低压反渗透膜在废水处理中起到的作用
污水处理中的反渗透处理

它主要用于污水处理、海水淡化 、工业纯水制备等领域。
反渗透技术的原理
反渗透技术的原理基于渗透压和压力 差。当压力超过渗透压时,水分子和 离子会透过半透膜,而溶质和悬浮物 被截留。
在反渗透过程中,需要不断施加压力 ,以克服渗透压,使水分子透过膜。
反渗透技术的分类
根据工作压力,反渗透技术可分为低 压反渗透技术和高压反渗透技术。
详细描述
在城市污水处理厂中,反渗透技术常用于深度处理环节,通 过物理方法去除水中的溶解盐、有机物、重金属等污染物, 使出水水质达到回用标准,可用于绿化、道路清扫等非饮用 水领域。
工业废水处理中的应用
总结词
反渗透技术适用于多种工业废水处理,具有高效、环保的特点。
详细描述
针对不同工业废水的水质特点,反渗透技术可进行针对性的处理。例如,在印 染废水处理中,反渗透技术可有效去除染料及盐类物质;在电镀废水处理中, 可去除重金属离子,使废水达到排放标准。
优化反渗透系统设计
通过改进膜组件、高压泵、能量回收设备等关键部件的设计,提高 系统的能效和产水水质。
膜材料研发
研发具有更高脱盐率和抗污染性能的新型膜材料,提高反渗透系统 的性能。
自动化与智能化控制
采用先进的自动化和智能化控制技术,实现系统的优化运行和远程监 控,提高产水水质和能效。
新型反渗透材料的研发与应用
将纳滤技术与反渗透技术结合使用,利用纳滤技术对特定离子进行选择性分离,降低反渗透系统的进水 盐分浓度,提高系统的脱盐率和能效。
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由多支反渗透膜组成,是实现反渗 透过程的关键部件,能够截留原水 中的溶解盐、有机物、细菌和病毒 等。
清洗系统
在反渗透过程中,定期对反渗透膜 进行清洗,以去除膜表面的污垢和 微生物,恢复其过滤性能。
反渗透ro膜的作用

反渗透ro膜的作用反渗透(Reverse Osmosis,RO)膜是一种高效的水处理技术,在水处理、海水淡化和废水处理等领域广泛应用。
下面将对RO膜的作用进行详细说明。
首先,RO膜的主要功能是将溶液中的溶质从高浓度区域逆向迁移到低浓度区域,从而实现溶液的浓缩和分离。
这是因为RO膜具有高效的分离性能,能够有效去除水中的颗粒、悬浮物、溶解性盐类和有机物等。
其次,RO膜可以用于淡化海水。
海水中的盐类含量较高,无法直接饮用或用于农业灌溉。
RO膜通过逆向渗透的方式,将海水中的盐分和杂质去除,从而制备出可用于灌溉或人类饮用的淡水。
这对于缺水国家或地区来说具有重要意义。
此外,RO膜也可以应用于废水处理。
废水中常含有大量的有机物和污染物,传统的废水处理方法往往无法彻底去除。
RO膜通过分离和去除废水中的污染物,能够大幅度提高废水的处理效果和水质。
这对于环境保护和可持续发展具有重要意义。
另外,RO膜还可以应用于饮用水处理。
RO膜能够有效去除水中的微生物、有机物、重金属和化学物质等,提供健康安全的饮用水。
这对于改善人们的生活质量和健康状况非常重要。
除了上述功能,RO膜还可以用于工业生产过程中的水处理。
例如电子行业、制药行业和化工行业等,对水质有着更高的要求。
RO膜通过去除水中的杂质和溶解性物质,提供高纯度的水质,确保工业生产过程的稳定性和高质量。
综上所述,RO膜在水处理、海水淡化和废水处理等领域具有重要作用。
通过分离和去除水中的溶质和杂质,RO膜可以提供高质量、高纯度、安全健康的水源,满足人们生产和生活中各种水质要求,促进可持续发展和环境保护。
