膜分离技术在废水处理中的应用

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膜分离技术在废水处理中的应用

的研究进展

摘要:膜分离技术是一种高效、低能耗和易操作的液体分离技术,与传统的水处理方法相比具有处理效果好、可实现废水的循环利用等优点。文章综述了电渗析、反渗透、纳滤、微滤、超滤等各种膜分离技术的分离原理、特点,在废水处理中的应用以及目前存在的问题。最后展望了膜技术在废水处理领域的应用前景。

关键词:膜分离;废水处理;应用

Research Progress of Membrane Separation Technology Application in

Wastewater Treatment

LIU Xin,20100806116

(School of Food(Biology),Xuzhou Institute of Technology, Xuzhou 221000, China)

Abstract:Membrane separation technology is a kind of high efficiency, low energy consumption and easy operation liquid separation technique, compared with the traditional water treatment, it has the advantage of good effect in treatment and can realize the recycling use of wastewater.The separation mechanism and characteristics of different kinds of membrane technologies were introduced, including electrodialysis, reverse osmosis, nano-filtration, microfiltration, ultrafiltration. Further more, the application and current problems of different membrane technologies in wastewater treatment were extensively summarized. Finally, application prospect of membrane separation technology was presented in the field of wastewater treatment.

Key words:Membrane separation; Wastewater Treatment; Application

近半个世纪以来,膜分离技术在全球得到了迅速的发展。膜分离技术作为新的分离净化和浓缩方法,与传统的分离操作相比,具有能耗低、分离效果高、无二次污染、工艺简单等特点。加之近年来,随着经济的快速发展,废水的大量排放,水污染也日益严重。由于重金属易通过食物链而生物富集,构成对生物和人体健康的严重威胁,甚至危及整个生态系统。如何有效地治理重金属污染已成为人类共同关注的问题。伴随着我国工业化和城市化的进程,大量的生活和工业废水排入水体,这些废水中多含有不同浓度的化学成份,给水体带来越来越严重的污染,恶化的水质危及工业生产和人们的健康。一方面不注重环保,水资源被严重污染;另一方面,我国许多大中城市及北部地区的城市缺水问题日益严重,部分城市水源开发已达极限。目前水资源短缺已成为制约我国经济和社会发展的重要因素。为此在各个领域,特别是高耗水的冶金、石化、电力等行业广泛开展了节水工作[1]。除了通过提高循环水浓缩倍数、选择低耗水工艺等方式节约用水外,还努力开辟新水源,利用污水资源回用。污水资源化是控制水污染、缓解水资源短缺、实现水资源可持续发展的主要对策。为解决污水回用问题,出现了各种预处理和深度处理技术和方法,但到目前为止,国际水处理界对微污染原水的处理动向基本是两种途径:传统处理工艺(如蒸、萃取、沉淀、混凝、过滤和离子交换等)的改进和膜分离技术的使用。

膜技术作为一种新兴的分离技术,由于具有分离效率高、能耗低、无相变、操作简便、无二次污染、分离产物易于回收、自动化程度高等优点,在水处理领域具有相当的技术优势[2]。膜分离的基本原理是在某种推动力作用下,利用膜的选择透过性进行分离和浓缩。根据膜截留组分粒径大小的不同及膜性能的差异,目前常见的膜分离过程可分为以下几种,电渗析(Electrodialysis,ED)、反渗透(Reverse osmosis,RO)、纳滤(Nanofiltration,UF)、超滤(Ultrafiltration,UF)等。

1电渗析(ED)膜分离过程的应用

1.1 ED简介

电渗析是在直流电场的作用下,溶液中的带电离子选择性地透过离子交换膜的过程,电渗析膜装置同时包含有一个阳离子交换膜和一个阴离子交换膜。电渗析过程中金属离子通过膜而水仍保留在进料侧,依靠金属离子与膜之间的相互作用而实现分离。电渗析法是一种较成熟的膜分离技术,目前主要用于电镀工业漂洗水回收重金属[3]。含Cu2+、Ni2+、Zn2+和Cr2+等金属离子的废水都适宜用电渗析处理,其中含镍废水处理技术最为成熟,已有成套工业化装置。但电渗析法处理废水要求具有足够的电导以提高渗透效率,因此处理水中电解质的浓度不能过低。

当前离子交换膜的研究、生产和应用均已达到很高的水平,ED技术领先的国家是美国和日本。该技术首先用于苦咸水淡化,而后逐渐扩展到海水淡化及制取饮用水和工业纯水中,在重金属污水处理、放射性污水处理等工业污水处理中也已得到应用,目前已成为一种重要的膜法水处理技术,越来越受到重视[4]。但是,ED也有它自身的问题,如ED只能除去水中的盐分,而对水中的有机物不能去除,某些高价离子和有机物还会污染膜。另外,ED运行过程中易发生浓差极化而产生结垢。

1.2 ED膜在废水处理中的应用

1.2.1 电镀废水的处理

在电镀工业中,采用电渗析技术可把电镀废水中的铬、镍、隔、铜、锌等毒性较大的重金属离子分离出来,防止了这些离子给环境带来的毒害,并且处理后废水组成不变,有利于使这些重金属得到回收利用[5]。采用电渗析技术处理电镀含铬废水,不仅可使废水中的Cr6+达到国家废水排放标准,还能回收有用物质铬[6]。

当电镀废液中离子浓度较低时,可采用离子交换和电渗析组合流程来处理,即先用离子交换树脂富集废水中的重金属盐,从离子交换柱中流出的废水经后处理可用做清洗水,而再生液经过电渗析器除去过量的酸,然后返回到电镀槽中循环使用。

1.2.2 冶金工业废水的处理

一般,各冶金工业因冶炼金属的品种不同,工艺各异,产生的废水种类也很多,如酸性废水、碱性废水、含重金属废水等。采用电渗析技术对硫酸铵废水进行浓缩回收的研究,结果表明,采用该法浓缩处理稀土矿铵盐废水是一条颇有前途的新型处理方法,铵盐溶液最高浓缩浓度为12.6%,经继续浓缩可作为液体肥料予以直接利用[7]。

氧化铝生产过程需要使用大量的水,同时也产生大量外排废水。这种废水主要来源于氧化铝生产现场的含碱废液、生产设备冷却水、工厂自备热电厂的生产污水和其他附属单位的生产排水。国内大型氧化铝厂日外排废水可达4万~6万m3,我国这种大型氧化铝厂就有5家,每天总排出废水量多达30万m3[8]。这些废水除少部分经沉降处理后得以回用外,其余则采用酸中和直接排放,不但严重浪费了水资源,而且对周边河流生态和农业生产造成了严重污染。采用循环式电渗析法处理及回收氧化铝厂外排废水,结果表明试验重复性好,制得的淡水含盐量小于500mg/L,水质符合氧化铝厂一般工业用水水质要求。

2 反渗透(RO)膜分离过程的应用

2.1 RO简介

RO主要用来去除水中溶解的无机盐,RO膜对几乎所有的溶质都有很高的脱除率。RO技术的大规模应用主要是苦咸水、海水淡化和难以用其他方法处理的混合物。在污水处理方面,RO已广泛应用于城市污水处理和利用、电镀污水处理、纸浆和造纸工业污水处理、化工污水处理、冶金焦化污水处理、食品工业污水处理、制药污水处理及放射性污水处理等[9]。RO法处理出水质量很高,在水处理中

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