反渗透处理高含盐废水的实验研究与膜污染分析

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环保水处理类反渗透浓盐水处理分析

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析随着全球人口不断增加、经济的发展和工业化进程的加速,水资源的日益短缺已经成为全球最紧迫的问题之一。

传统的水资源开发模式无法满足现代社会不断增长的需求,因此,各国都在大力推行水资源管理与节约利用的措施。

其中,环保水处理类反渗透浓盐水处理成为了目前国内外比较重要的水处理技术之一。

反渗透技术是一种利用半透膜对溶液进行分离的技术。

通过半透膜的特性,将溶液中的溶质逆向渗透,提高了纯水的质量,从而达到水的净化目的。

但是,反渗透技术对于浓盐水膜污染的问题一直是其应用过程中的难点,影响了反渗透技术的应用效果与应用范围。

浓盐水通常会引起膜污染,使得膜的通量降低、水质下降、水处理成本增加、膜被污染的几率增加以及保护膜的性能降低等问题,从而降低反渗透技术的处理效果。

因此,如何高效地处理浓盐水也成为了各水处理公司面临的重要问题之一。

近年来,国内外的学界和企业围绕此问题进行了一系列的实验研究和探索,已经取得了一些重要的进展。

一方面,研究人员通过改良半透膜材料,以提高反渗透半透膜的阻污污染能力与抗污能力。

目前,商业化的反渗透技术膜主要有三种,即亲水性膜、疏水性膜和交替层膜。

亲水性膜可以吸附水中的矿物质、杂质和有机物而免受膜污染,同时,亲水性膜的表面结构也具有一定的抗菌性能,可以减少生物污染的发生。

疏水性膜则通过表面处理,使得膜表面呈现出疏水性,避免有机物和其他杂质在膜表面堆积,从而减少膜的阻力,提高反渗透效率。

此外,近年来,研究人员还开发了一种交替层膜,该膜具有亲、疏、交替的结构,具有更好的膜阻力与抗污性能。

另一方面,针对浓盐水反渗透技术处理过程中产生的浓盐废水进行处理成为了目前比较重要的解决办法之一。

传统的处理方法包括电泳、氧化、还原、还原酶反应等,但这些方法具有反应速度慢、能耗高等缺点。

近年来,一些新型的处理方法也被开发出来。

例如,利用剩余盐水中的氯化物离子通过离子交换膜释放出电子,再利用这些电子进行水的氧化还原反应,使浓盐水中的盐分降低,达到废水的处理目的。

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析
反渗透技术是一种广泛应用于水处理领域的高效水处理技术。

