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเข้าจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เมมเบรนออสโมซิสย้อนกลับเกิดการอุดตัน ส่งผลให้การไหลของเมมเบรนลดลง ความถี่ในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น และใช้งานและบำรุงรักษาได้ยาก ดังนั้น หน่วยบำบัดเบื้องต้นที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพจึงเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานปกติของระบบบำบัดน้ำป้อนหม้อไอน้ำ และโดยทั่วไปจำเป็นต้องลดความขุ่นของน้ำดิบให้ต่ำกว่า 1NTU
เมมเบรนอุลตราฟิลเตรชันเป็นเมมเบรนแบบซึมผ่านที่เลือกสรรซึ่งแยกตัวทำละลายและสารละลายตามขนาดอนุภาค สามารถแยกอนุภาคขนาดสิบนาโนเมตรด้วยแรงดัน กำจัดคอลลอยด์แบคทีเรียและโมเลกุลขนาดใหญ่ในน้ำ และลดความขุ่นของน้ำดิบลงเหลือ 1 ความแตกต่างหลักระหว่างอุลตราฟิลเตรชันอินทรีย์และอุลตราฟิลเตรชันอนินทรีย์อยู่ที่วัสดุเมมเบรนและโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน อุลตราฟิลเตรชันเมมเบรนเซรามิกอนินทรีย์มีความทนทานต่อการสึกหรอมากกว่า โดยปกติจะใช้การกรองแบบไหลขวางขนาดใหญ่ และสามารถทนต่อของแข็งแขวนลอยที่สูงกว่าได้ สำหรับการอุลตราฟิลเตรชันอินทรีย์ โดยทั่วไปจำเป็นต้องลดความขุ่นของน้ำที่ไหลเข้าให้ต่ำกว่า 5 เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานมีเสถียรภาพในระยะยาว
ตัวกรองมัลติมีเดียเป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับการบำบัดน้ำในแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง ซึ่งใช้วัสดุกรองที่มีขนาดอนุภาคและวัสดุต่างกันเพื่อดูดซับ ตกตะกอน และกรองสารแขวนลอยในน้ำทีละขั้นตอน ความขุ่นของน้ำที่ไหลเข้าจะน้อยกว่า 20 และความขุ่นของน้ำที่ไหลออกจะสูงถึง 5
• หน่วยการกำจัดเกลือ
หน่วยกำจัดเกลือจะกำจัดเกลือออกจากน้ำดิบ เช่น NaCl, CaCl, MgCl เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดตะกรัน การเผาไหม้ และการกัดกร่อนของหม้อไอน้ำ กระบวนการกำจัดเกลือค่อนข้างแตกต่างกันตามดัชนีการบำบัดน้ำหม้อไอน้ำที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้ศึกษารูปแบบการกำจัดเกลือที่มีความลึกต่างกันโดยอิงตามวิธีการเมมเบรนแบบออสโมซิสย้อนกลับ
กระบวนการออสโมซิสย้อนกลับหมายถึงกระบวนการออสโมซิสย้อนกลับซึ่งน้ำเกลือจะถูกแยกออกโดยใช้แรงขับเคลื่อนภายนอกเพื่อเอาชนะแรงดันออสโมซิสและทำให้โมเลกุลของน้ำผ่านเมมเบรนออสโมซิสย้อนกลับ เมมเบรนออสโมซิสย้อนกลับเป็นเมมเบรนซึมผ่านแบบเลือกที่สามารถแยกอนุภาคขนาดต่ำกว่านาโนเมตร (เกลือโมเลกุลต่ำ) ตามขนาดของอนุภาค การออกแบบการไล่ระดับของการแยกเกลือออกจากน้ำโดยอาศัยความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายน้ำได้ในน้ำทะเล ออสโมซิสย้อนกลับขั้นแรกสามารถแยกเกลือออกจากน้ำได้มากกว่า 97% และอัตราการกู้คืนน้ำสามารถถึง 40% ภายในสามปี การบำบัดด้วยออสโมซิสย้อนกลับขั้นที่สองสามารถแยกเกลือออกจากน้ำได้มากกว่า 98% และอัตราการกู้คืนน้ำสามารถถึง 85% หน่วยการแยกเกลือออกจากน้ำที่แตกต่างกันจะถูกนำมาใช้ตามคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำที่แตกต่างกัน