低压反渗透膜工作压力

低压反渗透膜工作压力
低压反渗透膜工作压力是指在反渗透过程中,为了使水分子逆渗透通过膜孔隙,需要施加的一定压力。
这种膜技术已经广泛应用于水处理、海水淡化、废水处理等领域,因其高效、节能的特点而备受关注。
低压反渗透膜工作压力的选择对膜系统的运行效果以及能源消耗有着重要影响。
一般来说,低工作压力能够降低能源消耗,但同时也会降低产水速率和水质。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行合理的工作压力选择。
低压反渗透膜工作压力的选择受到多个因素的影响,其中最主要的是水源水质和产水要求。
水源水质的差异会导致膜污染和膜结垢的程度不同,进而影响膜的通量和寿命。
产水要求的不同也会对工作压力的选择产生影响,比如对于海水淡化来说,需要较高的工作压力才能克服海水的渗透压,从而实现高盐水的脱盐。
膜的材质和结构也会对工作压力的选择产生影响。
不同材质的膜对压力的要求不同,一些高通量膜可以在较低的工作压力下实现高产水速率,而一些特殊膜则需要较高的工作压力才能实现理想的分离效果。
在实际应用中,为了最大程度地提高低压反渗透膜的工作效率,需要进行工艺优化。
这包括优化膜的配置和操作参数的选择。
合理配
置膜组件,例如采用多级反渗透系统,可以提高整体的产水速率和水质稳定性。
同时,合理选择操作参数,如适当的进水压力和回收率,也能够改善系统的性能。
低压反渗透膜工作压力的选择是一个综合考虑多个因素的问题。
在实际应用中,需要根据具体情况进行合理的工作压力选择,以达到最佳的分离效果和能源消耗。
通过科学的工艺优化,可以进一步提高低压反渗透膜系统的运行效率和稳定性,为水资源的可持续利用做出贡献。
反渗透膜在海水净化中的应用综述

反渗透膜在海水净化中的应用综述赵楠(天津工业大学材料科学与工程学院,天津市300160)应用科技嘲l要】本文介绍了海水的特点,海水淡化的原理和当前海水淡化的几种主流技术。
对反渗透法海水淡化进行了主要务析.叙述,包括反渗透技术的发展,反渗透法在海水净化中的应用,反渗透技术的最新创新进展。
叙述总结了我国海水淡化的研究和技术应用情况。
泼罐词】反渗透;膜;脱盐;海水淡化缺水是—个世-界性的普遍现象。
握统计,全世界有100多个国家存在着不同程度的缺水,世界上有28个国家,被列为缺水国或严重缺水国。
再过30年缺水国将达40~52个,缺水人口将增加8倍多,达28亿至33亿。
淡水严重缺少的国家和地区,甚至影响到人们的基本生存。
在世界现有总水量中,海水约占97%,用海水淡化技术向大海要淡水,是自古以来^们所梦寐以求的,现在已变为现实,其中反渗透法海水淡化发展最为迅速,不仅技术上完全可行,而且在许多情况下是最经济的选择。
1海水的水质特点海水水质的主要特点是:1)含盐量高,一般在359,L左右;2)腐蚀性大:3)海水中动、植物多;4)海水中各种离子组成比例比较稳定;5)pH变化小,海水表层pH在&1~83范围内,而在深层PH则为7B左右。
2海水淡化技术的种类海水淡化技术也称海水脱盐技术,是分离海水中盐和水的过程。
按分离原理和方法,海水淡化技术可分为相变法和非相变法两大类。
相变法主要包括:蒸馏法、冷冻法:非相变法主要包括:膜法、其他方法。
现应用最为广泛的、形成产业化规模的是多级闪蒸(M S F)、低温多效(M ED)、反渗透(SW R0)等。
