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以渗滤液生化出水比较不同预处理废水反渗透处理性能

发布时间:2020-12-10 14:00:33人气:1300

    1、RO在定浓度运行模式下膜通量和COD的变化规律,以渗滤液生化出水、3G / L和8g / L Ca (OH) 2絮凝沉淀出水和3G / L Ca (OH) 2为絮凝剂,通过RO处理Ca (OH) 2絮凝后的O3氧化出水,测定了出水的膜通量和COD浓度,四种废水RO处理中水通量的变化
结果表明,其数量级为Ca (OH) 2絮凝沉降3G / L, O3氧化处理出水> 3G / L,Ca (OH) 2絮凝沉降出水> MBR出水> 8g / L Ca (OH) 2絮凝沉降出水> MBR出水> 8g / L,随着时间的延长,四种废水的通量增加,这主要是由于四种废水在运行过程中的通量增加造成的,随着系统温度的升高,膜通量增大。此外,实验结果也与这四种废水相对应,电导率分别为12.5ms/cm、13.03ms/cm、13.85ms/cm和16.83ms/cm,结果与Ca2 +、Mg2 +总浓度的测定结果一致。结果表明,ca2 +和Mg2 +浓度越高,膜通量越低。
     废水组成复杂,腐植酸的存在容易造成膜污染,污染程度随离子强度的不同而不同。腐植酸可以看作是一种带负电荷的亲水凝胶。
一般来说,当离子强度较低时,由于负电荷基团的排斥作用,腐植酸分子会,结果表明,在拉伸过程中选择了线性结构,而阳离子在高离子强度下附着在基体上,在带负电荷的基团上,聚合物链内部的斥力减小,所以分子链会螺旋状地进入,分子结构是卷曲的,甚至是球形的。大分子的变形和分子链的卷曲是相互排斥的,分子中的一部分水合水降低了分子的水合程度,它变成疏水性胶体。这也使得腐殖酸更容易吸附在膜表面,导致膜污染的加重,人数在减少。在反渗透处理的四种废水中,MBR废水的腐植酸浓度最高,RO的膜通量不是最小的。结果表明,废水的电导率高于Ca2 +和Mg2+浓度对膜通量有决定性的影响。
四类废水的反渗透生产水COD均在100mg/L以下,结果如下:8g/L Ca(OH)2絮凝沉淀出口>MBR出水>3g/L,Ca(OH)2絮凝沉淀出口>3g/L Ca(OH)2絮凝沉淀出口O3氧化。这个结实验结果与废水电导率和废水中Ca2+、Mg2+的总浓度一致。我们可以看到,另外,废水中Ca2+和Mg2+的总浓度越高,对膜的污染就越大,同时也会引起反作用渗滤液中有机物浓度增加,使产水COD浓度增加。
2、 浓缩运行方式下反渗透处理废水中膜通量和COD的变化规律
     对上述4种废水进行反渗透浓缩处理,并对4种废水样品进行了膜承载能力的考虑,体积浓度倍数设为2。对于O3氧化处理的废水,与3g/L Ca(OH)2絮凝沉淀相比,首次达到预定浓度比,时间为11min,比MBR出水提前5min,比8g/L Ca(OH)2絮凝出水提前15min,这一结果与相应的膜通量大小结果一致。如前所述,当废水中存在腐植酸和Ca2+和Mg2+时,Ca2+和Mg2+浓度越高,膜通量越低。在浓缩过程中,各种废水都含有腐殖质,不同浓度的酸、Ca2+和Mg2+导致的通量下降速率不同。反渗透装置
从长远来看,处理后的物质中的溶质分子会与膜发生物理化学作用,并在膜中形成,吸附或沉积在表面或膜孔中,从而减小或堵塞膜的孔径。随着浓缩过程的进行好的,循环液中有机物和盐的含量逐渐增加,废水中的初始污染物浓度越来越高,浓度越来越高,收缩过程中浓度增加得越快,系统的渗透压增加得越快,系统施加到膜上的有效压力也就越快,通量下降越快,通量下降越明显。四种废水的COD浓度均低于100mg/L,结果表明,随着浓缩过程的进行,废水温度并没有明显升高,但COD却有所增加,上升趋势。这可能是由于浓差极化现象,污染物在膜液侧表面积,水分子通过膜的阻力增大,阻碍了水分子和溶质分子在膜表面的溶解和膨胀,在孔隙中,分散在孔隙中的水量,在各时间点的孔隙中产生水减少,导致单位体积的有机物增加。

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