工业水处理文/李俊引言少污染,还可以节约大量的金属资源。我国的这一技术并不是十如何减少水的污染和增加水的重复利用率,是工业行业必须分的先进,大部分时候还是需要从国外引进。要重视的问?。经过不断的探索研究,膜技术遂渐弓丨起了人们的但是’随着科学技术的发展,我国近些年来,也取得了突破重视。应用膜的选择性分离的特性,对混合溶液进行分离比传统性的进展。相信,不久以后,膜分离技术在进行金属废水的处理的方法更加有效、便利。本文首先分析了工业水处理中膜技术的中一定会得到更好的发展。工作原理及特点,然后详细阐述了膜分离技术在工业水处理中的膜分离技术在海水淡化中的应用应用,最后探讨了纳滤膜技术在工业水处理中的应用。由于全球饮用水的缺乏,人们对海水淡化的关注也逐渐增加。海水淡化的主要目的是除去海水中所含有的无机盐,最后使工业水处理中膜技术的工作原理及特点得海水变成可供食用的淡水。膜技术的工作原理我国的海水淡化技术在全球来说是比较先进的。我国在进行膜是膜技术应用的核心,它利用其选择性分离的特点,可以海水淡化过程中,主要应用膜分离技术中的反渗透技术。这种技把待分离的液体分成两部分,从而将其他的污染物质分离出来。术效率高且投资少,能有效的使海水过滤成为可供食用的淡水。随着国家对水污染情况的遂渐关注,许多工业企业对水处理的要膜分离技术在纺织、造纸等行业中的应用求也越来越严格。因此,膜技术在各个企业中得到了广泛的应在纺织印染、造纸等行业中,其基本的生产过程离不开水用。膜技术的工作原理是由膜的性质决定的,它与传统的水处理的参与,且印染原料大多溶解在水中,这就使得印染、造纸行业技术有本质上的区别。膜技术是利用液体中物质间的化学性质或往往会产生大量的工业废水。这些废水一般含有大量的盐和染色物理性质的不同进行过滤分离的。苜先,在化学性质上,它可以物质等。传统的过滤技术虽然也有一定的效果,但是排放到自然根据物质在接触膜时的流速进行分离。其次,利用其物理性质’界中;对其他生物的伤害还是很大。而运用膜分离技术来处理污膜可以根据物质的形状、体积以及质量等差异进行分离。由于膜水,虽然不能将污水中的物质过滤出来进行再次利用,但是过滤分离技术的髙效性,其在许多行业中都得到了广泛的应用。出来的水却达到了排放水的标准。因此,在纺织印染行业和造纸膜技术的特点等行业中’膜分离技术的应用也是十分广泛的。对于不同的4离对象,我们选择膜的类型往往也有很大的不同。但是他们还是有—些共同赚性。下面,就将对膜财的特辋泜腴饺不在丄业水处埋中的S历点进行分析归纳。其特点主要有以下几点。纳嫌膜分离机理概述—是膜技术的能量消耗少。膜技术中物质一般只发生物理纳滤属于膜分离技术的一种,其过滤效果在反渗透和趄滤渗变化,并没有发生化学变化而改变物质的特性,这对于节约能源透之间,它的分离层主要组成成分是聚电物,存在电荷,所以能有很重要的作用。二是膜技术往往都在常温下进行。因为,在不够表现出显著的电荷与筛分现象。筛分现象是按照膜孔大小来筛同的温度中,物质性质的形态可能会有所不同。在常温下进行,分出不同分子量的物质,分子质量高的被阻挡在外,其他的物质可以有效地将水中的物质分离出来再次进行利用。三是膜技术的则进入膜内。纳滤膜的膜孔大小属于mni级别,一般能够阻挡分应用范围广,且不添加任何辅助剂,其过滤分离仅仅取决于膜本子量为200-1000的物质。电荷现象是表示离子和纳滤膜间的电荷身的性质。首先,膜技术对污水没有任何要求,污水进行过滤,发生的作用效果,它可以阻截高价离子的穿透作用,进而实现物最后得到的水都"是一样的。其次,在进行水处理时,不使用添加质分离。剂,则在分离过程中不会改变液体中物质的相关属性,也不会产当前,能够诠释纳滤膜的工作原理的说法是溶解一分散。因生新的污染物或者浪费水中的资源。因此,膜技术在水处理中得为当前在对纳滤膜的构成进行研究的时候还没有发现更科学的方到了广泛的应用。四是膜技术的设备简单,且容易操作。膜分离式,通常是来用孔径大的模型来进行研究的。其中非平衡热力、技术的工作原理简单,工作过程方便,不需要很大的空间,就可空间电荷、稳固电荷与静电位阻止模型都可以模拟纳滤膜结构和以得到很高的工作效益。性能。纳滤膜处理化工废水膜分离技术在工业水处理中的应用纳滤膜具备独特的孔径大小,同时在制备环节也比较独特膜分离技术在钢铁行业等工业废水处理的应用(例如复合化、荷电化等),因此制成的纳滤膜的性能也非常的在进行金属冶炼和加工的过程中,需要有大量的水加入。这独特,能够对分子量在200-1000范围内的二价离子进行有效地筛就使得钢铁等金属行业很容易产生大量的废水。这些废水中含有选。所以,在进行化工废水的处理过程中,能够利用纳滤膜分离大量的重金属离子’一旦这些废水被人们饮用,就会给人们带来废液中的C,,Mb—等离子。纳滤膜技术可以起到深度净化的作伤害。而且’我国的金属资源极度匮乏’直接排放污水’也是一用,不仪能够处理化工废水’同时也可以改善水资顏的质量’增种资源的浪费。