Anvendelse af højeffektive omvendt osmose membranelementer i spildevandsbehandling
RO-membranseparationsteknologi
RO-membranseparationsteknologi bruger den statiske trykforskel over membranen som drivkraft. Små molekyler, såsom vandmolekyler, overvinder det osmotiske tryk for at passere gennem RO-membranen og adskiller dem derved fra urenheder. Driftstrykket er generelt mellem 1,5 og 10,5 MPa, og systemet kan tilbageholde små molekyler på 1 til 10 Å.
I vandbehandling kan RO, som et nøgleudstyr, fjerne mere end 97% af opløseligt uorganisk materiale, 99% af organisk materiale med en relativ molekylvægt på 300 eller derover, mere end 99% af forskellige partikler, herunder bakterier, og 95% af SiO2 i vand.
Det største indenlandske anvendelsesområde for omvendt osmosemembraner er fortsat storstilet kedelfødevand, efterfulgt af forskellige industrielle markeder for rent vand og drikkevand. Membrananvendelser har også nået et betydeligt omfang inden for elektronik-, halvleder-, farmaceutisk-, medicinsk-, fødevare-, drikkevare-, alkohol-, kemikalie-, miljøbeskyttelses-, metallurgi- og tekstilindustrien. Fremtidige potentielle anvendelser omfatter spildevandsrensning til kølevand fra kraftværker, storstilet afsaltning af havvand, afsaltning af brakvand og storstilet kommunal og industriel spildevandsrensning.
Anvendelse af RO-membran i spildevandsbehandling
1Anvendelse i spildevandsrensning med højt saltindhold
(1) Indløbsrensning af spildevand med højt mineraliseringsindhold, repræsenteret af minevand, er karakteriseret ved høj saltindhold, især grundvandsudstrømning, med et gennemsnitligt saltindhold på mere end 1000 mg/L. De organiske komponenter i SS, der indeholder en stor mængde Ca2+Mg2+K+, Cl-, SO42-, HCO3 og HCO3-, er mindre end 1,5 mg/L. For mineområder med alvorlig vandmangel er brugen af omvendt osmose-teknologi til dybderensning af produktions- og husholdningsvand blevet bredt promoveret.
Ved brug af mineralvand som forbehandlingsmiddel blev der tilføjet flokkulering, sedimentation og hurtig filtrering for at fjerne det meste af SSS i vandet, hvilket resulterede i en turbiditet i omvendt osmose-indløbet på mindre end 1 NTU. Efter omvendt osmosebehandling nærmede fjernelse af turbiditet i spildevandet sig 100 % med en afsaltningsrate på 96 %.
(2) Metallurgisk spildevandsbehandling
Stålindustrien, en ressourceintensiv, vandintensiv og stærkt forurenende industri, tegner sig for 14 % af Kinas samlede vandforbrug. Spildevand fra stålindustrien anvendes i vid udstrækning i den metallurgiske industri. Spildevandet har en kompleks sammensætning og svinger meget i forskellige parametre, især høje niveauer af Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, SO42-, F og SiO2. Manglende fjernelse af de højmetalekstraktionsmidler, der findes på omvendt osmosemembranen, kan føre til alvorlig uorganisk forurening.
For spildevand fra et stålværk, der gennemgår sekundær biokemisk behandling, udføres luftning først i en luftningstank for at oxidere Fe2+ til Fe3+. Samtidig tilsættes NaClO for at forbedre Fe2+-oxidationskapaciteten og den bakteriedræbende effekt. Kalkmælk tilsættes for at justere pH-værdien, efterfulgt af flokkulering med PAM og PAC. Sedimentation, hurtig filtrering og adsorption af aktivt kul anvendes derefter til at fjerne organisk materiale, resterende klor og tungmetalioner. Efter UF-behandling behandles spildevandet med et reduktionsmiddel. Kalkinhibitorer og syre trænger ind i RO-systemet.