按现有的统计结果现R O法在海水淡化技术中占有的比例有嗵耷:增加的趋事‰2.1多级闪蒸M ul t i St age F l a sh(M sF)多级闪蒸法是利用蒸馏的原理,即液体在沸点时将产生蒸汽的原理,将溶液中的水份转变成蒸汽,而与溶解于溶液中的盐份分离。
22循温多效M ul t i—E f f ect D i st i l l at i on(M E D)低温多效是用高温蒸汽与海水之间温度差进行热交换后,将受热沸腾而蒸发的海水(不含盐的水蒸汽)冷凝并收集而成。
反渗透技术在石化工业废水回用中的应用

反渗透技术在石化工业废水回用中的应用反渗透技术的作用是去除水中盐分,其原理是通过在半透膜一侧施加大于渗透压的压力,将净水压至产水段,将盐分留在浓水段。
反渗透去除的是水中的各种离子,只有水能透过反渗透膜,反渗透膜对NaCl的截留率98%,其出水为去离子水。
反渗透膜可去除可溶性盐分,如金属离子盐分,也可去除有机物和细菌等大分子,在废水处理中已广泛应用。
1反渗透技术的系统流程以某石化公司水气厂污水处理厂中水回用系统作为案例分析。
该污水处理厂上游来水成分以石油化工厂含油污水为主,装置的主要设施包括隔油池、气浮池、水解酸化池、曝气池、二沉池、曝气生物滤池,装置的最终水部分进入回用装置,经过超滤膜和反渗透膜进行处理,然后进入离子交换树脂的脱盐水装置,作为脱盐水的原水处理成为脱盐水。
该套污水流程主要分为一级处理、二级生化处理和回用装置,一级处理通过隔油池、气浮池去除水中的油和悬浮物,二级处理通过生化处理可降低95%的COD,通过一级和二级处理,生化部分出水COD达到50 mgL以下、电导率达到了2 500us/cm以下。
其中回用装置的主要设施包括中速过滤器、臭氧接触氧化池、盘片过滤器、超滤膜装置、保安过滤器和反渗透膜装置。
回用装置生产流程为:曝气生物滤池出水提升至中速过滤器,过滤后进人臭氧接触池,深度降解水中微量cOD、氨氮,氧化出水进入超滤装置,阻截水中的大分子有机物、细菌等杂质,超滤出水再经高压泵提升进入反渗透膜,当出水水质电导率200斗s/cm时,经回用水泵提升至脱盐水装置。
每套反渗透膜分为2段,第1段的进水为原水,通过第1段的反渗透膜产出产水和浓水,其产水通过产水管线进入产水池,第l段的浓水进入第2段反渗透膜中,作为其原水,通过第2段反渗透膜的过滤,产出产水和浓水,产水进入产水池,浓水排入污水系统进行处理。
2反渗透技术的运行维护2.1反渗透膜堵塞原因分析:反渗透膜在运行过程中易存在堵塞的问题,原因为细菌滋生、钙、镁离子结垢。
反渗透水处理设备在污水处理中的应用_1

反渗透水处理设备在污水处理中的应用发布时间:2022-05-11T09:27:27.195Z 来源:《中国电业与能源》2022年3期作者:李绍弘[导读] 污水处理是水污染治理、水环境保护中十分重要的末端治理手段,对改善人民生活环境有着重要的作用和价值。
李绍弘国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂山西省大同市 037000摘要:污水处理是水污染治理、水环境保护中十分重要的末端治理手段,对改善人民生活环境有着重要的作用和价值。
在污水处理技术领域中,反渗透是膜分离技术的一种,且是膜分离技术中十分先进的一种技术。
反渗透水处理设备应用这份技术能够实现从污水中分离污染物的过程,实现对污水的净化处理,提高出水水质。
本文主要分析反渗透处理设备在污水处理领域中的应用,希望可以为提高污水处理质量、深入反渗透技术的应用提供一些思路。
关键词:污水处理;反渗透水处理设备;应用引言我国最早引入应用反渗透技术及设备是在20世纪60年代,经过几十年的发展,我国在反渗透处理技术领域中已经实现了长足的进步。