ดัชนีคุณภาพน้ำไม่จำเป็นต้องมีปริมาณเกลือสูง ดังนั้นจึงสามารถใช้การออสโมซิสย้อนกลับขั้นต้นและตัวแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อตอบสนองความต้องการได้ Na ที่ใช้งานอยู่2+ ในเรซินสำหรับตัวแลกเปลี่ยนไอออนสามารถสัมผัสกับพลาสมาของ Ca2+และแมกนีเซียม2+ในการแลกเปลี่ยนน้ำ วัตถุประสงค์ของการทำให้น้ำดิบอ่อนลงสามารถทำได้ และอัตราการผลิตน้ำโดยรวมสามารถเข้าถึง 35% ในเวลาเดียวกัน ช่วยลดการปล่อยน้ำเสียจากหม้อไอน้ำ ประหยัดพลังงาน และลดการใช้
3.2 การบำบัดน้ำหม้อไอน้ำด้วยระบบออสโมซิสย้อนกลับในสาธารณูปโภค
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศทำให้ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการใช้งานและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ถ่านหินและทรัพยากรอื่นๆ ยังเป็นพลังงานหลักสำหรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทรัพยากรถ่านหินมีพลังงานจำนวนมากและสามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ดังนั้น ทรัพยากรถ่านหินจึงเป็นทรัพยากรหลักสำหรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม การพัฒนารูปแบบนี้ต้องใช้การเผาไหม้หม้อไอน้ำ ซึ่งต้องใช้น้ำหม้อไอน้ำที่มีคุณภาพสูง วิธีการบำบัดน้ำหม้อไอน้ำสำหรับสาธารณูปโภคได้กลายเป็นปัญหาการวิจัยที่สำคัญ และบริษัท NEWater ได้แก้ไขปัญหานี้ได้ดี
เทคโนโลยีออสโมซิสย้อนกลับเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมสำหรับการบำบัดน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ตัวกรอง ถังเก็บน้ำ ปั๊ม และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ NEWater เลือกเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีหลักในการบำบัดคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดออสโมซิสย้อนกลับ ระบบบำบัดออสโมซิสย้อนกลับเพื่อคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำชุดหนึ่งถูกสร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์หลายชิ้นรวมกันเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำในหม้อไอน้ำ หลังจากการบำบัดชุดหนึ่งแล้ว ผู้ใช้จะได้น้ำ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงอัตราการใช้ทรัพยากรน้ำ
หลักการทำงานของระบบออสโมซิสย้อนกลับ: สารตกตะกอนและตัวกรองมัลติมีเดียใช้เพื่อขจัดสิ่งสกปรกในน้ำหม้อไอน้ำ มีการเติมสารยับยั้งตะกรันเพื่อควบคุมสถานะของน้ำหม้อไอน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดตะกรันในน้ำ และคาร์บอนในน้ำหม้อไอน้ำจะถูกทำความสะอาดและกรองด้วยตัวกรองความปลอดภัยและกลไกการทำความสะอาดทางเคมีของออสโมซิสย้อนกลับ ภายใต้การทำงานของอุปกรณ์เตียงผสมและอุปกรณ์ฟื้นฟู เกลือในน้ำจะถูกกรองเพื่อให้ได้น้ำสะอาดสำหรับผู้ใช้
