MBR膜地埋式一体化ao污水处理设备
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膜浓缩技术
膜浓缩分离处理技术是通过压力差、浓度差或电位差形成的推动力,利用膜对液相中不同混合物组分的选择透过性不同,实现分离、提纯和浓缩废水的分离技术,广泛应用于水处理与化工领域。膜分离处理技术具有技术完善、过程绿色环保、自动化程度高、结构简单及易于操作等优势,同时产水水质稳定、应用范围广、可有效避免二次污染。目前膜分离技术在高盐废水除盐处理中主要包括微滤( MF) 、超滤( UF) 、纳滤( NF) 、反渗透( RO) 和电渗析( ED) 等。
其中微滤与超滤技术,通过膜两侧压力差实现悬浮物颗粒的去除,截留颗粒直径范围为 1 ~ 10 000 nm,能够去除树脂碎片、细菌等大颗粒; 并且能够在一定限度截留废水中的 COD,降低其浊度。纳滤膜分离技术是一种新的膜浓缩技术,特点是膜本身带有电荷,可对 Ca2+、Mg2+和 SO2-4 等 2 价阴、阳离子具有较好的截留效果,对 Na+和 Cl-等 1 价阴阳离子截留率较低,实现 1 价盐与多价盐的分离。同时,截留相对分子质量为 200 ~ 1 000 的有机物,可将出水 COD 与浊度控制在 60 mg /L、1 NTU 以下。反渗透膜( RO) 分离技术利用反渗透膜对废水中的分子进行过滤,可截留相对分子质量超过 100 的有机物和溶解性盐。RO 技术经过多年发展,为了适应不同处理要求及高污染高盐度废水,产生了多种形式的抗污染膜,其中的杰出代表为高效反渗透( HE-RO) 、碟管式膜技术( DTRO) ,以及振动剪切强化反渗透( VSEPRO) ,常用于高盐废水零排放中。电渗析过程是电化学过程和渗析扩散过程的结合; 在外加直流电场的驱动下,利用离子交换膜的选择透过性( 即阳离子可以透过阳离子交换膜,阴离子可以透过阴离子交换膜) ,阴、阳离子分别向阳极和阴极移动。其主要特征为膜分离过程的推动力是电位差,依据这一原理,对实现电位差的正负电极进行频繁倒换,可实现对离子交换膜上污垢的自动清洗,保证离子交换膜运行状况稳定以及产水水质良好。电渗析技术初用于海水淡化,现在广泛用于化工、轻工、冶金、造纸和医药工业,近年来以其独特的优势在高盐废水处理领域也开始大范围使用。
目前,虽然膜分离技术突飞猛进发展,但依然存在膜污染和结垢问题。例如当高盐废水中的有机物超过一定浓度或者在一定相对分子质量范围内就特别容易出现有机物的膜污染。采用膜技术对高盐废水进行浓缩过程中容易出现的问题是在较高的盐浓度下产生膜表面结垢。膜污染和结垢问题导致膜的寿命缩短,使生产成本增加。
1 高盐废水来源聚铝,对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用,并可强力去除微有毒物及重金属离子,性状稳定。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用,生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。
聚合氯化铝有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。相比其他水处理药剂投加量大幅减少,尤其在水质不好的情况下能减少用户的制水成本。絮凝沉淀