反渗透技术通过使用半
透膜来分离水中的溶解物质,减少了水中的溶解离子和有机物的浓度。

这种技术可有效地
降低水的盐度和硬度,提高水的质量。

反渗透技术进一步细分为两类,即低压反渗透技术和高压反渗透技术。

在低压反渗透
过程中,水在半透膜上受到温和的压力,水向半透膜的另一侧流动,而盐和其他溶质则留
在半透膜的一侧。

高压反渗透过程是低压反渗透的升级版,其中水必须在高压下通过半透膜,这导致更多的盐和其他溶质被过滤出来。

反渗透技术被广泛应用于水处理方面,特别是在环保水处理领域。

在环保水处理方面,反渗透技术可以用于去除工业废水中的高浓度盐。

这种技术可以有效地将工业废水转化为
可再利用的水资源,既能减少水资源的消耗,又能有效地减少污染物的排放量,从而达到
环境保护的目的。

需要指出的是,反渗透技术在处理废水过程中可能会产生浓盐水,这就需要对浓盐水
进行处理,以避免对环境产生负面影响。

最常用的浓盐水处理技术是蒸馏法,这种方法可
以将盐水中的盐分离出来,得到清洁的水资源。

除此之外,还可以使用化学处理方法,例
如电化学沉积、离子交换和化学沉淀等。

传统上,浓盐水的处理是一项耗时、复杂且昂贵的过程。

但是,随着技术的不断发展
和创新,现在可以使用一些新的、更高效的方法来处理浓盐水。

其中一种比较流行的方法
是采用自动化系统来监测和管理反渗透设备的性能。

这种方法减少了人力成本和错误,同
时还提高了处理效率和水质。

反渗透膜污染分析及其清洗

反渗透膜污染分析及其清洗

反渗透膜污染分析及其清洗反渗透膜投入使用后,就要受到水中杂物的污染,由于各地水源水质不同,所采取的预处理工艺方法也不尽相同,所以反渗透的污染物各不相同,污堵的速度差别很大。

即使同一个系统,每个周期的污染物也不完全相同,常常不止一种污染物,它们相互影响,加快了污堵速率和污染的复杂性,增加了清洗难度。

常见的污堵情况有以下几种。

1、胶体污堵胶体污堵是一种普遍现象,不管是地下水还是地表水,总含有铁铝胶体、硅胶体、有机质胶体,预处理时加入的混凝剂,助凝剂,阻垢剂等形成的胶体,这些都可能沉积在膜表面形成胶体污染。

使系统质差增加,产水量降低,脱盐率下降。

2、生物污堵生物污堵主要发生在地表水处理系统和频繁启停操作的系统。

单一的杀菌剂是不能将水中的各种细菌微生物全部杀死,系统设在死角区,或停用时间过长造成细菌微生物生长繁殖,粘附在膜表面形成生物粘膜。

使系统运行压差升高,产水量下降,脱盐率先是略有上升,然后降低。

3、化学结垢化水结垢往往发生在二段,被浓缩盐水中过量的溶解盐沉淀而结垢。

表现为原段压降升高,脱盐率下降,出力降低。

只要调整好回收率和阻垢剂加量是可以控制的。

4、颗粒堵塞颗粒污堵往往发生在前端。

主要原因是新系统投运时冲洗不彻底,保安过滤器缺陷致泥上、细砂等腐蚀碎片通过。

或是微米滤芯采用缠绕型号,绒毛脱落,还有是运行压差高,使膜边上的膜片脱落堵在下一个膜的前端。

造成压降升高、出力减小。

这些是机械性污堵,是可以预防的。

膜污堵后的通性就是压差升高,出力降低,脱盐率降低。

膜污染后其运行指标与投运相比,在产水量降低15%,校正后的压差变化达15%或归一化后的盐通量达15%时应进行清洗。

目前反渗透膜的清洗配方一般都是膜生产商提供的,按性能一般分为酸洗、碱洗、盐洗和氧化清洗四大类。

其配方是有保守性和关健技术的保密性,且还有不同地区,不同水质的差异性。

所以各单位使用后其清洗效果相差很大。

所以我们根据理论分析和现场试验来选择了优效的配方。

反渗透膜污染分析及清洗研究

反渗透膜污染分析及清洗研究

反渗透膜污染分析及清洗研究摘要介绍了反渗透技术在废水处理过程中的膜污染类型,并对不同膜污染类型目前常见的污染检测技术和清洗方法进行了总结,最后对污染清洗过程中的影响因素进行了探讨。

关键词反渗透;膜污染;清洗;影响因素反渗透是膜分离技术中的一种,在外界压力驱动下,只允许水分子通过,几乎能截留废水中所有污染物质,因此在工业废水处理领域得到了广泛的应用。

反渗透技术在应用过程中会面临膜污染的问题,膜污染会使膜过滤阻力增大,通量和分离性能下降,进而增加清洗频率,导致膜使用寿命缩减。

1膜污染膜污染可定义为由于被截留的颗粒、胶体粒子、乳浊液、悬浮液、大分子和盐等与膜发生物理化学相互作用或因浓差极化使某些溶质在膜表面浓度超过溶解度而引起的在膜表面或膜孔内的不可逆沉积,这种沉积包括吸附、堵孔、沉淀、形成滤饼等。