反渗透处理技术在生产污水、生活污水的处理中已经证明了自己的价值和作用,发挥出不可忽视的作用。
反渗透水处理设备的应用需要根据水体中污染物的处理需求选用不同的渗透膜,保证污水处理效果。
1反渗透水处理设备概述反渗透水处理设备的工作原理是反渗透技术。
反渗透又称逆渗透。
在常规情况下,水分子的流动方向是从稀溶液向浓溶液,也就是从水分子数量多的一方向数量少的一方流动。
反渗透技术是通过在浓溶液一方施加压力的方式来迫使水分子改变流动方向,从浓溶液流向稀溶液,从而实现对水体和污染物的分离,在低压一侧获取洁净水体,在高压一侧获得浓缩后的溶液。
反渗透水处理设备由过滤器、膜组件、超滤系统等部分构成,污水进入处理设备后,在反渗透膜两侧形成压差,通过在进水侧外加压力能够克服渗透压,当进水一侧的压力升高到一定程度能够逆转水分子的流动方向,实现洁净水体与污染物的分离,使洁净的水分子通过反渗透膜成为净化后的出水。
反渗透技术在废水处理中应用的研究进展

17 ) 97 。
钢铁工业是用水 大户 , 用水量 约 占我 国工业用 水
总量 的 1 % 。国家节水规划要 求 20 钢铁行 业取 0 05年
水量控制 在 2 . 33亿 m 以 内, 因此 , 铁 工业 要增 产 钢 和发展 , 节 水是 不够 的 , 经 济有 效 的就 是将 综 仅靠 最
垢剂 可有 效控制 反渗 透装 置的结 垢 问题 。工业 性应
用 表 明反 渗透脱 盐率 达到 9 % 以上 。 7 中煤 国际工 程集 团武 汉设计研 究 院设 计采 用 了
国 内先 进 的絮凝 沉淀 一过 滤 一反 渗透膜 分 离技 术对 鹤壁煤 业 集 团矿 井 水 进行 处 理 。处 理 后 , 出水达 到 中华 人 民共和 国电力 行 业 用水 标 准 , 井 水 开 发利 矿
用 的前景 广 阔 J 。
2 3 在 钢铁 工业废水 处 理 中的应 用 .
膜分 离技 术处 理 和净 化 垃 圾 渗 滤 液 , 中 反 渗 透分 其
离技术 的应 用 最 为广 泛 , 取 得 了很 好 的 效 果 J 并 。
湖南 大学 原维芳 等 在 国内最先 对反 渗透法 处 理城 市垃圾 填埋 场渗 滤 液 进行 研 究 , 们 采用 8种 反 渗 他 透膜进 行试 验 , 验结 果 为 : 试 最适 合 处理 垃圾 渗 滤液 的是 3醋 酸纤 维素 R O膜 , C D 色度 去除 率可达 对 O 、
个 月的调 试运行 , 生物处 理系统 稳定 运行 状 态下 , 在
生物 活性 炭 出水达 到 了《 活 垃圾 填埋 污 染 控 制标 生 准 》 G 189—19 ) ( B 68 97 中的一级标 准 , 反渗 透 出水达 到 了生 活杂用水 标准 。
反渗透膜在磷酸铁废水(铵法)中的应用

反渗透膜在磷酸铁废水(铵法)中的应用磷酸铁生产过程中会经过溶药除杂、合成、压滤洗涤、结晶陈化、干燥脱水、筛分除磁包装等工艺过程,根据磷酸铁生产工艺及所用的原材料进行区分,目前主流工艺分为铵法、钠法及铁法。
铵法与钠法生产工艺会产生大量的母液和洗水废水,由于其成分复杂,盐份高、水量大等特点,传统处理工艺已无法处理此类废水,本项目采用预处理+膜浓缩回用+MVR蒸发结晶工艺处理,最终实现废水零排放并全部回用、结晶盐实现资源回收。
磷酸铁废水处理中膜浓缩系统的主要处理目的是实现废水零排放和资源回收利用。
首先废水经预处理去除废水中的钙、镁、铁、锰及氟离子等杂质,为膜浓缩系统提供理想水质条件,然后采用多级膜浓缩技术进行浓浓缩及纯化回用。
