По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 66.081.63

Анализ результатов эксплуатации обратноосмотических установок при низких температурах морской воды на примере опреснительного завода «Каспий»

Ерохин М. А. канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, АО ГНЦ «Центр Келдыша», г. Москва, e-mail: mikhail-81@yandex.ru
Белов А. Е. начальник сектора, АО ГНЦ «Центр Келдыша», г. Москва, e-mail: al.bell@bk.ru
Мавров В. А. начальник сектора, АО ГНЦ «Центр Келдыша», г. Москва, e-mail: vasiliy.mavrov@yandex.ru

Проведен анализ результатов долговременной эксплуатации обратноосмотических установок ТОО «Опреснительный завод «Каспий» (г. Актау, Республика Казахстан) мощностью 20 тыс. м³/сутки при температурах от 0,2 до 10 °С. Представлено изменение температурной зависимости удельной проницаемости мембран во времени. Падение производительности установок от проектной величины в среднем составило 23,5 и 39 % соответственно за 3 года и 5 лет эксплуатации, что неплохо согласуется с планируемым снижением проницаемости обратноосмотических мембран при традиционной предподготовке. Качество опресненной воды соответствует требованиям. Несмотря на проблемы в предварительной подготовке морской воды, долговременная деградация мембран не выходит за допустимые расчетные погрешности. Метод обратного осмоса может с успехом применяться для опреснения морской воды при температурах близких к замерзанию. Полученные зависимости позволяют расширить температурный диапазон эксплуатации мембранных элементов, что актуально для проектирования опреснительных систем для работы в Арктическом регионе и на морских судах.

Литература:

1. Багров В.В., Десятов А.В., Казанцева Н.Н., Камруков А.С., Козлов Н.П., Корнилова А.А., Ксенофонтов Б.С., Кубышкин А.П., Кужекин И.П., Кулешов Н.В., Нагель Ю.А., Черкасов С. Г. (2010). Вода: эффекты и технологии. М: ООО НИЦ «Инженер», ООО «Онико-М», 488 с.

2. Баранов А.Е., Ерохин М.А., Казанцева Н.Н., Подымова О.А. Перспективные проекты утилизации буровых растворов, подготовки питьевой воды и системы электрохимической регенерации воздуха применительно к решению задач Арктического региона // Труды Международной конференции и выставки по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа Offshore Marintec Russia — 2018, 02–05 октября 2018, Санкт-Петербург: Изд-во Химия, с. 25–31.

3. Десятов А.В., Подымова О.А., Баранов А.Е., Егоров А.В., Казанцева Н.Н., Прохоров И.А. Влияние температуры на процесс обратноосмотического опреснения воды Каспийского моря. Информационно-аналитический журнал «Мембраны», 2007, №3 (35), с. 28–40.

4. Десятов А.В., Баранов А.Е., Баранов Е.А., Какуркин Н.П., Казанцева Н.Н. и Асеев А.В. (2008). Опыт использования мембранных технологий для очистки и опреснения воды. М: АНО «Химия», 240 с.

5. Кошлаков В.В., Баранов А.Е., Казанцева Н.Н., Подымова О.А., Ерохин М.А., Филатов Н.И., Белов А.Е. Анализ применения обратноосмотических мембран различного типа и различных производителей для опреснения воды Каспийского моря // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, 2020, № 11 (155), с. 4–11.

6. Филатов Н.И., Баранов А.Е., Казанцева Н.Н., Белов А.Е., Ерохин М.А. Перспективы опреснения морской воды для снабжения Крыма // Вода и экология: проблемы и решения, №2 (62), с. 3–13.

7. Филатов Н.И., Баранов А.Е., Хролынцев А.А., Казанцева Н.Н., Белов А.Е. Ерохин М.А. Анализ работы системы предварительной очистки морской воды перед обратноосмотическим опреснением на примере эксплуатации Опреснительного завода «Каспий» // Водоснабжение и канализация, 2015, №1–2, с. 28–39.

8. Климатические данные по гидрометусловиям прибрежной зоны Каспийского моря: температура воды. URL: http://esimo.ru/dataview/viewresource?resourceId=RU_RIHMI-WDC_900&armId=casp (Дата обращения 16.10.2024).