1.1膜污染类型根据造成膜污染物质的不同,膜污染主要可分为以下三类:1)无机污染:无机物质在膜面或者膜孔沉淀造成的污染,主要有粘土、硅酸盐、金属氧化物和钙镁沉淀等。

大多数情况下,无机污染与有机污染之间还存在着相互促进的作用。

2)有机污染:由废水有机物造成的污染,废水中常见的有机污染物质有腐殖酸,蛋白质和碳水化合物等。

在处理组分复杂的废水时,有机污染往往与无机污染相伴发生,这与被处理废水的水质特点密切有关。

3)微生物污染:微生物在膜面上沉积和生长,同时通过释放有机质在膜面形成凝胶层对膜造成污染。

膜面上微生物自身的生长繁殖会形成污染,其分泌的产物还有利于有机物粘附形成菌膜,无机物形成晶核,从而促进有机污染和无机污染联合发生。

1.2膜污染的分析技术膜污染的分析过程一般如下:首先观察分析膜上污染物的整体形貌和分布概况;然后微观观察分析膜上污染物的特征形貌结构,包括污染层厚度, 膜上聚集体大小及形态分布;最后,对膜上污染物的成分进行定性定量分析,确定污染物的具体类型和成分组成。

通常膜面上截留的污染物大多不是单一的某种污染类型,而是多种污染同时发生。

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析随着工业化进程的加速,大量的废水和浓盐水不断地排放到环境中,严重污染了土壤和水源。