膜浓缩及回用系统在磷酸铁废水处理工艺流程中起到承前启后的作用,将预处理后的废水进行浓缩,浓缩液进入蒸发结晶系统固液分离实现废水中的资源化回收,浓缩时膜的产水用于制备纯水,水质达到纯水要求回用至生产端,打通废水循环线路,实现”从哪里来,回到哪里去“的目标,即废水的零排放。
0废水水质水量本项目废水来源于甘肃某年产50万吨磷酸铁锂项目-年产5万吨磷酸铁废水处理系统项目生产废水,主要含有除杂工序过滤水、压滤母液、一次洗涤废水、二次洗涤废水等,主要污染物为氨氮、硫酸盐、重金属离子、氟离子、磷酸盐等,母液与洗水废水主要污染因子相同,但母液的污染物浓度高于洗水废水,具体水质见表1。
本工程设计处理能力为:5500 m3/d,其中母液1800 m3/d,洗水3700m3/d。
0.1设计进水水质表1设计进水水质废水氨氮 Mg2+ Ca2+F- SO42-总铁磷酸盐锰 pH(g/L) (mg/L) (mg/L)(mg/L)(mol/L)(mg/L)(g/L) (mg/L)母液废水 6.18 800 30 67 0.44 50 6.05 120 2~3洗水废水 0.751 150 5 7 0.054 5 0.731 30 2~3 0.2处理要求本项目为废水零排放的项目,无废水外排,废水经过处理后全部回用于生产,回用水标准:电导率≤10μs/cm(±25℃,101325Pa)。
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低压反渗透膜在废水处理中起到的作用
低压反渗透膜在深度污废水处理中被广泛使用,如何控制低压反渗透膜的污染成为制约膜技术发展的重要问题。
化学清洗是控制低压反渗透膜污染的主要方法之一。
对应用于电镀废水处理的反渗透装置,采用浓度为50mg/L的非氧化性杀菌剂清洗生物污染。
清洗后,该装置在0·5MPa下的膜通量由清洗前的13·9 L/m2·h提高到28·3 L/m2·h,膜通量恢复到初期的89·4%;清洗过程的监测结果表明反渗透处理电镀废水时,重金属离子易吸附(沉积)是膜污染最主要因素。
由于废水成分复杂并且杂质浓度较高,与处理天然水相比,膜更易受到污染。
因此,控制膜污染也就成为反渗透在废水处理中的关键问题之一。
膜污染控制除减轻浓差极化及加强预处理等手段以外,采用化学清洗也是有效的膜污染控制方法。
单一的清洗方法难以奏效,往往采用多种药液按一定顺序分步清洗,才能达到较理想的效果。
本文对应用于电镀废水处理的小型反渗透装置进行了化学清洗,并取得了较满意的效果。
该装置主要用于电镀废水的实验研究。
每次实验结束后只是用自来水进行简单水冲洗,近一年的运行过程中没有进行化学清洗。
与初始运行状况相比较,产水电导率基本稳定在3~5μs/cm,脱盐率基本
不变。
但是在相同操作压力0·5MPa下,膜通量由初始运行时的31·6L/m2·h,下降到13·9L/m2·h,下降了55·8%,表明膜污染严重,有必要进行化学清洗,以恢复膜的产水能力。
清洗工艺对应用于电镀废水处理的小型低压反渗透膜装置进行化学清洗,可将该装置在0·5MPa下的渗透流量由清洗前的13·9 L/m2·h提高到28·3 L/m2·h,膜通量恢复到初期的89·4%,取得了良好的清洗效果。
应用反渗透处理电镀废水时,重金属离子易吸附(沉积)是膜污染的主要因素,应定期进行化学清洗,避免产水能力过快下降,保障系统稳定运行。
低压反渗透膜技术作为当今先进技术,具有无相变、组件化、流程少、操作简便方便等优点,在深度废水处理领域应用广泛。