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连续微滤+反渗透技术在印染废水回用中的研究

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文档简介:

第11期张云等连续微滤+反渗透技术在印染废水回用中的研究连续微滤产水。1.3测定指标与分析方法试验中测定CMF+RO系统运行的压力考察膜系统运行的稳定性,测定pH、COD。、浊度、色度来表征CMF+RO系统对印染废水二次出水深度处理的效果,本试验在常温下进行。试验中pH检测采用玻璃电极法,COD检测采用重铬酸钾法,浊度检测采用分光光度法,色度检测采用铂钴比色法,电导率检测采用电极法。2结果与讨论2.1CMF+RO系统运行压力情况对连续微滤+反渗透系统的运行压力进行跟踪测定,CMF+RO系统运行压力的变化情况如图2所示。运行天数/d苫R繁剖0图2CMF+Ro系统运行压力变化Fig.2VariationofpressureoferedbytheoperationofCMFandROsystem由图2可见,在1个月的运行过程中,CMF+RO系统的运行压力变化很小,运行情况十分稳定。CMF系统的运行压力保持在0.035MPa左右,主要因为连续微滤采用了恒流量运行方式;RO系统的运行压力保持在1.1MPa左右。1611l62126运行天数,d图3CMF+RO系统进出水COD的变化情况Fig.3VariationofCODconcentrationintheinfluentandefluentofCMFandROsystem2.2CMF+RO系统对COD的去除效果连续跟踪监测CMF+RO系统对COD的去除效果,CMF和RO系统运行过程中进出水的COD变化情况如图3所示。由图3可见,CMF进水的COD值存在较大的波动,通过微滤膜的截留作用,出水的COD值基本稳定在160mg/L上下,保证了连续微滤膜出水水质具有较高的稳定性,RO产水完全满足印染工艺用水标准对COD的要求。CMF和RO对COD的去除完全依靠物理截留作用,进水COD的浓度高低对CMF产水的COD有直接影响。因此,必须进一步加强印染废水的原预处理工艺,确保其出水的稳定性,保障深度处理膜系统的安全运行。2.3CMF+RO系统对浊度的去除效果CMF+RO系统进出水浊度的变化情况如图4所示。运行天数/d图4CMF+RO系统进出水浊度的变化Fig.4VadationofturbidityoftheinfluentandefluentofCMFandROsystem从图4可以看出,砂滤处理后的印染废水经过CMF系统处理后,浊度大幅度降低,最低0.15NTU,去除率最高达97.9%,满足RO进水对浊度的要求。RO产水浊度平均只有0.18NTU,满足印染工艺用水对浊度的要求。2.4CMF+RO系统对色度的去除效果CMF+RO系统进出水色度比较如图5所示,从图5可以看出,CMF进水色度较高,过滤后CMF产水色度降低到平均6.6PCU。RO系统对色度有较好的去除率,RO产水的色度未检出。反渗透系统对色度的去除效果很好且稳定,原因是产生色度的污染物多数是含有苯环和双键等发色基团的有机物,其分子量大、结构复杂,且空问尺寸较大,而反渗透膜结构致密、化学性质稳定,在压力驱动下反渗透膜只能通过溶剂分子和相对分子质量较小的溶质分子和离子,故反渗透能高效地截留有机物。另一方面,这些带有发色基团的有机物的物理化学参数4208642Of1N/霸*制u\繁苫u瑚m如0一一_1l∞暑一\。00u*丑苫u26长江科学院院报l234,6/运行天数/d图5CMF+RO系统进出水色度的变化Fig.5VariationofchromaticityoftheinfluentandefluentofCMFandROsystem(如极性参数、非极性参数、Hammet数或Taft数等)会增大其与膜材料之间的排斥力使分离度增加,故反渗透膜工艺能较彻底地脱除色度J。2.5CMF+RO系统出水电导率变化为考察CMF+RO系统对电导率的去除效果,对CMF+RO系统进出水水质的电导率进行跟踪监测,试验结果如图6所示。图6CMF+Ro系统进出水电导率的变化Fig.6VariationofconductivityoftheinfluentandefluentofCMFandROsystem从图6可以看出,CMF产水电导率很高,平均5256~S/cm,RO产水电导率平均58txS/cm,RO脱盐率高达99%。电导率表征物体传导电流的能力,溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,可以问接衡量溶液中离子的总含量。微滤膜对溶液中溶解的离子是无法截留的,RO膜则具有非常优秀的脱盐能力,能完全去除水中的二价离子,对水中的一价离子也有很好的去除能力。所以,CMF系统产水电导率较高,而RO系统产水电导率很低。2.6水质量比较将自来水、预处理水、连续微滤系统产水、反渗透系统产水的水质进行比较,比较结果见表1。从表中可以看出,反渗透对于水中的大部分污染物均具有很高的去

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