为了保护地球环境,人们迫切需要一种高效的环保水处理技术来处理浓盐水。

反渗透技术就是这样一种被广泛应用的水处理技术,它可以有效地去除水中的盐分和其他污染物,净化水源,保护环境。

在反渗透浓盐水处理过程中,首先需要明确的是浓盐水的特点。

浓盐水主要是指含有大量盐分的水,通常是海水或者工业生产过程中的废水。

这类水中的盐分较高,通常要高于淡水中的盐分浓度,因此处理起来更加复杂。

传统的处理方法往往效率低下,耗能大,造成二次污染,严重影响环境。

而反渗透技术的出现,完美地解决了这一难题。

反渗透技术利用半透膜对水进行过滤,通过高压力将水中的盐分和其他杂质挤压出去,从而得到清澈透明的清水。

这种技术不仅能够高效去除水中的盐分,还可以对微小的颗粒和有机物进行有效去除,净化水质。

反渗透技术不需要添加化学药剂,不会产生二次污染,是一种非常环保的水处理技术。

在实际的反渗透浓盐水处理工程中,需要考虑的因素有很多,首先是需要选择合适的反渗透设备。

根据实际的水质情况和处理规模,选择合适的反渗透设备至关重要。

一般来说,小型的反渗透设备适用于生活饮用水的处理,而大型的反渗透设备则适用于工业废水、海水淡化等大型处理工程。

选择合适的设备不仅可以提高处理效率,还可以降低运行成本,延长设备使用寿命。

需要考虑的是反渗透膜的选择。

反渗透膜是反渗透技术中最核心的部分,直接影响到处理效果。

现在市面上有多种不同材质的反渗透膜可供选择,如聚醚砜膜、聚醚砜复合膜等。

不同材质的反渗透膜具有不同的特点和适用范围,需要根据实际情况进行选择。

反渗透设备的运行和维护也是影响处理效果的重要因素。

反渗透设备的运行需要一定的压力和能源支持,因此需要合理安排设备的运行模式,选择合适的能源配置。

定期对设备进行维护和清洗也是非常重要的,可以保持设备的良好运行状态,延长设备使用寿命,提高处理效率。

如何处理反渗透高盐浓水

如何处理反渗透高盐浓水

如何处理反渗透高盐浓水反渗透(RO)是一种广泛应用于水处理领域的技术,可以从含盐水中除去盐和其他污染物。

高盐浓水是指含盐量较高的水,通常需要特殊的处理方法才能降低盐浓度。

在处理高盐浓水时,以下是一些常见的方法和步骤:1.了解水的盐含量和特性:在处理高盐浓水之前,首先需要了解水的盐含量和特性。

可以通过盐度计或将水样送往实验室进行化验来确定盐含量。

此外,还需要了解水中存在的其他污染物的种类和浓度,以选择合适的处理方法。

2.使用预处理方法:在进行反渗透处理之前,通常需要使用预处理方法来去除或减少水中的固体颗粒、悬浮物、沉淀物和生物物质等杂质。

常见的预处理方法包括沉淀、过滤、混凝和消毒等。

3.选择适当的反渗透膜:反渗透过程是通过半透膜将水从含盐水中分离出来的过程。

选择适当的反渗透膜是处理高盐浓水的关键。

根据水的盐含量和特性,可以选择不同的反渗透膜类型,如螺旋式膜、平板膜或空心纤维膜等。

4.设计合理的反渗透系统:根据处理要求和水的特性,设计合理的反渗透系统是确保高效处理高盐浓水的必要步骤。

反渗透系统通常包括进水泵、预处理设备、反渗透膜组件、压力管道、压力调节阀、控制系统和残留浓水处理装置等。

5.控制反渗透操作条件:在进行反渗透处理时,需要控制一些操作条件,如进水压力、反渗透膜元件的通量和截留率、水的流速和温度等。

这些条件的控制可以影响反渗透系统的处理效果和运行稳定性。

6.处理反渗透浓水:在进行反渗透处理之后,产生的反渗透浓水(含有高盐浓度和其他污染物)需要进一步处理。

可以采用不同的方法进行浓水处理,如再生使用、混合排放、盐分回收或固化处理等。

7.监测和维护:为了确保反渗透系统的正常运行和处理效果,需要定期监测和维护系统。

监测包括检测进水和出水的水质、反渗透膜元件的性能和压力等。

维护包括清洗反渗透膜、更换损坏的膜元件、调整操作条件和保养设备等。

总之,处理高盐浓水是一个复杂的过程,需要综合考虑水的特性和质量要求,选择适当的方法和设备进行处理。

普通反渗透复合膜处理高含盐量高硬度苦咸水实验研究

普通反渗透复合膜处理高含盐量高硬度苦咸水实验研究
难, 实验 采用 分析 反 渗 透 系统 的脱 盐 率 和 回收 率 随 时 间 的衰 减情 况 来 间 接 判 断 反 渗 透 的 性 能 是 否稳
基金项 目: 甘肃省 自然基金 (8 3 Z O ) O O RJ AO 3 作者简介 : 李 旭( 9 2)男 , 6 一, 陕西岐山人 , 高级工程师

第4 期

旭等 : 普通反渗透 复合 膜处理高含盐量高硬度 苦咸水实验研究
11 2
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作用 , 加快 膜 的 水 解 速 度 , 导致 膜 结 构 的 不 可 逆 变
温度, ℃
化, 影响膜的使用寿命. 但是 , 从出水水质来说 , 进水 温度低 , 有利于保障膜的脱盐率 , 因此综合考虑 , 进 水温 度控 制在 1 ̄ 2 5 5℃范 围 内为 宜.
2 3 运 行 时间 的影响 .
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操 作 压 力 P a
图 2 操 作 压 力对 系统 回收 率及 脱 盐 率 的 影 响
F g 2 T e i f e c fo e a i g p e s r n t e s se i . h l n eo p r t r s u e o h y tm n u n
条件 , 回收率为:0 ~6 , 即: 4 O 操作压 力 1 3 . a 温度 i  ̄2 . ~1 6MP , 0 5℃. 结果表 明: 用普 通反渗透复合 膜来 处 采
理 高含 盐量高硬度苦 咸水是 可行 的也是有效的.
关键词 : 高浓度苦成水 ; 普通反渗透 膜; 淡化
中图分类号 :731 X 0 . 文献标志码 : A
第 3 0卷ຫໍສະໝຸດ 第 4期 兰州 交

