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工業廢水中超濾與混凝沉淀技術

作者: 編輯: 小清 來源: 發布日期: 2019.12.12
信息摘要:
隨著膜材料的不斷發展和膜價格的不斷下降,超濾技術在飲用水深度處理中的應用也越來越廣泛。相比于微濾膜,超濾膜具有更小的納米級孔徑,因此可有效去…

隨著膜材料的不斷發展和膜價格的不斷下降,超濾技術在飲用水深度處理中的應用也越來越廣泛。相比于微濾膜,超濾膜具有更小的納米級孔徑,因此可有效去除水中的懸浮物、大分子有機物、藻類、“兩蟲”、細菌甚至是病毒等微生物,可有效保障飲用水的生物安全性,被認為是第三代城市飲用水凈化工藝的核心。但是,超濾膜屬于低壓膜濾范疇,其對水中的溶解性有機物去除效果不佳;而且,超濾膜在運行的過程中將不可避免的產生膜污染,導致運行能耗增大、清洗頻繁。通常需要將超濾與混凝、活性炭吸附、化學氧化等預處理工藝組合使用來克服上述問題。

試驗在南方某水廠進行,所用水源為北江水,水廠采用“混凝-沉淀-砂濾”工藝(以下簡稱D工藝)。超濾實驗裝置為中試級別的浸沒式超濾膜系統,試驗用原水分別取自水廠平流沉淀池的進水端、中部和出水端,為確保所取原水水質具有代表性,均在液面以下1m處取水,自流進入管道系統,之后通過提升泵輸送至超濾膜中試實驗系統。研究中為方便起見,以沉淀池進水為原水的超濾工藝簡稱為A工藝,以沉淀池中部水樣為原水的超濾工藝簡稱為B工藝,以沉淀池出水為原水的超濾工藝簡稱為C工藝。各個超濾工藝均按上述參數連續運行,直至跨膜壓增長到較高水平 ,之后停止運行,對超濾膜以NaOH和次氯酸鈉進行化學清洗,切換至下一工藝繼續運行。

考察了不同段位混凝沉淀-超濾耦合工藝對NH4+-N的去除情況。結果發現,混凝/沉淀對于NH4+ -N幾乎沒有去除作用,一般認為,浸沒式超濾膜對NH4+-N的去除主要是依靠膜濾池內的生物降解作用。而A工藝運行期間平均水溫僅為13.7℃,不利于硝化細菌的生長與繁殖;并且由于膜污染較為嚴重,該工藝僅運行了4d,使無法積累出足夠的硝化菌數量來滿足除 NH4 +-N的要求。B工藝運行期間平均水溫為23.8℃,屬于硝化細菌較為適宜的生長溫度,有利于代謝活動的進行,因此也表現出優良的除 NH4 +-N效能。C工藝運行期間水溫又下降至20.8℃,溫度的降低再次引起了生物活性的降低,也影響了硝化菌對 NH 4 +-N的氧化去除。由以上討論可知,浸沒式超濾系統對 NH 4 + -N的去除受水溫的影響較為嚴重,如何通過對運行工況的優化,達到穩定高效去除 NH 4 + -N的目的,仍需進一步的研究。

結論:不同段位混凝沉淀-超濾耦合工藝對濁度的去除效果優異且不受耦合方式的影響,出水濁度均顯著低于同期“混凝-沉淀-砂濾”工藝出水。(2)3種超濾工藝對有機污染物的凈化能力基本相當。(3)以沉淀池進水為源水的超濾工藝膜污染非常嚴重,TMP20增長速率為7.69kPa/d;以沉淀池出水為源水的超濾工藝TMP20增長速率降低至1.96kPa/d;若將耦合段位設置在沉淀池中部,超濾膜污染略有升高,達到2.91kPa/d,但仍屬于可接受范圍。

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