因此,使用膜分离技术进行水处理,不仅可以减(下转第156页)GreenLiving?153?工程技术8.2「定值之后,其颗粒表面离子接触几率增oL-大,断裂与复合几率都增多,很快达到pH細精。电气石对不同初始pH溶液的调节作用以氯化氢和氢氧化钠调节自来水的初始pH为3.40、5.67、7.41、9.64和Y.yb「11.01,分别加入5um、400"C热处理后?g.电气石5g,震荡24h后测定溶液pH,实‘验结果如图4所示。如图4所示,无论溶7-851‘‘‘‘液初始时是酸性还是碱性’电气石处理3.45.677.419.6411.0124h后,pH均在7.0-8.2之间,且大部分初始pH都是pH大于7.6的弱碱性水。电气石处理24h后,初始pH为3.4和5.67的酸性溶图4不同初始pH溶液电气石处理24h后pH值液pH均升高至7.96;而初始pH为9.64和11.01的碱性溶液则由电气石调节pH至8.15以下。说明电气石具有调节酸性和碱不同电气石用量对pH调节作用性溶液使pH趋向弱碱性的能力。由于电气石的电极性影响了水溶由实验2.1、2.2结果称取5um,400"C热处理后电气石0.2g、液的氧化还原电位,从而调节水溶液的pH值,使酸性溶液pH值0.5g、lg、3g、5g,加入pH=6的弱酸性f中,迅速用pH计测定增大,滅性溶液pH值减小。如果用PE来表征系统的氧化还原电pH值,每10s读一次数,pH变化如图3所示。位。pE的定义为:PE=-lg(ae)?当水溶液处于氧化态时,电气如图3所示,0.2g ̄3泛间,电气石用量越大其对pH值调^能石会使其向还原态发展;反之,则向氧化态发展。电气石微粒的存力越大。从图中可以看出0.2g电气石对pH的调节缓慢且调节幅度在成为了影响体系pE值的决定因素。而pE值则决定体系的pH值。较小。当电气石用量增加pH值迅速上升,最后趋于稳定。用量越大’最后的平衡值就越大。用量为3g时,弱酸性溶液最后的平衡结语pH值为9.63,变为碱性。当用量增大至5gBt,电气石对pH值的影由不同调解下电气石对水酸碱性的调节效果可以得出:响不再±幅增加,为972。(1)电气石调节pH的能力随其粒径的减小而增大,粒径为Sum由于电气石的自发极化赃,溶液中H+被吸附到电气石的表时,电气石可以在40s以内使自来水的pH升高至8.2以上;(2)电面。当处理水量一定时,电气石用量越多其在水中的浓度越大。气石调节pH的能力随热处理温度的升高而增大,粒径为5(xm,在一定的浓度范围内,电气石的浓度越高,具有永久电极粒子的热温度在400"C以下电气石处理后的水pH均为8 ̄9,而600^:个数越多,电解能力增强。在酸性条件下由于电解的作用H‘较和800<0热处理后的电气石处理后的弱酸性水pH都在10以上,呈多,加入电气石粉末后,溶液中过多的H+得到电子后形成强滅性;(3)电气石调节pH的能力随用量的增大而增大,而用出,溶液中H+局部浓度的迅速减小导致pH值增大。在一定的浓量大于3g后其效果增加不再明显;(4)电气石可以调节酸性和度范围内’电气石微粒越多,表面离子发生断裂、复合的几率越碱性水的pH使之趋向于弱碱性。?大,其对溶液pH值的影响也越大。对于电气石用量为3g和5辦(作者单位:1.内蒙古师范大学内蒙古节水农业工程研究中心;pH的调节效果相近,可能是由于当电气石的百分比浓度超过一2.内蒙古师范大学化学与环境科学学院)(上接第153页)实践中,流速的大小需要根据具体操作来设定。‘强水资源的回收率。为确保纳滤膜的性能达到最佳状态,还需要(4)当酸性最大时,便于实现纳滤膜的分离效果。假如没对影响纳滤膜过滤性能的其他要素进行探究。有添加新的杂质成分,可通过减少溶液PH值方式来增强分离(1)在具有应用中,能够在纳滤膜的使用范围内,增强操效果。作压’从而保障纳滤膜通量效果达到最大。(2)通常来看,温度因素带来的影响比较大,提高温度,结语溶液粘性降低’扩散率提高’减少了浓度差极化的影响力,进而综上,膜技术是一种能量消耗低、投资小、污染轻且分离效增强膜通量;当然也有不好的影响,渗透压属于温度与浓度的函数率高的技术。因此,它工业企业中得到了广泛的应用。为了更好值,提高温度’则渗透压增强,影响膜分离效果。的减轻水污染,增加水的重复利用率,人们还在不断的对膜技术(3)随着水量的增多’阻止率与膜通量也在增大’不过膜进行研究改良。虽然运用膜技术进行水处理的过程中还存在着一通量变大的幅度会慢慢降低。可见在溶液溶度最低时增加进水些问题,但是只要相关部门不断的努力,相信膜技术在水处理的量,对膜通量的影响不大。假如溶液溶度达到最高值时,也就是应用过程中一定会得到更好的发展。?膜污染与浓度差极化现象最为明显,此时可提高进水量。在具体(作者单位:江苏奥博特环保科技有限公司)?156?环埔与生话2014.12.26总第81期