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析

环保水处理类反渗透浓盐水处理分析随着全球能源和水资源的日益紧缺,水资源的再利用和治理已经成为全球环保领域的重要研究课题。

反渗透技术是一种广泛应用于水处理和海水淡化领域的水处理技术,其目的是通过对水进行迫使和分离,从而分离出水中的溶质和杂质,得到高纯度和高品质的水。

因此反渗透技术已经成为当今环保水处理中最为先进和有效的水处理方法之一。

反渗透技术的原理是通过高压力将水逼迫向一种半透膜或反渗透膜,水分子能够穿过半透膜或反渗透膜,而溶质分子和杂质分子则被截留在半透膜或反渗透膜上。

在大多数情况下,反渗透技术主要应用于处理类似海水和含盐水的高盐度水,因为这种水通常难以通过常规的处理方法净化。

然而,在反渗透处理过程中,随着水的逼迫和分离过程,难以传递和处理的浓盐水和残留物开始积聚在半透膜或反渗透膜上。

这种浓盐水和残留物的积聚会导致反渗透性能下降,同时还会因为残留物的交互作用而导致反渗透膜的物理和化学性质发生变化。

因此,浓盐水处理是反渗透技术应用中的一个重要问题,需要深入研究和解决。

在反渗透处理中,多种因素会导致浓盐水的积聚和沉积。

其中,反渗透膜和水质的性质是影响浓盐水积聚和沉积的最重要因素之一。

反渗透膜的物理和化学性质,如孔径大小和膜表面的化学成分等,对浓盐水的积聚和沉积都有很大的影响。

水质的性质也会在反渗透处理过程中发挥重要作用,比如水中的溶质和杂质含量、水的PH值和温度等因素,都会影响反渗透性能和浓盐水处理效果。

针对浓盐水处理过程中的这些问题,研究人员已经提出了多种解决方法。

其中,最常见的方法就是通过增加反渗透膜的通量来提高反渗透性能,尽可能减少反渗透膜上的浓盐水积聚和沉积。

此外,也可以通过调整反渗透膜材料和结构,选用更加适合的材料和结构来提高反渗透性能和稳定性。

总之,随着全球环保意识的提高和水资源的日益紧缺,反渗透技术在环保水处理领域的应用将会越来越广泛,因此浓盐水处理问题的研究和解决将会成为反渗透技术应用的重要领域之一。

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万方数据
on
osmosis
on
COD竹、TDS and the
the
treatment
efficiency in the RO system.
Under the optimal technical conditions,the removal efficiency of CODc,W88 more
was
than 90%and
f’300

