超濾技術在廢水處理中的應用
隨著社會經濟的(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展和人(ren)們生活水平的(de)(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)高(gao),人(ren)們對環境質量的(de)(de)(de)(de)(de)(de)要(yao)求越(yue)來越(yue)高(gao),因此(ci)傳(chuan)統的(de)(de)(de)(de)(de)(de)廢(fei)水處(chu)(chu)(chu)理(li)技(ji)術(shu)(shu)難(nan)以滿(man)足越(yue)來越(yue)嚴格的(de)(de)(de)(de)(de)(de)污水排放標準的(de)(de)(de)(de)(de)(de)要(yao)求,而且傳(chuan)統的(de)(de)(de)(de)(de)(de)廢(fei)水處(chu)(chu)(chu)理(li)人(ren)多(duo)數只有負的(de)(de)(de)(de)(de)(de)經濟效(xiao)益(yi),無疑這使(shi)許多(duo)企業無法(fa)承受(shou)額外(wai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)廢(fei)水處(chu)(chu)(chu)理(li)費用,此(ci)外(wai)經濟的(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展也(ye)帶來了水資源的(de)(de)(de)(de)(de)(de)日趨(qu)短(duan)缺,客觀上(shang)要(yao)求廢(fei)水能夠循環再利用。在這樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)社會效(xiao)益(yi)和經濟效(xiao)益(yi)最大化的(de)(de)(de)(de)(de)(de)要(yao)求下,各種新型(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)、改良的(de)(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)廢(fei)水處(chu)(chu)(chu)理(li)技(ji)術(shu)(shu)應(ying)運(yun)而生,超濾技(ji)術(shu)(shu)就(jiu)是(shi)其(qi)中(zhong)引(yin)人(ren)注目的(de)(de)(de)(de)(de)(de)技(ji)術(shu)(shu)之(zhi)一(yi)。本(ben)文綜述超濾技(ji)術(shu)(shu)在廢(fei)水處(chu)(chu)(chu)理(li)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)應(ying)用及其(qi)進展。
早在1861年,Schmidt首次在過濾(lv)領域忠提(ti)出(chu)超(chao)濾(lv)概念。20世紀70~80年代(dai)超(chao)濾(lv)技術高速發展,應用面(mian)越來越廣(guang),使用量越來越大。
1 超濾技術處理廢水的基本原理及其影響因素
1.1 超濾的基本原理
超(chao)(chao)(chao)濾(lv)(UltraFiltration ,簡稱UF) 是溶液在壓(ya)力(li)作(zuo)用(yong)下(xia),溶劑與(yu)部分(fen)低分(fen)子(zi)量溶質(zhi)(zhi)穿過(guo)膜(mo)(mo)(mo)上微孔到達膜(mo)(mo)(mo)的(de)另一側,而(er)高(gao)(gao)分(fen)子(zi)溶質(zhi)(zhi)或(huo)其它(ta)乳化膠(jiao)束團被截留,實現(xian)從(cong)溶液中分(fen)離的(de)目(mu)的(de)。它(ta)的(de)分(fen)離機(ji)(ji)理(li)主要是靠物(wu)理(li)的(de)篩分(fen)作(zuo)用(yong)。超(chao)(chao)(chao)濾(lv)分(fen)離時是在對料(liao)(liao)(liao)液施加一定壓(ya)力(li)后,高(gao)(gao)分(fen)子(zi)物(wu)質(zhi)(zhi)、膠(jiao)體物(wu)質(zhi)(zhi)因膜(mo)(mo)(mo)表面及(ji)微孔的(de)一次吸附,在孔內被阻塞而(er)截留及(ji)膜(mo)(mo)(mo)表面的(de)機(ji)(ji)械篩分(fen)作(zuo)用(yong)等三種方(fang)式被超(chao)(chao)(chao)濾(lv)膜(mo)(mo)(mo)阻止,而(er)水和(he)低分(fen)子(zi)物(wu)質(zhi)(zhi)通(tong)過(guo)膜(mo)(mo)(mo)。超(chao)(chao)(chao)濾(lv)膜(mo)(mo)(mo)比微濾(lv)膜(mo)(mo)(mo)孔徑小,在0.7~7 kg/cm2 的(de)壓(ya)力(li)下(xia),可(ke)用(yong)于分(fen)離直徑小于10μm 的(de)分(fen)子(zi)和(he)微粒[1]。它(ta)主要應用(yong)于生活污水、含油廢(fei)水、紙漿廢(fei)水、染(ran)料(liao)(liao)(liao)廢(fei)水等廢(fei)水處理(li)。超(chao)(chao)(chao)濾(lv)材料(liao)(liao)(liao)大多數是有機(ji)(ji)高(gao)(gao)分(fen)子(zi)膜(mo)(mo)(mo),目(mu)前(qian)無機(ji)(ji)膜(mo)(mo)(mo)材料(liao)(liao)(liao)也開(kai)始制備和(he)應用(yong)。
1.2 超濾工作的影響因素[2]
超(chao)(chao)濾(lv)(lv)的操作壓力為0.1-0.6Mpa,溫度為60。C時,超(chao)(chao)濾(lv)(lv)的透過通(tong)量為1-500L/m2·h,一般為1-100L/m2·h。低于1Lm2·h時實(shi)用價值不大,超(chao)(chao)濾(lv)(lv)透過通(tong)量的影(ying)響因素如下。
(1)料(liao)(liao)液流(liu)(liu)(liu)速(su) 提(ti)高料(liao)(liao)液流(liu)(liu)(liu)速(su)雖(sui)然對減(jian)輕(qing)濃差極(ji)化、提(ti)高透過(guo)通量有利,但需(xu)要提(ti)高料(liao)(liao)液壓力,增加耗能(neng)。一般紊流(liu)(liu)(liu)體系(xi)中流(liu)(liu)(liu)速(su)控制(zhi)在1-3m/s。
(2)操(cao)作壓(ya)力 超濾(lv)膜透過(guo)通量與操(cao)作壓(ya)力的(de)關系取決于膜和凝(ning)膠層的(de)性質(zhi)。超濾(lv)過(guo)程為(wei)(wei)凝(ning)膠化模(mo)型,膜透過(guo)通量與壓(ya)力無關,這(zhe)時(shi)的(de)通量成為(wei)(wei)臨界透過(guo)通量。實際操(cao)作壓(ya)力應在極限通量附近進(jin)行,此時(shi)的(de)操(cao)作壓(ya)力約為(wei)(wei)0.5-0.6Mpa。
(3)溫(wen)度(du) 操作溫(wen)度(du)主要取(qu)決于所處理的(de)物料的(de)化學、物理性質。由于高(gao)溫(wen)可降低料液(ye)的(de)黏度(du),增加(jia)傳(chuan)質效(xiao)率,提(ti)高(gao)透過通量,因此應在允許的(de)最高(gao)溫(wen)度(du)下操作。
(4)運行(xing)周期 隨著超濾過(guo)程的進行(xing),在(zai)膜(mo)表(biao)面逐漸形成(cheng)凝膠(jiao)層,使透過(guo)通(tong)量(liang)(liang)下降,當(dang)通(tong)量(liang)(liang)達到某一(yi)最(zui)低數值時,就需(xu)要進行(xing)沖洗,這(zhe)段時間成(cheng)為運行(xing)周期。運行(xing)周期的變化與清洗情況有關(guan)。
(5)進料濃度(du)(du) 隨著超(chao)濾過(guo)(guo)程的(de)進行。主題液流(liu)的(de)濃度(du)(du)逐(zhu)漸(jian)增(zeng)(zeng)加。此時黏(nian)度(du)(du)變大,使凝膠層厚度(du)(du)增(zeng)(zeng)加,從而影響透過(guo)(guo)通量。因(yin)此對主體液流(liu)應(ying)定出最高允(yun)許濃度(du)(du)。
(6)料(liao)(liao)液(ye)的預處(chu)理 為了提高膜的透過通量,保證(zheng)超濾膜的正常(chang)穩定(ding)運行(xing),根據需要(yao)應(ying)對料(liao)(liao)液(ye) 進行(xing)預處(chu)理。
(7)膜(mo)(mo)的(de)清洗 膜(mo)(mo)必(bi)須進行定(ding)期沖洗,以(yi)保持一(yi)定(ding)的(de)透過(guo)(guo)量(liang),并(bing)能(neng)延長膜(mo)(mo)的(de)使壽命。一(yi)般(ban)在規定(ding)的(de)料液和壓力下(xia),在允許的(de)pH值范圍內,溫度不超(chao)過(guo)(guo)60。C時,超(chao)濾膜(mo)(mo)可使用12-18個月。如膜(mo)(mo)清洗不佳,回使膜(mo)(mo)的(de)壽命縮(suo)短。
2 超濾技術新工藝新方法
膠團(tuan)(tuan)(tuan)強化超濾(lv)法(fa)(Micellar - enhanced Ultra2filtration ,簡稱MEUF) 是(shi)一(yi)種新(xin)的(de)水(shui)處理技術,主(zhu)要用(yong)于(yu)去(qu)除水(shui)中(zhong)(zhong)的(de)微量有(you)(you)機(ji)(ji)物(wu)和(he)金屬離子(zi),它實質是(shi)一(yi)種將(jiang)表面(mian)(mian)活(huo)(huo)性劑(ji)(ji)和(he)超濾(lv)膜(mo)結合起來的(de)新(xin)技術。它的(de)基本原理是(shi),當(dang)投入水(shui)中(zhong)(zhong)的(de)表面(mian)(mian)活(huo)(huo)性劑(ji)(ji)濃度超過(guo)表面(mian)(mian)活(huo)(huo)性劑(ji)(ji)的(de)臨界膠束濃度時(shi),剩(sheng)余的(de)表面(mian)(mian)活(huo)(huo)性劑(ji)(ji)分(fen)(fen)子(zi)將(jiang)在溶液內(nei)聚(ju)集(ji),形成疏水(shui)基向(xiang)內(nei)、親(qin)水(shui)基向(xiang)外(wai)(wai)的(de)聚(ju)集(ji)體(ti),即(ji)膠團(tuan)(tuan)(tuan)。如(ru)果(guo)水(shui)中(zhong)(zhong)溶解了(le)其它化學機(ji)(ji)構和(he)性質與(yu)表面(mian)(mian)活(huo)(huo)性劑(ji)(ji)分(fen)(fen)子(zi)的(de)疏水(shui)基相(xiang)似有(you)(you)機(ji)(ji)物(wu),根據(ju)相(xiang)似相(xiang)溶原理,這種有(you)(you)機(ji)(ji)物(wu)將(jiang)溶解于(yu)膠團(tuan)(tuan)(tuan)中(zhong)(zhong)或有(you)(you)機(ji)(ji)物(wu)與(yu)表面(mian)(mian)活(huo)(huo)性劑(ji)(ji)的(de)親(qin)水(shui)基能(neng)(neng)形成氫(qing)健,有(you)(you)機(ji)(ji)物(wu)也(ye)會(hui)從水(shui)相(xiang)轉移到膠團(tuan)(tuan)(tuan)中(zhong)(zhong),當(dang)它們通過(guo)超濾(lv)膜(mo)時(shi),則攜帶有(you)(you)機(ji)(ji)物(wu)的(de)膠團(tuan)(tuan)(tuan)因不能(neng)(neng)透(tou)過(guo)膜(mo)而被截留,水(shui)和(he)少量表面(mian)(mian)活(huo)(huo)性劑(ji)(ji)單體(ti)及未形成膠團(tuan)(tuan)(tuan)的(de)有(you)(you)機(ji)(ji)物(wu)能(neng)(neng)自(zi)由透(tou)過(guo)膜(mo),從而實現絕大部分(fen)(fen)有(you)(you)機(ji)(ji)物(wu)和(he)水(shui)的(de)有(you)(you)效(xiao)分(fen)(fen)離。這門技術國內(nei)還沒有(you)(you)深入的(de)報道(dao),國外(wai)(wai)也(ye)還處于(yu)研究階(jie)段。彭(peng)躍(yue)蓮等人[3]對膠團(tuan)(tuan)(tuan)強化超濾(lv)技術作了(le)比較詳細的(de)綜(zong)述。
3 超濾技術在廢水處理中的應用
(1)印染廢水的處理
目前常用的生物化學法CODCr去除率和脫色效果都不夠理想,出水CODCr 和色度往往不易達到國家排放標準。在處理印染廢水中如果應用超濾技術,讓廢水先通過超濾膜,使色素和水分離,再將廢水中的染料和水進行回收,不僅能保護環境,節約資源,而且會給印染行業帶來可觀的經濟效益。
Ana Maria Brites Alves等人[4]采(cai)用(yong)超(chao)濾技(ji)術對(dui)(dui)某(mou)制革(ge)廠染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)色(se)(se)(se)循(xun)(xun)環中三(san)個不同(tong)(tong)時(shi)段的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)出(chu)水(shui)(shui)(shui)進行(xing)脫(tuo)(tuo)色(se)(se)(se)實(shi)(shi)驗研(yan)究,實(shi)(shi)驗中采(cai)用(yong)4個截流分(fen)(fen)子量(liang)(liang) (MWCO)分(fen)(fen)別為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)40、10、5和(he)(he)(he)(he)3kDa的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)聚醚(mi)砜(feng)膜(mo)及(ji)采(cai)用(yong)封閉環再循(xun)(xun)環式(shi)(shi)(shi)(shi)(CLR模(mo)式(shi)(shi)(shi)(shi))和(he)(he)(he)(he)批方(fang)式(shi)(shi)(shi)(shi)(B模(mo)式(shi)(shi)(shi)(shi))兩(liang)種(zhong)方(fang)式(shi)(shi)(shi)(shi)。第(di)一種(zhong)水(shui)(shui)(shui)樣E1是(shi)(shi)標準牛皮(pi)(pi)革(ge)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)黑色(se)(se)(se)染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)料(liao)及(ji)含有(you)不同(tong)(tong)比(bi)(bi)例(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)它(ta)(ta)不同(tong)(tong)顏(yan)(yan)色(se)(se)(se)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)料(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)混合物(wu),pH為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)2.8,導(dao)電(dian)率(lv)(lv)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)23ms/cm,TSS為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)25.9mg/l,TS為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)56g/l,色(se)(se)(se)度為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)5.1g/l;第(di)二種(zhong)水(shui)(shui)(shui)樣E2是(shi)(shi)經過特殊處理后的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)牛皮(pi)(pi)革(ge)黑色(se)(se)(se)染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)料(liao)及(ji)同(tong)(tong)樣含有(you)不同(tong)(tong)比(bi)(bi)例(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)它(ta)(ta)不同(tong)(tong)顏(yan)(yan)色(se)(se)(se)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)料(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)混合物(wu), pH為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)3.5,導(dao)電(dian)率(lv)(lv)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)15.4ms/cm,TSS為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)19mg/l,TS為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)28g/l,色(se)(se)(se)度為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)3 1g/l;第(di)三(san)種(zhong)E3是(shi)(shi)標準牛皮(pi)(pi)革(ge)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)藍色(se)(se)(se)染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)料(liao)及(ji)含有(you)不同(tong)(tong)比(bi)(bi)例(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)它(ta)(ta)不同(tong)(tong)顏(yan)(yan)色(se)(se)(se)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)料(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)混合物(wu), pH為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)3.2,導(dao)電(dian)率(lv)(lv)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)13.8ms/cm,TS為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)39.3g/l,色(se)(se)(se)度為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)38.7g/l。在CLR模(mo)式(shi)(shi)(shi)(shi)實(shi)(shi)驗中,對(dui)(dui)E1,MWCO為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)10kDa的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)膜(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)透(tou)水(shui)(shui)(shui)量(liang)(liang)比(bi)(bi)MWCO為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)40kDa的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)要高得多,而(er)前者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)脫(tuo)(tuo)色(se)(se)(se)率(lv)(lv)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)72%,后者(zhe)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)77%。對(dui)(dui)E2,MWCO為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)5kDa和(he)(he)(he)(he)40kDa的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)膜(mo)污(wu)染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)均(jun)相當(dang)嚴重,兩(liang)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)透(tou)水(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)均(jun)很低(di),其(qi)脫(tuo)(tuo)色(se)(se)(se)率(lv)(lv)分(fen)(fen)別為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)95%和(he)(he)(he)(he)90%。對(dui)(dui)E3,MWCO最低(di)(3kDa)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)膜(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)透(tou)水(shui)(shui)(shui)量(liang)(liang)比(bi)(bi)純水(shui)(shui)(shui)是(shi)(shi)低(di)50%,其(qi)脫(tuo)(tuo)色(se)(se)(se)率(lv)(lv)達到(dao)100%。在B模(mo)式(shi)(shi)(shi)(shi)實(shi)(shi)驗中,隨著(zhu)VRF的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)增加(jia)透(tou)水(shui)(shui)(shui)量(liang)(liang)均(jun)下降(jiang)(jiang),當(dang)VRF達到(dao)5時(shi)下降(jiang)(jiang)程度可(ke)以忽略(lve),除了E1水(shui)(shui)(shui)樣和(he)(he)(he)(he)MWCO為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)10和(he)(he)(he)(he)40kDa的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)膜(mo)以外其(qi)它(ta)(ta)情況(kuang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)脫(tuo)(tuo)色(se)(se)(se)率(lv)(lv)均(jun)相當(dang)高(92%-98%),而(er)TS的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)去除率(lv)(lv)就顯得較低(di)。B模(mo)式(shi)(shi)(shi)(shi)比(bi)(bi)起CRL來透(tou)水(shui)(shui)(shui)量(liang)(liang)隨著(zhu)VBF的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變化不是(shi)(shi)很大(da)。UF用(yong)于(yu)(yu)制革(ge)廠染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)色(se)(se)(se)循(xun)(xun)環過程中廢水(shui)(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)脫(tuo)(tuo)色(se)(se)(se)是(shi)(shi)可(ke)行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de),透(tou)過水(shui)(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)顏(yan)(yan)色(se)(se)(se)取決于(yu)(yu)膜(mo)種(zhong)類及(ji)原水(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)質(zhi),對(dui)(dui)以上幾種(zhong)情況(kuang)脫(tuo)(tuo)色(se)(se)(se)率(lv)(lv)均(jun)能(neng)達到(dao)70%,出(chu)水(shui)(shui)(shui)可(ke)回用(yong)與其(qi)它(ta)(ta)染(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)(ran)色(se)(se)(se)過程中。
中科院環化所[5 ]用超濾法對還原染料廢水處理進行了試驗研究。采用3.6m2 的外壓管式聚砜超濾器,在進口壓力220~240kPa ,液溫40~55 ℃的條件下,運行了2000 多小時。超濾處理染料廢水617t ,回收還原染料1036kg ,透液速度一般在20~30LPm2·h ,脫色率95 %~98 % ,CODCr 去除率60 %~90 % ,染料回收率大于95 %。
上海新(xin)風(feng)色織廠[6 ]采(cai)用(yong)超(chao)濾工藝處(chu)理(li)染(ran)缸下腳以及(ji)第一道(dao)水(shui)洗槽(cao)排放的(de)染(ran)料(liao)廢水(shui),該部分(fen)廢水(shui)由于染(ran)料(liao)濃度較(jiao)高(gao)而采(cai)用(yong)丙(bing)烯腈- 聚氯乙烯超(chao)濾膜(mo)進行處(chu)理(li)并(bing)回收染(ran)料(liao). 超(chao)濾透過液與其余工段排放廢水(shui)和(he)生活污水(shui)一起采(cai)用(yong)延時(shi)曝氣法(fa)進行生化處(chu)理(li). 整個工藝處(chu)理(li)水(shui)量(liang)為(wei)500 m3/ d ,其中生產廢水(shui)450 m3/ d ,膜(mo)水(shui)通量(liang)為(wei)60 L/ (m2·h) ,超(chao)濾膜(mo)對染(ran)料(liao)的(de)截留率高(gao)達99 %~100 %.
(2)回用生活污水的處理
孫德棟,張啟修[7]研究了用超濾法處理山西鋁廠生活污水站出水的阻力特性及清洗可恢復性。通過試驗對比了顆粒活性炭、微濾-顆粒活性炭和混凝進行處理污水后的超濾效果. 試驗結果表明,污水經微濾2顆粒活性炭預處理后,可以得到較好的過濾效果,過濾阻力低;用質量濃度為500 mg/ L 的NaClO 溶液反洗浸泡后可以得到較好的清洗效果;混凝可以去除懸浮物、膠體及污水中的部分有機物,明顯降低了膜過濾阻力;超濾的產水水質符合生活雜用水標準GB2JXX —2001 的要求.
楊磊等人[8]用(yong)外壓一體化中空纖維超(chao)濾(lv)膜(mo)(mo)生物(wu)反(fan)應(ying)器(qi)(qi)(UMBR) 進(jin)行了(le)處理生活污(wu)水(shui)的試驗. 結果表明(ming),當水(shui)力停留時(shi)間(HRT) 為5 h 、膜(mo)(mo)通量在44.2~110 L/ h 時(shi),UMBR 對生活污(wu)水(shui)中COD、濁度(du)、SS 的去除率分別可達90 %、98 %、100 % ,出(chu)水(shui)COD < 60 mg/ L 、濁度(du)< 3 、SS 為0 ,污(wu)泥質量濃度(du)ρMLSS、污(wu)泥負荷Fr 、反(fan)應(ying)器(qi)(qi)容(rong)積負荷FW 分別為6.2 kg/ m3 、0.46 kg/ ( kg·d) 、1.82 kg/ (m3·d) . 并初步探討(tao)了(le)超(chao)濾(lv)膜(mo)(mo)的堵塞機理,通過殺菌清洗可使(shi)超(chao)濾(lv)膜(mo)(mo)通透(tou)能力恢(hui)復(fu)到新膜(mo)(mo)的97 %以(yi)上. UMBR 出(chu)水(shui)濁度(du)低,水(shui)質穩(wen)定,宜于回用(yong).
(3)含油廢水的處理
Taraj Mohanmadi等人[9]用UF膜(UFPH20-6338)技術對Behshahr Ind公司(某生產植物油的公司)的含油廢水進行了實驗,對壓力、透水流速、剪切力、溫度、有機物濃度以及出水PH值、出水量的變化、流動阻力等運行條件做了研究,實驗結果表明最佳運行條件為壓力差超過3bar、透水流速越高(取決于經濟因素)、溫度為30。C、pH=9時的情況下。在此條件下COD、TOC、TSS、[PO4-3]、[Cl-]的去除率分別為91%、87%、100%、85%和40%。使用UF技術處理含植物油的廢水是可行的,并且UF具有對滲透液更適用的特性、可與其它處理方法結合使用、運行條件簡易、系統容易控制等優點。
王靜榮等人[10]采用CM PS、PS、PS/CM PS 共混、PAN、PS 和PS/PDC 共混材料的中空纖維超濾膜, 對乳化油廢水進行了超濾實驗和比較, 探討了料液流速, 操作溫度, 操作壓力, 運行時間對膜性能的影響, 研究了清洗方法對膜性能的恢復效果. 試驗表明, 采用CM PS、PS/CM PS 中空纖維膜處理乳化油廢水效果較好, 透過液含油量符合生產回用標準(300mg/L ) , 適宜的操作溫度為50℃, 進口壓力為0.12M Pa, 出口壓力為0.10M Pa, 采用011mol/L HCl 作為清洗劑, 膜性能恢復效果最佳.
門閱等人(ren)[11]采(cai)(cai)用(yong)(yong)(yong)采(cai)(cai)用(yong)(yong)(yong)超(chao)(chao)(chao)(chao)濾工藝—間(jian)歇式錯流操(cao)(cao)作(zuo)模型—處理乳化(hua)油(you)(you)廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui),選用(yong)(yong)(yong)了聚乙(yi)烯乙(yi)二醇超(chao)(chao)(chao)(chao)濾膜(mo)(PEG) 和卷式膜(mo)組件,采(cai)(cai)用(yong)(yong)(yong)不同的(de)(de)超(chao)(chao)(chao)(chao)濾模型對超(chao)(chao)(chao)(chao)濾過程中超(chao)(chao)(chao)(chao)濾膜(mo)透水(shui)(shui)率(lv)(lv)、乳化(hua)油(you)(you)廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)中的(de)(de)COD 去除率(lv)(lv)的(de)(de)變化(hua)進行了實(shi)(shi)驗(yan)研究。實(shi)(shi)驗(yan)中采(cai)(cai)用(yong)(yong)(yong)間(jian)歇式錯流操(cao)(cao)作(zuo),防止因(yin)循環泵運(yun)轉(zhuan)使(shi)廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)的(de)(de)溫度逐(zhu)漸升(sheng)高(gao),而廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)溫度的(de)(de)升(sheng)高(gao)使(shi)膜(mo)透水(shui)(shui)量(liang)隨之(zhi)升(sheng)高(gao)。在0.4Mpa的(de)(de)操(cao)(cao)作(zuo)壓力下(xia),隨著(zhu)時(shi)間(jian)延續,膜(mo)透過量(liang)經過了緩慢(man)(man)下(xia)降、快速(su)下(xia)降和緩慢(man)(man)下(xia)降3 個階段,膜(mo)污染越來越嚴重(zhong),但是超(chao)(chao)(chao)(chao)濾隨著(zhu)時(shi)間(jian)的(de)(de)進行仍然保持93 %左右的(de)(de)COD 去除率(lv)(lv)。因(yin)此,用(yong)(yong)(yong)該模型處理乳化(hua)油(you)(you)廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)是高(gao)效、可(ke)行的(de)(de)。
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