反滲透工藝處理工業(yè)廢水
大多數(shù)礦石需要經(jīng)過前期的選礦工藝處理后,才能作為下一步的冶煉原料;而在選礦過程中,會(huì)產(chǎn)生出大量的工業(yè)廢水。
本研究旨在利用先進(jìn)的反滲透技術(shù)處理工業(yè)廢水,探討多種因素對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的影響。反滲透裝置預(yù)處理工藝是反滲透裝置穩(wěn)定運(yùn)行的重要保證,本次預(yù)處理采用石英砂過濾、錳砂過濾、活性炭過濾、保安過濾、pH調(diào)節(jié)和阻垢劑投加等技術(shù)。該預(yù)處理工藝相對(duì)于傳統(tǒng)的絮凝沉淀、石灰軟化等工藝具有流程簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、出水穩(wěn)定、工作環(huán)境舒適等優(yōu)點(diǎn)。
1、試驗(yàn)裝置及條件
1.1 試驗(yàn)裝置
反滲透中試裝置采用2支陶氏FILMTEC8英寸抗污染反滲透膜(BW30-365/34i-FR)。陶氏FILMTEC膜元件進(jìn)水流道較寬,流動(dòng)均勻,污染物不容易附著,且污染后的清洗效率很高。BW30-365/34i-FR反滲透膜在1.551MPa(225psi)壓力下,2000mg/L的NaCl溶液測(cè)試中,產(chǎn)水量為36m3/d,回收率為15%,脫鹽率達(dá)到99.5%。中試工藝流程如圖1所示。
中試裝置由原水調(diào)節(jié)池、曝氣裝置、一級(jí)提升泵、石英砂過濾器、錳砂過濾器、活性炭過濾器、保安過濾器、加藥裝置、反滲透裝置等組成,見表1。
1.2 試驗(yàn)條件
中試裝置設(shè)置濃水回流設(shè)施,運(yùn)行過程中使部分濃水回流至高壓泵的前端,以達(dá)到調(diào)整反滲透進(jìn)水電導(dǎo)率的目的。試驗(yàn)持續(xù)80d,分別考察反滲透膜進(jìn)水溫度、pH、壓力、電導(dǎo)率等對(duì)脫鹽率的影響。
反滲透產(chǎn)水量維持1m3/h不變,反滲透膜的膜通量14.7L/(m2?h)。在研究某項(xiàng)因素對(duì)脫鹽率的影響時(shí),維持其余項(xiàng)條件不變。例如,在研究溫度對(duì)脫鹽率的影響時(shí),除了溫度變化,進(jìn)水壓力、進(jìn)水pH、進(jìn)水操作壓力等都維持不變。
根據(jù)試驗(yàn)的原水水質(zhì),經(jīng)過專業(yè)軟件分析、計(jì)算,原水中添加阻垢劑型號(hào)為納爾科OSM60(T),投加量為2.7mg/L。反滲透裝置示意圖如圖2所示。
1.3 原水水質(zhì)
中試在某大型鋼鐵企業(yè)尾礦庫附近進(jìn)行,利用潛污泵從尾礦庫直接抽水作為中試裝置的進(jìn)水,進(jìn)水濁度低、硬度高、含鹽量極高。原水水質(zhì)見表2。
1.4 分析指標(biāo)及方法
采用的主要分析設(shè)備及方法見表3。
2、結(jié)果與討論
2.1 進(jìn)水溫度對(duì)脫鹽率的影響
反滲透膜的標(biāo)準(zhǔn)脫鹽率一般是在25℃時(shí)獲得的。因?yàn)榉礉B透膜的脫鹽率對(duì)進(jìn)水溫度的變化十分敏感,中試試驗(yàn)位于北方,所以有必要研究進(jìn)水溫度對(duì)出水脫鹽率的影響,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
從圖3可以看出,隨著進(jìn)水溫度的升高,反滲透出水脫鹽率呈現(xiàn)明顯的降低趨勢(shì):溫度在10℃時(shí),反滲透出水的脫鹽率高達(dá)97.6%;溫度在25℃時(shí),反滲透出水的脫鹽率約94.5%。
一般來說,隨著進(jìn)水溫度的升高反滲透膜的產(chǎn)水率會(huì)有一定程度的提高。但是,溫度的升高也會(huì)使出水脫鹽率下降。這主要是由于:隨著溫度的升高,原水中離子的擴(kuò)散速度會(huì)加快,離子更容易穿透反滲透膜,造成出水中的離子含量升高,脫鹽率下降。在實(shí)際工程設(shè)計(jì)中,需要綜合考慮溫度對(duì)反滲透產(chǎn)水量和脫鹽率的影響,保證進(jìn)水溫度在20℃左右。進(jìn)水溫度過低,反滲透膜產(chǎn)水率下降;進(jìn)水溫度過高,反滲透的脫鹽率也會(huì)明顯下降。因此,反滲透進(jìn)水的溫度控制非常重要。
2.2 進(jìn)水壓力對(duì)脫鹽率的影響
反滲透的進(jìn)水壓力是維持反滲透裝置正常運(yùn)行的最主要條件之一。試驗(yàn)過程中,保持反滲透裝置的產(chǎn)水量為1.0m3/h,并維持其余條件不變,驗(yàn)證進(jìn)水壓力對(duì)反滲透脫鹽率的影響。