250
詈200
。150
暑100 。
50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16
运行时问/d
pH较高,导致膜结垢,产水量急剧下降,清洗后膜通 量基本恢复。在后10 d内,进水水质及产水量波动 较小,产水量的波动较小,表明系统运行稳定。
图2试验COD变化பைடு நூலகம்线
含盐废水经过预处理后的UF产水,膜装置6支膜 采用一级两段的排列方式,前一段浓水进入第二段 迸一步处理,最后浓水汇合排出,产水先分段排出, 最后汇集。 1.2试验用水及水质 本试验进水为高含盐废水经过预处理的出水, 具体的进水水质指标如表l所示。
一段1产水 二段产水
RO
产术
l试验方法
1.1试验装置及工艺路线 本试验采用时代沃顿提供的FRI l一4040低压 抗污染反渗透膜。反渗透膜组件运行参数:①膜透 水量:8.3 m3/d;②最高进水量:3.6 m3/h;③有效膜 面积:7.9 m2;④最大运行压力:4.14 MPa;⑤单支元 件最大压力损失:0.1 MPa;⑥稳定脱盐率:99.5%。 试验工艺路线图如图l所示,膜系统进水为高 RO进水水质中浊度、氨氮等指标均已达到最 后出水标准,在下面分析中均不再作讨论。 1.3测试项目及测试方法 电导率、溶解性总固体(TDS)、温度、pH采用哈
[1]Schafer jection .【2]Howe
on
2630
2840
3200
3870
4530
5330
5730
6150
6290
给水rDs/frog・L-I)
图6脱盐率及产水量随给水TDS的变化曲线
2.6膜污染及膜清洗 过滤中,膜污染以滤饼层和凝胶层阻力即沉积 层阻力为主要方面,所以沉积层的形成是膜污染的 主要来源H硝J。 十几天的运行过程中,在进水水质稳定时,运行 一定的时间后,只需进行水力冲洗,膜的通量均可得 到恢复。在一次运行中,由于进水pH异常(接近 12),膜的产水量迅速下降,随时间的变化如图7。 由图7可知:膜受污染后,在4 h内产水量下降 了57.88%,表明膜发生很严重的污染。膜污染的 主要原因是由于pH过高,Ca2+、Mg“等无机盐发生 结垢。用浓度为1.O%的EDTA四钠和0.1%的氢 氧化钠进行化学清洗2 h后,再用RO产水进行冲
2.1有机物的去除效果 导致膜污染的有机物并非它们的总量,而是有 机物的某些特殊的组分,例如一些憎水性的基 团旧J。对水中有机物的评价指标主要有TOC、DOC、 COD、UV254等4项”j。本试验采用COD指标来评 价RO工艺对水中有机物的去除情况。从图2可以 看出:试验期间进水COD。,数值在68.09一190.88 mg/L之间,波动较大,经RO工艺处理后,出水 COD。小于20 mg/L,COD去除率可达到80%以上。
000
洗,膜的产水率恢复了97.53%。
mg/L时脱盐率急
圈7膜受污染时产水随时何的变化曲线
剧下降,这主要是由于进水浓度升高,盐离子穿过膜 的推动力也将变大,更多的盐离子穿过膜进入透过 液,故脱盐率下降。
3结语
(1)反渗透技术处理高含盐废水可实现含盐废 水的回用。在最佳工作条件下,一级两段膜工艺对 COD、TDS的去除率分别可达到90%,99%以上。 (2)温度、pH、进水浓度、运行时间均对膜的运 行有一定的影响。当膜发生无机结垢污染时,膜的 通量随着时间迅速下降,采用水力清洗和化学清洗 相结合的方法可使膜的产水得到很好的恢复。 参考文献:
圈l试验工艺路线图
收稿日期:2010—12-06;修回日期:2011-01一ll 作者简介:伊学农(1962.),男,山东人,博士,副教授,主要研究领域:水污染控制。
万方数据
110
水资源与水工程学报
2011年
希aQ40d多参数水质分析仪测定;化学需氧量 (COD。)用重铬酸钾氧化法测定。
表1 RO进水水质指标 水质指标 温度 浊度 pH值
(S‰ot ofEm,ironment
and Awhitecture,University谚Shanghaifor&ien傥and Technology,Shaaghai
reverse
200093,China)
Abstract:frIIis paper studied the effects of the treatment of the influences of the operation pressure,temperature and pH
membrane fdtmtion
performance[J].J ofAWWA,2006,
