發布于:2019/6/21 10:46:10 點擊量:31
水處理設備談談水處理的發展
突然想了解下水處理技術的發展情況,目前最火熱的在膜領域,有家X公司僅憑生產分離膜甚至做到了要上市的階段。不同于可能帶來諸多負面影響的光伏產業,水處理技術的飛躍發展對當前解決水資源緊張以及保障市民們飲水都將帶來深遠影響。(以下多來自網上整理)
一.常規水處理工藝的改進
首先,常規工藝的流程為 混凝-沉淀-過濾-消毒
(1)在混凝與沉淀方面的改進一般包括高密度澄清池,強化混凝,Actiflo澄清池等。水處理|水處理設備|水處理技術|水處理器|水處理器廠家
(2)過濾方面的改進一般包括生物濾池,強化過濾,炭砂過濾等。
(3)消毒方面的改進一般有紫外線復合消毒,臭氧消毒,UV二氧化鈦消毒等。水處理|水處理設備|水處理技術|水處理器|水處理器廠家
(4)由于常規工藝有著對有機物去除率低等問題,在老水廠的改造中常常加入深度處理部分,包括加入活性炭吸附,臭氧活性炭,膜過濾等等,目的是為了讓出廠水更優質。
二.膜技術膜工藝是第三代城市飲用水凈化技術的核心。膜技術包括微濾,超濾,納濾,反滲透。應用最多的是超濾,后兩者費用太高。常見的膜組合工藝有曝氣生物濾池+超濾生物活性碳+超濾粉末活性炭+超濾混凝+超濾等等。在膜工藝中要特別注意膜污染的研究和對有機物去除的研究。
我認為膜技術應該是水處理的發展方向。【顆粒物&溶解物】膜過濾:目前主流的也是最重要的水處理技術,根據材質、孔徑和結構的不同有非常多產品。根據過濾孔徑分類主要大類為:微濾MF、超濾UF、納濾NF、反滲透RO。微濾超濾的精度用于去除非溶解性的物質,說白了還是個機械過濾的機理,無非就是精度極高,可以過濾掉細菌。納濾和反滲透則是用于分離溶解態的離子,也會截留一些大分子量的有機物。具體機理說法很多,目前沒有公認的。最新的有正滲透FO。
膜技術主要用到的是物理技術,根據滲透和滲析尺寸膜可以分為如下幾種: 水處理|水處理設備|水處理技術|水處理器|水處理器廠家四、膜技術延展
膜分離技術與生物反應器有機結合形成的膜生物反應器(membrane bioreactor, MBR)技術
發展階段:MBR的研究始于20世紀60年代后期的美國。40多年來,在眾多科研人員和工程技術人員持續不懈的努力下,MBR無論是在基礎研究還是工程應用方面都取得了長足進步,越來越廣泛地應用于各類污水處理與回用領域。我國有關MBR的研究始于20世紀90年代后期,與國外研究相比,雖然起步較晚,但得到了十分迅速的發展和推廣應用。
根據推動力的不同,膜分離過程主要有下列幾種:
(1)基于壓力差:如微濾(microfiltration, MF)、超濾(ultrafiltration, UF)、納濾(nanofiltration, NF)與反滲透(reverse osmosis, RO)。當在膜兩側施加一定的壓力差時,混合液中的一部分溶劑及小于膜孔徑的組分透過膜,而微粒、大分子、鹽等被截留下來,從而達到分離的目的。這四種膜分離過程的主要區別在于被分離物質的大小和所采用膜的結構和性能不同。微濾的分離范圍為0.05~10mm,壓力差為0.015~0.1MPa;超濾的分離范圍為0.001~0.05mm,壓力差為0.1~1MPa;反滲透常用于截留溶液中的鹽或其它小分子物質,壓力差與溶液中的溶質濃度有關,一般在2~10MPa;納濾介于反滲透和超濾之間,脫鹽率及操作壓力通常比反滲透低,一般用于分離溶液中相對分子質量為幾百至幾千的物質。
(2)基于濃度差:如擴散滲析(dialysis),是指利用離子交換膜將濃度不同的進料液和接受液隔開,在濃度差的推動力作用下,溶質從濃度高的一側透過膜向濃度低的一側擴散,當膜兩側的濃度達到平衡時,滲析過程停止進行。擴散滲析主要于工業廢水酸、堿回收,回收率可達70-90%,但不能將它們濃縮。
(3)基于電位差:如電滲析(electrodialysis, ED),是指在直流電場的作用下,利用陰、陽離子交換膜對溶液中陰、陽離子的選擇透過性(即陽膜只允許陽離子通過,陰膜只允許陰離子通過),使溶液中的溶質與水分離的一種膜分離過程。電滲析主要用于脫鹽,如苦咸水淡化、純凈水制備等,還可以利用電極反應,用于工業廢水酸堿和金屬的回收。水處理|水處理設備|水處理技術|水處理器|水處理器廠家
(4)基于滲透壓:如正滲透(forwardosmosis,FO),利用比鹽水滲透壓更高的溶液作為驅動液,使水自發地從鹽水側透過半滲透膜達到驅動液側,結合易于循環使用的驅動液,可用于海水脫鹽。由于FO膜對水中的無機、有機物質均有良好的截留效果,正滲透還可用于污/廢水凈化。此外,由于在正滲透過程中不使用外加壓力,因此可有效降低膜污染。
膜分離技術特點與傳統分離技術相比,膜分離技術具有以下特點:
1)在膜分離過程中不發生相變,與其它方法相比,能耗較低;
(2)一般在常溫下進行,特別適于對熱敏感物質的處理,并且不消耗熱能;
(3)一般不需要投加其它物質,不帶入二次污染物質,不改變分離物質的性質,并節省原材料和化學藥品;
(4)在膜分離過程中,分離和濃縮同時進行,可回收有價值的物質;
(5)分離裝置簡單,操作容易,運行穩定,易于實現自動化控制。水處理|水處理設備|水處理技術|水處理器|水處理器廠家
因此,膜分離技術除廣泛用于海水和苦咸水淡化、純水生產外,在飲用水凈化、城市污水處理與利用以及各種工業廢水處理與回收利用等領域的應用也得到廣泛關注。
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