進(jìn)水壓力采用變頻泵進(jìn)行調(diào)節(jié),進(jìn)水壓力分別在0.80、0.85、0.90MPa下各運(yùn)行10d,每天進(jìn)行相應(yīng)記錄。在進(jìn)水壓力相同的情況下,由于膜的污染、溫度的變化等,脫鹽率略有不同。進(jìn)水壓力對(duì)出水脫鹽率的影響如圖4所示。
從圖4可以看出,在產(chǎn)水量恒定的條件下,隨著反滲透進(jìn)水壓力的減小,裝置的脫鹽率也有明顯的降低。
反滲透出水的脫鹽率主要是由反滲透膜本身的化學(xué)性質(zhì)決定的,進(jìn)水壓力并不會(huì)影響離子的透過率。但是,隨著進(jìn)水壓力的降低,反滲透的脫鹽率也有明顯的降低。因?yàn)殡S著進(jìn)水壓力的提高,反滲透膜表面的水流速度也隨之提高,水流速度的升高降低了反滲透膜的濃差極化,從而使反滲透裝置的脫鹽率有了明顯的提高。
2.3 進(jìn)水pH對(duì)脫鹽率的影響
根據(jù)陶氏膜組件的操作手冊(cè),當(dāng)反滲透膜進(jìn)水pH控制在2~11時(shí),pH不會(huì)對(duì)反滲透的產(chǎn)水量產(chǎn)生影響。然而即使在允許pH范圍內(nèi),pH對(duì)脫鹽率也有較大的影響,這主要是基于以下2方面原因:
1)反滲透膜表面附著大量親水性聚合物,pH影響親水性聚合物的電場(chǎng)排列,電場(chǎng)排列的變化會(huì)影響到原水中帶電離子的遷移;
2)原水中有大量的CO2,CO2在水中的形態(tài)受pH的影響。較低pH時(shí),水中CO2以氣態(tài)形式存在,容易穿透反滲透膜,造成脫鹽率較低;較高pH時(shí),水中的氣態(tài)CO2部分轉(zhuǎn)化為CO2-3、HCO-3,不容易透過反滲透膜,會(huì)使脫鹽率升高。
通過在線pH調(diào)節(jié)裝置調(diào)節(jié)進(jìn)水的pH,連續(xù)30d監(jiān)測(cè)進(jìn)水pH對(duì)出水脫鹽率的影響如圖5所示。在pH相同的情況下,由于膜的污染、溫度的變化等,脫鹽率略有不同。
從圖5可以看出,反滲透裝置的進(jìn)水pH在5.5~8.0,隨著pH降低,反滲透膜脫鹽率有明顯降低。在實(shí)際工程中,反滲透膜的進(jìn)水應(yīng)盡量維持在中性環(huán)境中,使脫鹽率盡量維持穩(wěn)定。
2.4 進(jìn)水電導(dǎo)率對(duì)脫鹽率的影響
通過在原水中添加反滲透濃水,使反滲透進(jìn)水的含鹽量升高,電導(dǎo)率上升非常明顯;但反滲透膜的脫鹽率不僅沒有降低,反而有一定的上升,見圖6。
一般情況下,進(jìn)水含鹽量越高,滲透壓也越高,在維持反滲透進(jìn)水壓力恒定的情況下,凈壓力將明顯減少,產(chǎn)水量會(huì)隨之降低。如果維持產(chǎn)水量不變,就需要增加進(jìn)水流量。反滲透膜的透鹽率與反滲透膜兩側(cè)的離子濃度差成正比,濃度差越大,透鹽率就越高,從而導(dǎo)致反滲透出水的脫鹽率下降。但在本試驗(yàn)中,隨著反滲透進(jìn)水含鹽量升高,反滲透的脫鹽率有一定的上升。低電導(dǎo)率時(shí),反滲透膜的進(jìn)水流量為8m3/h;高電導(dǎo)率時(shí),反滲透膜的進(jìn)水流量為9.4m3/h,而反滲透膜通量14.7L/(m2?h)保持不變。中試產(chǎn)水量都維持在1.0m3/h,這樣就需要增加進(jìn)水壓力。隨著反滲透裝置的進(jìn)水流量和操作壓力的增加,反滲透膜表面的水流速度會(huì)明顯加快,由于水流速度的加快降低了反滲透膜兩側(cè)的濃差極化,進(jìn)而使反滲透膜的脫鹽率有所提高。
3、結(jié)論
反滲透系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,進(jìn)水溫度、進(jìn)水壓力、含鹽量、pH等對(duì)反滲透裝置的脫鹽率有一定影響。在分析反滲透裝置的脫鹽率時(shí),不能獨(dú)立地分析某個(gè)因素,應(yīng)綜合分析各個(gè)影響因素,從而找出最佳的設(shè)計(jì)和運(yùn)行條件。
相對(duì)傳統(tǒng)水處理工藝而言,膜法水處理工藝效果好,對(duì)環(huán)境影響小,占地面積小,運(yùn)行簡(jiǎn)單,易于控制。進(jìn)一步研究膜法水處理工藝的參數(shù)和影響因素,能夠大大降低膜法水處理的運(yùn)行成本,提高膜法水處理工藝的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),使膜法處理工藝在各種廢水中的應(yīng)用更加廣泛,為我國(guó)的水處理行業(yè)進(jìn)步做出更大的貢獻(xiàn)。(來源:中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司)