9. Климатические данные по гидрометусловиям прибрежной зоны Черного моря: температура воды. URL: http://esimo.ru/dataview/ viewresource?resourceId=RU_RIHMI-WDC_913¶meter= tempwater&sea=black&filter=workingstations (Дата обращения 16.10.2024).

10. СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Постановление от 28 января 2021 г. №3 (с изменениями на 14 февраля 2022 года). URL: https://docs.cntd.ru/document/573536177 (Дата обращения 16.10.2024).

11. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 марта 2021 года № 26. URL: https://zakon.uchet.kz/rus/history/ V2300031934/20.02.2023 (Дата обращения 16.10.2024).

12. Fritzmann C., Löwenberg J., Wintgens T. and Melin T. State-of-the-art reverse osmosis desalination // Desalination, Volume 216, pp. 1–76. DOI:10.1016/j.desal.2006.12.009.

13. Kima J, Parkb K. and Hong S. (2020). Application of two-stage reverse osmosis system for desalination of high- salinity and high-temperature seawater with improved stability and performance. Desalination, Volume 492, pp. 1–14. https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114645.

14. Koutsou C.P., Kritikos E., Karabelas A. J., Kostoglou M. Analysis of temperature effects on the specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes. // Desalination, Volume 476, 2020, pp. 1–9. https://doi. org/10.1016/j. desal. 2019.114213.

15. Pervov A.G., Adrianov A.P., Efremov R.V., Desyatov A.V. Baranov A.E. A new solution for the Caspian Sea desalination: low-pressure membranes. Desalination, Volume 157, 2015, pp. 377–384.

16. RWO. Desalination and Other Water Treatment. SRO-COM Seawater Reverse Osmosis Desalination. Brochure. URL: https://www.rwo.de/wp-content/uploads/2021/07/Fresh-Process-Water-Brochure.pdf. (Дата обращения 16.10.2024).

17. Wave Design Software. URL: https://www.dupont.com/ (Дата обращения 16.10.2024).

18. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. Fourth edition incorporating the first and second addenda. World Health Organization 2022. URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/352532/9789240045064-eng.pdf?sequence=1 (Дата обращения: 16.10.2024).

Проблема дефицита водных ресурсов особенно остро стоит в районах, где запасы пресной воды отсутствуют или весьма незначительны, а запасы морских и подземных минерализованных вод велики. Опреснение этих вод является основным источником получения пресной воды.

Опреснение морской воды на подавляющем большинстве заводов производится методом обратного осмоса. Основными параметрами, обусловливающими эффективность опреснения воды указанным методом, являются состав и температура исходной воды. Большинство установок обратноосмотического опреснения расположено на побережьях теплых морей и океанов, в районах с жарким климатом; как следствие опыт эксплуатации заводов накоплен для вод с минерализацией 26–40 г/л и температурой от 15 до 40 ºС [12, 13]. Соответственно и прогноз влияния температуры на основные показатели эффективности опреснительных установок проводится в указанном диапазоне температур [14].

На территории Российской Федерации и соседних стран находится несколько зон, на которых опреснение минерализованных вод является основным источником пресной воды. Важно, что перед рядом объектов стоит необходимость в течение зимнего периода времени потреблять морскую воду с температурой гораздо ниже 15 ºС. В первую очередь, это опреснительные заводы, расположенные в аридных зонах с резко континентальным климатом. Так, минимальная температура воды Каспийского моря в г. Актау, Республика Казахстан, в период с ноября по март достигает –0,7 ºС [8]. В зимний период 2020–2021 гг. зафиксирована минимальная температура воды, поступающей на установки Опреснительного завода «Каспий», +0,2 ºС.

Низкая температура воды отмечается в Черном море: в районе Феодосии в феврале-марте до –0,5 ºС [9]. Этот факт следует принимать во внимание при проектировании опреснительных установок, строительство которых планируется для снабжения пресной водой Республики Крым [6].

При крайне низких температурах воды предстоит работать установкам на арктическом шельфе [2]. При низких температурах забортной воды эксплуатируются опреснительные установки на морских судах, подводных лодках [2, 16]. Следовательно, анализ реальных сведений о долговременной эксплуатации промышленных опреснительных установок при крайне низкой температуре поступающей воды важен и актуален.

Для Цитирования:
Ерохин М. А., Белов А. Е., Мавров В. А., Анализ результатов эксплуатации обратноосмотических установок при низких температурах морской воды на примере опреснительного завода «Каспий». Водоочистка. 2024;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: