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超濾技術在工業廢水處理中的應用

發布時間:2010年7月21日 來源:給排水在線

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  1.6含油廢水的處理


  乳化油廢水是一種常見的工業廢水,超濾法處理乳化油廢水應用已有20多年。在1979年,西德已有超過250個超濾設備被用于濃縮乳化油,所用膜組件為管式、卷式和板式,1989年膜生產單位提高為能處理乳化油廢水的系列膜設備。采用荷電中空纖維膜處理含有氫氧化鈉、磷酸鹽、碳酸鈉、硼酸鈉、亞硝酸鈉和非離子或陰離子表面活性劑的乳化油廢水時,在溫度50℃,進口壓力0.12 MPa,出口壓力0.10 MPa時,透過液通量達25~33 L/(cm2·h),透過液含油量僅十幾mg/L。對于含有氫氧化鈉、鹽等水溶液和部分表面活性劑的透過液稍加調整即可回用脫脂。濃縮液進入油-水分離器,分離出來的油品可回收形成無排放體系。目前,上海寶鋼采用Abcor公司管狀膜的大型超濾設備來處理乳化油廢水。中科院上海原子核研究所選用 PSF100型超濾膜采用3塊HPM型隔板并聯成板式超濾器,在料液流速1.6 m/s,平均壓力0.3 MPa,自然升溫等運行條件下,先后進行2次連續濃縮運行,結果表明:油分截留率大于99%,COD的去除率達到95%,體積濃縮比高,超濾平均通量為 30 L/(cm2·h),處理乳化油廢液效果很好[10]。含原油廢水中含油量通常為100~1000 mg/L,超過國家排放標準(10 mg/L),故排放前必須進行除油處理。可采用中空纖維超濾膜組件和超濾設備,在操作壓力為0.10 MPa,廢水溫度40℃,膜的透水速度可達60~120 L/(cm2·h),可以把含原油100~1000 mg/L的廢水處理達到環境排放標準10 mg/L以下,也使處理后的水質達到了低滲透油田的注水標準[11]。


  金屬加工過程中產生大量的含有切削油、懸浮物和洗滌劑的廢水,必須進行處理才能排放。超濾處理可把廢水分離成兩部分:濃縮液中含有油和懸浮顆粒,透過液中幾乎不含油。用超濾與微濾聯合進行處理,先用微濾把油濃縮至10%,其中微濾膜的透水能力為250 L/(cm2·h),在進行超濾處理,可回收85%的清洗劑。用超濾處理鋼廠冷壓車間的壓延油廢水時,先用80目篩網過濾后,含油廢水進入循環槽,再經 60目篩網過濾后進入超濾膜,超濾濃縮液進入油-水分離器,分離出的油含油量大于90%,可進行燃燒處理,分離出的水返回循環槽進行超濾處理。超濾透過液可循環使用,超濾過程中的透水量和透過液的油分濃度都很穩定,不受供給水中油分濃度的影響。處理石油開采產生的含油廢水,可在油田用膜分離器中進行超濾與反滲透(或納濾)的組合操作。先使分離出的水進入中空纖維超濾膜,透過液再進入反滲透膜(或納濾膜),不但去除了懸浮物,還去除了溶解鹽和溶解油,以滿足特殊水質的要求。用超濾處理各種乳化油廢水的開發還在進行,分離效率已基本解決,而要攻克的難關是膜的污染與清洗問題[12]。


  1.7制革工業廢水


  制革工業脫毛用的原料主要是Na2S和石灰,其廢水產生量約占皮革污水總量的10%,且毒性大,硫化物含量達2 000~4 000 mg/L,懸浮物和濁度值都很大,是皮革工業中污染最為嚴重的廢水。在對廢水進行處理時,用超濾法分離其中蛋白質,采用磺化聚砜類膜進行超濾,把浸灰廢液的濃度提高5~10倍,膜不會出現堵塞現象,其處理效果優于一般凈化技術。超濾可回收40%的Na2S、20%的石灰和68%~70%的液體,回收大量的蛋白質,據估算,每噸鹽腌皮可獲得30~40 kg的角蛋白,因而具有較好的經濟效益[13]。


  1.8食品工業廢水


  生產大豆分離蛋白質會產生大量的高濃度有機廢水,用超濾法處理起廢水,既可回收經濟價值很高的可溶性蛋白和低聚糖,又解決了環保問題,并且與傳統的處理方法相比,運行費用低,產出效益高,回收產品質量穩定,操作簡便。馬鈴薯生產淀粉的廢液有機物含量高,COD通常在10 000 mg/L左右,國外應用超濾技術去除馬鈴薯淀粉排放廢水中的COD并濃縮回收可溶性蛋白質,國內也用膜裝置為聚砜(PS)和聚丙烯腈(PAN)中空纖維超濾膜組件進行實驗,工藝條件為:操作壓力0.10 MPa,進料流量70 L/h,室溫,超濾前調整料液pH 3.5左右(接近蛋白質等電點,截留率高)。實驗結果表明超濾效果較好,廢水的COD值由8 175 mg/L降為3 610mg/L,COD去除率為55.8%。膜污染后用40 ℃、0.1 mol/L的NaOH溶液來清洗,恢復率在90%左右[14]。超濾技術還用于攝影廢水、放射性廢水等廢水的處理。


  參考文獻


  1 許振良.膜法水處理技術.北京:化學工業出版社,2001:34

  2 Cheng T W. Influence of inclination on gas-sparged crossflow ultrafiltration through an inorganic tubular membrane. Journal of Membrane Science. 2002, 196(1):103~110

  3 何江川,韓永萍.超濾分離法在多糖分離提取中的應用.食用菌,2005,(1):5~7

  4 毛悌和.化工廢水處理技術. 北京:化學工業出版社,2000.139

  5 毛悌和.化工廢水處理技術. 北京:化學工業出版社,2000.140

  6 許振良.膜法水處理技術.北京:化學工業出版社,2001.301~303

  7 許振良.膜法水處理技術.北京:化學工業出版社,2001.307

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