膜分离技术在环保领域的应用.doc

上传人:cl****1 文档编号:563067989 上传时间:2023-10-18 格式:DOC 页数:8 大小:166.51KB
返回 下载 相关 举报
膜分离技术在环保领域的应用.doc_第1页
第1页 / 共8页
膜分离技术在环保领域的应用.doc_第2页
第2页 / 共8页
膜分离技术在环保领域的应用.doc_第3页
第3页 / 共8页
膜分离技术在环保领域的应用.doc_第4页
第4页 / 共8页
膜分离技术在环保领域的应用.doc_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《膜分离技术在环保领域的应用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《膜分离技术在环保领域的应用.doc(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、膜分离技术在环保领域的应用 日东电工株式会社 属 富夫 矶冈 富 徐平 自产业革命以来,以西方各国为主体的发达国家显著加快了工业化的速度。其结果带来了生活上的舒适与便利,但同时也引起了自然生态系统的破坏,地球温度升高、臭氧层被破坏、废弃物的激增等等都是明显的实例。 1992 年在巴西举行的世界环境首脑会议及通过的里约热内卢宣言表明了人类对环境保护的重视。作为具体行动,世界各国正大力推广国际标准化组织制定的 ISO14000 系列的企业环境管理认证体系。归根结底,环境污染是由于人类在活动时排出的各种物质的质和量超过自然界的自净能力而产生的。因此,环境保护的最佳方法在于将排出的物质回收并再利用,或

2、恢得到自然界原有的存在形态。实际实施时,除生物、化学处理外,常采用减少容积,稀释降浓等物理方法。不言而喻,目前仍存在大量的现实问题亟待解决。众所周知,膜分离技术是物质分离技术中的一个单元操作。膜分离法的最大特点是驱动力主要为压力,不伴随需要大量热能的变化。因而有节能、可连续操作、便于自动化等优点,本文将介绍一些适用于环保领域的膜技术应用实例。 环境保护和膜的适用用途 环保的一个十分重要的内容就是废物(固体)、废液(液体)及废气(气体)处理,即将三废物再利用,减少向周围环境排出的数量或将排放物的有害物质经过分离、无害化处理后排放。表 1 中给出了典型的三废物质及膜分离技术的适用范围。从表 1 中

3、可以看出,因膜技术的处理对象为流体,故主要适用于废水、废液及废气的处理。图 1 给出了分离膜的分类。根据待分离物质的大小,依次可使用微滤、超滤、纳滤、反渗透及气体分离膜。需要说明的是,膜分离只具有物质分离的功能,若构成一个完整的环保处理系统,常常需要与其它处理技术组合使用。 表 1 废弃物形态及膜分离技术的适用性 废弃物形态 废弃物种类 膜的可适用性 固体 废物 纸张 塑料 金属 不适用 液体 废水 悬浊物 微滤膜( MF) 超滤膜( UF) 溶解性成分(三卤甲烷、农药等) 超滤膜( UF) 纳滤膜( NF) 反渗透膜( RO) 废液 各种化学溶剂 纳滤膜( NF) 反渗透膜( RO) 气体

4、废气 有机蒸汽 氟利昂 硫化物 二氧化碳 气体分离膜 图 1 分离膜的分类 适用于废水排放用途的膜分离技术 表 2 给出了各种废水排放膜处理的应用实例。排放水处理以往采用沉淀法、活性污泥法、蒸发法等,现在膜法或与上述方法配合使用,或者完全代替使用。使用膜法时,除得到膜透过液外,对于浓缩液有时可通过萃取方法提取有用物质,而多数情况则是固化后燃烧处理。表 2 膜分离法用于废水排放处理的应用实例 应用领域 适用分离膜 透过液 浓缩液 金属工业 模铸废水 水溶性切削油 铜压延含油废水 NF,RO UF,NF,RO NF,RO 放流 /活性污泥 活性炭吸附 同上 固化燃烧或转专业处理 同上 同上 金属表

5、面处理 电镀回收液 电镀水洗废水 脱脂废水 废稀料 NF,RO NF,RO MF,UF UF 再利用(洗净水) 同上 再利用 再生稀料 再利用(溶液) 转专业处理 固化燃烧或转专业处理 固化燃烧 半导体工业 硅研磨废水 水洗废水 UF RO 再利用(研磨用水) 再利用 转专业处理 转专业处理 建筑物内生活废水 建筑物内生活废水 粪便 下水二次处理水 UF,NF,RO UF RO 中水道 排放 工业用水,源水用水 下水道排放 活性污泥槽 排放 2-1. 下水的高度处理 根据排放物质的成分的不同,处理方式有所差异,但一般是将膜技术与絮凝剂沉降、加压浮选和生物处理等技术配合起来使用。絮凝沉降时需根据

6、水质的变化控制絮凝剂的投入量。生物处理时的处理效果常受温度、浓度等因素的影响,水质较难保持稳定。膜分离法作为不受水质变动影响,且可去除可溶解成分的下水高度处理法已逐渐进入实用化阶段。日本第一套使用反渗透膜技术的大型实验装置于 1993 年 -1995 年在日本千叶县花见川下水处理场完成了实际运转实验。该装置的处理流程如图 2 所示。该系统处理前后的水质分析结果如表 3 所示。反渗透膜产出水( 210m 3 / 日)的水质达到了自来水标准。反渗透装置实现了自动连续运行。从下水变成上水的处理成本为 37 日元 / 米 3 (约为 2.4 元 / 米 3 )。 作为纳滤( NF )膜与反渗透( RO