ระบบประกอบด้วยตัวกรองมัลติมีเดีย อุปกรณ์เติมสารตกตะกอน กลไกควบคุมการเติมสารยับยั้งตะกรัน ตัวกรองความปลอดภัย อุปกรณ์ออสโมซิสย้อนกลับ กลไกทำความสะอาดสารเคมีแบบออสโมซิสย้อนกลับ เครื่องกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ อุปกรณ์เตียงผสม และอุปกรณ์การสร้างใหม่

กระบวนการเฉพาะ: ถังน้ำดิบ → น้ำดิบ → ปั๊มน้ำดิบ → สารตกตะกอน → ตัวกรองมัลติมีเดีย → สารยับยั้งตะกรัน → ตัวกรองความปลอดภัย → ปั๊มแรงดันสูง → การทำความสะอาด → การกำจัดคาร์บอน → ถังน้ำกลาง → ปั๊มน้ำกลาง → เตียงผสม → อุปกรณ์ฟื้นฟูและถังน้ำกำจัดเกลือ → ปั๊มกำจัดเกลือ → น้ำผู้ใช้ ในกระบวนการนี้ เครื่องเป่ารากจะถูกใช้เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกในถังอากาศ และสร้างอุปกรณ์ฟื้นฟูซึ่งจะใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเตียงผสมและตัวกรองมัลติมีเดียเพื่อให้การบำบัดคุณภาพน้ำหม้อไอน้ำเสร็จสมบูรณ์
โครงการบำบัดน้ำหม้อไอน้ำในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็นโครงการบำบัดน้ำที่บำบัดสิ่งเจือปนและตะกรันในน้ำหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าเพื่อให้ได้น้ำที่ได้มาตรฐาน ข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำที่ใช้ในโครงการนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งวิธีการบำบัดคุณภาพน้ำแบบเดิมไม่สามารถทำได้ NEWater ใช้ระบบออสโมซิสย้อนกลับในการทำให้แหล่งน้ำบริสุทธิ์ผ่านการบำบัดชุดหนึ่ง เช่น การกรองสิ่งสกปรก เพื่อให้ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน

การทดลองใช้งานจริงของ NEWater ทดสอบอุปกรณ์บำบัดล่วงหน้าของระบบ หลังจากการทดสอบและการสังเกต พบว่าความแข็งแรงของการกรองของอุปกรณ์ตรงตามข้อกำหนดในการบำบัด สำหรับการล้างก๊าซย้อนกลับ อุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพการกรองสูง ภายใต้การควบคุมของระบบออสโมซิสย้อนกลับ อัตราการแยกเกลือออกจากน้ำในหม้อไอน้ำจะมากกว่า 97.5% ซึ่งตรงตามข้อกำหนดในการบำบัดน้ำในหม้อไอน้ำ
ระบบบำบัดน้ำหม้อไอน้ำที่ออกแบบโดย NEWater มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ในการบำบัดคุณภาพน้ำของโครงการทั้งหมด ต้นทุนการใช้พลังงานของระบบและการเสื่อมราคาของอุปกรณ์นั้นสูง ซึ่งช่วยลดจำนวนสารเคมีที่ใช้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์บำบัดน้ำหม้อไอน้ำแบบดั้งเดิมมีการบริโภคต่อวันสูง และการบำบัดน้ำเสียเกินมาตรฐานบ่อยครั้ง ซึ่งไม่เอื้อต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคต้นทุนหรือการปกป้องสิ่งแวดล้อม ระบบออสโมซิสย้อนกลับที่ออกแบบโดย NEWater ก็มีข้อดีมากกว่าและตอบสนองความต้องการในการบำบัดน้ำสำหรับหม้อไอน้ำอเนกประสงค์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการบำบัดน้ำหม้อไอน้ำ โปรดติดต่อ NEWater เราจะนำเสนอโซลูชันระบบบำบัดน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับโดยละเอียดแก่คุณ และทุ่มเทให้กับการผลิตน้ำเติมหม้อไอน้ำคุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยมลพิษเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