98(4):133—146. [3】张慧,于海琴.水中天然有机物对超滤膜的污染研究 [J].工业用水与废水.2007,38(4):98—101. [4]王海芳,晋日亚.膜分离技术应用于给水处理中的膜污 染研究[J].环境工程学报,2008,26(9):1159一1162. [5】金可勇,俞三传,潘学杰,等.耐污染反渗透膜在城市生 活污水回用中的应用研究[J】.水处理技术,2005,31 (11):16一19+26.
the TDS
99%.The membrane flux Wag recovered to 97.53%by chemical cleaning
and
hydraulic rinse.
Key words:reverse osmosis;high salty
wagtewater;membrane
poUution
化工废水是我国水体污染的主要来源,也是污 水综合治理的重要对象。随着人们环保意识的增强 和国家对环境问题的重视,化工废水的回收利用得 到广泛研究。对于高含盐化工废水,通常的物化法、 生化法及其组合技术很难对其浊度、COD、TDS等有 很好的去除效果。膜技术由于其无相变、低能耗、体 系干净等优点,引起了人们的广泛关注,并且逐渐得 到较大的应用…。本试验以混凝一超滤处理出水 为研究对象,考察一级两段反渗透(RO)膜工艺对其 COD、TDS等的去除效果,同时考察了pH、温度等因 素对膜性能的影响以及膜的污染和清洗等。
A I,Fane A
G。Waite T D.Fouling effects
on
re.-
in the membrane filtration of natural
waters[J].De-
saiination,20∞,131:215—224
K Y,Clark M M.Effect ofcoagulation Pretre埴tment
COD。 .rDS
很好的保障。但给水温度太低,膜的通量不能达到 最低产水要求,对膜的运行稳定性造成影响。所以, 保持合理的给水温度,可以对膜的性能进行优化。 从图3中可以看出,当给水温度超过30℃左右时, 膜的脱盐率有较大幅度的下降。因此,给水温度控 制在24—30℃范围内,对膜的性能影响较小。
99.
2。2温度对膜性能的影响 试验主要研究膜给水水温在24—32℃范围内 时,反渗透膜的运行状况变化情况。试验中,控制反 渗透膜的操作压力为1.20 MPa,给水的pH在7—8 之间。温度与产水量及脱盐率的关系见图3,随着温 度的增加,产水量从21.02 o/d增大到23.47 m3/d。 脱盐率99.28%减小到98.69%,这是因为温度升高 后水的粘度降低,故产水量增大;盐离子以水合物的 形式存在,温度的增加,使得水合离子的半径减小,增 大了盐离子的透过率,从而导致脱盐率的下降。 综上,如果从提高产水量(渗透通量)的角度来 说,提高给水温度是一个很好的方法。但给水温度 升高,将增大膜的压密作用,加快膜的水解速度,结 果导致膜的结构的不可逆变化,影响膜的使用寿命。 如果从出水水质来说,给水水温低。对膜的脱盐率有
℃,NTU,mg/L
变化范围
25.4~31.5 O.24—0.41 6.43—11.7
鹋.09一190.88
2000一7000 7.72—9.63



99. 99. 98. 98. 98 98
Z5.1 Z6.7 Z 7.q Z8.3 Z9.6 JU.Z J1.6
氨氮
~ V ●{ * {L
2结果与讨论
350
给水温度/℃
图3产水量及脱盐率随给水温度变化曲线
2.3
pit对膜性能的影响 反渗透膜的操作压力为1.20 MPa。从图4可
以看出,反渗透膜在pH值7.5—8.0时脱盐率最 高,在pH值为10左右时脱盐率最低。这是因为 pH较高时,增加了碳酸钙结垢的可能,加剧了膜污 染的程度。当pH较小时,水中的CO,2一和HCO,一 转化为CO:,膜元件对溶于水中的气体无法脱除,到 达产水侧后,会重新在水中转化HCO,一,导致产水 电导率升高,表现为脱盐率下降。 2.4运行时间对膜性能的影响 从图5可以看出随着运行时间的增加产水量逐 渐降低,在运行的第一天由于进水TDS较高,运行 不够稳定,所以产水量较低,在第6 d由于进水的
on
文章编号:1672—643X(2011)02-0109—03
Experiment
reverse
the treatment 0f
higIl
salty wastewater by
osmosis and membrane pollution analysis
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