7、 )膜联用的应用实例可举大阪下水道馆的水处理装置。该装置将二次处理(生物处理水)后的下水用 NF 、 RO 膜再次处理,处理后的水用于展览馆大型水槽内的热带鱼饲养。该装置的工艺流程如图 3 所示。处理前后的水质分析结果见表 3 。表 3 水质分析结果(平均值) 指标 项目 单位 下水二次 处理水 RO原水 RO膜透过渗透水 除去率 (%)比RO原水 水道水质标准 源水用的水利用目标值 固体形状 物质指标 SS Mg/l 4.2 0.4 0.4 - - - TDS Mg/l 349.4 395.7 219.2 44.6 500 2 - 有机物 指标 CODMn Mg/l 9.4 7.4 2.1

8、71.2 10 - BOD 5 Mg/l 3.7 1.6 0.5 - - 3mg/l TOC Mg/l 7.5 4.9 0.41 91.7 - - 富有营养 化指标 T-P Mg/l 0.3 0.02 0.01 - - - T-N Mg/l 18.6 20.2 13.7 32.1 - - NH 2 -N Mg/l 14.9 15.7 9.6 39.1 - - NO 2 -N Mg/l 0.8 1.6 1.5 8.3 10 - NO 3 -N Mg/l 0.6 1.4 1.4 - 10 - 无 机 物 指 标 PH - 7.3 7.2 6.9 - 5.8-8.6 5.8-8.6 M-含碱度 Mg

9、/l 135.2 108.4 51.2 52.8 - - 电导率 s/cm 697.4 791.9 445.6 43.7 - - Na Mg/l 65.4 73.0 44.8 38.6 - - Ca Mg/l 24.5 27.4 10.0 63.5 300 4 - Cl Mg/l 86.3 113.9 83.2 26.9 200 - SO 4 Mg/l 44.7 58.4 0.3 100.0 - - Si Mg/l 11.8 10.1 8.6 14.7 - - Fe Mg/l 0.1 0.1 0.1 - 0.3 - Mn Mg/l 0.1 0.1 0.1 - - - Al Mg/l 0.1 0

10、.1 0.1 - - - 2-2 膜技术与净化槽技术的联用 在日本,一些下水处理系统不完备或难于长距离向下水处理厂输送的地区,生活废水多依靠净化槽进行下水处理。安装有浸渍平膜组件的膜分离型净化槽的示意图如图 4 所示。在活性污泥曝气槽内浸入呈格栅形的平模组件,依靠透水侧的负压吸引,将因曝气而形成的循环原水透过膜面而实现过滤。这种在活性污泥处理技术上附加的膜分离技术可控制活性污泥的浓度,提高生物反应的效率,同时又可得到水质稳定的处理水 5 ) 。 日本厚生省(卫生福利部)正在主持可适用于家庭厕所、厨房及浴室排水处理的小型膜分离型净化槽验证实验,并计划于 1998 年实现大面积推广。 表 4 高度

11、处理水质 原水 FM 膜透过水 RO1 渗透水 RO2 渗透水 外观,臭气 弱下水臭 - - - SS ( mg/l ) 16 - - - COD ( mg/l ) 10 8 1 1 T-P ( mg/l ) 0.86 0.4 0.02 0.01 NH 4 -N ( mg/l ) 7.4 1.7 0.6 0.1 NO 3 -N ( mg/l ) 0.8 3.7 3.0 0.2 NO 2 -N ( mg/l ) 0.23 3.3 2.2 0 35 大肠菌群个数(个 /l ) 4900 ND - ND PH 7.17 6.52 5.91 5 75 电导率( s/cm ) 950 840 273 1

12、4 适用于上水(饮用水)用途的膜分离技术 饮用水也日益受到环境污染的影响,江河水、地下水的污染多数是因为三废物质排放所引起的。特别是作为污染物质,不仅是混浊物质,还常伴随有三卤甲烷及农药等可溶解成分,以往的絮凝沉降、砂滤等方法不能除去可溶解成分,故还常需用活性炭吸附机臭氧氧化分解处理。膜分离技术在饮用水方面的应用主要集中在以下两个方面: 用微滤( MF )膜和超滤( UF )膜代替絮凝沉降和砂滤。此法可称为简易处理。膜法的优点在于不使用絮凝剂等化学药剂,在水质波动较大时仍可自动连续处理,占地面积也小。 用纳滤( NF )膜或反渗透( RO )膜去除前述方法不可除去的三卤甲烷、农药等可溶解性成分

13、。此法可称为深度处理。部分 NF 、 RO 膜对三卤甲烷的脱除效果如表 5 所示。由于膜材质及制造工艺不同,各种 NF 、 RO 膜对三卤甲烷的脱除率有所不同。在美国已普遍将 NF 、 RO 膜技术用于地下水为水源的城市供水系统。例如在佛罗里达州,为了去除地下水中的三卤甲烷, 80 年代就建成了日产水量为 3.8 万立方米的 NF 、 RO 膜分离供水厂 7 ) 。膜装置排出的浓缩水的处理也是技术难点之一,在美国多向海洋或江河下游排放或向地下深井渗透。 表 5 RO膜对三卤甲烷的脱除效果率评价结果 供给液 RO 膜对三卤甲烷的脱除率 三卤甲烷种类 浓度 芳香族聚酰胺 聚乙烯醇系列 醋酸纤维素 CHCl 3 25 71 33 18 CHBrCl 2 6.3 70 28 11 CHBr 2 Cl 10 81 41 12 CHBr 3 50 90 52 17 CH 3 CCl 3 10 98 85 50 CCl 4 1 99 88 66 CHCl=CCl 2 38 97 83 52 CCl 2 =CCl 2 10 99 98 70 对应的日东产品型号 NTR-759HR NTR-729HF NTR-1

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号