2 Anvendelse i behandlingen af ildfast organisk spildevand
Spildevand fra trykning og farvning samt petrokemisk spildevandsbehandling, trykning og farvning af spildevand, har udover en stor mængde farvestoffer, opslæmninger, uorganiske salte, syrer og baser, egenskaber som op til 4000 gange farve, stor vandmængde, højt indhold af organiske forurenende stoffer, varieret vandkvalitet, dårlig bionedbrydelighed osv. Dybbehandling af lossepladsperkolat kommer hovedsageligt fra sedimentation på lossepladser, og forurenende stoffer kommer hovedsageligt fra mikrobiel nedbrydning af affald og nedbørsudvaskning. Vandkvaliteten er kompleks, og COD er meget højere end for byspildevand. Derudover indeholder perkolat også en række metalioner, såsom Fe2+, Cd2+, Cr3+, Cu2+, Zn2+, og Fe2+-koncentrationen under fermenteringsprocessen.
Selvom den biokemiske A/O-behandlingsproces i to trin har været meget anvendt til nedbrydning af organisk materiale og denitrifikation i lossepladsperkolade, er spildevandets ydeevne ustabil. Derfor har brugen af ultrafiltreringsmembraner og A/O til dannelse af en MBR-proces, baseret på mekanisk filtrering, forbedret fjernelse af organisk materiale i lossepladsperkolade.
Efter slamseparation gennem ultrafiltreringsmembraner kommer spildevandet ind i et nanofiltreringssystem (NFN). NF kan effektivt separere organisk materiale med en molekylvægt på 200 m til 2000 m og kan også bruges til at separere noget organisk materiale med høj værdi fra MBR-produceret vand. Der blev udført forskning i egenskaberne af metalioner og MBR+NF+RO trelagsmembrankompositbehandlingsprocessen. Resultaterne viser, at processen fungerer effektivt, og at spildevandskvaliteten opfylder forureningskontrolstandarderne for kommunale lossepladser til fast affald.
Hvis NF-spildevandet under drift opfylder udledningskravene, kan det udledes direkte. Ellers kan det behandles yderligere ved hjælp af følgende RO-system. Forskning i Ar/O-MBR+NF+RO-processen til behandling af perkolat fra lossepladser har vist, at tilsætning af aktivt kul til A/O-reaktoren ikke kun forbedrer fjernelseseffektiviteten af organisk materiale og tungmetaller, men også reducerer membranforurening.
3 Anvendelse i genbrugsbehandling af høj kvalitet
Kina har også etableret store genbrugsvandsanlæg i Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong og andre steder. Blandt dem bruger adskillige store genbrugsvandsanlæg "UF(MF)+RO" dobbeltmembranprocessen til at behandle to typer byspildevand til råvand, hvilket producerer genbrugsvand af høj kvalitet, som bruges som en del af vandet til kedelkraftværker, og den anden del bruges som landskabsfloder og diverse husholdningsvand.
Et lokalt spildevandsrensningsanlæg bruger MBR kombineret med omvendt osmose til at behandle kommunalt spildevand med henblik på genbrug. Vandet har opnået TOC-niveauer
For fuldt ud at udnytte fordelene ved omvendt osmose-teknologi, minimere membranforurening og sænke vandbehandlingsomkostningerne har vores virksomhed udviklet en række kombinerede processer, der er skræddersyet til vandkvalitetens egenskaber. Traditionelle vandbehandlingsmetoder, såsom koagulering og sedimentation, højkoncentrations- og højeffektiv filtrering, bruges typisk til at fjerne SS. NaClO-, kalkmælks- og mangansandfiltre bruges til at reducere RO, mangansalte, calciumsalte og silicasalte i det indløbende Sargassum-luftnings- og oxidationssystem. O3-oxidation bruges til at behandle genstridigt A/O-organisk materiale. MBR, UF og NF bruges til at tilbageholde fint SS og små organiske molekyler. Højvalente ioner kombineres med UF+RO- eller MBR+RO-dobbeltmembransystemer eller endda MBR+NF+RO-trippelmembransystemer, hvilket sikrer stabil systemdrift og RO-behandling af genstridigt organisk spildevand.
Virksomhedens anbefalinger
"HID Membrane" fokuserer på membranseparationsteknologi og udvikling af membranprodukter og tilbyder kunderne professionel væskeseparation, membrankoncentreringsløsninger og komplette sæt af systemudstyr, lige fra membranproduktion, applikationsforskning og -udvikling, projektrådgivning, systemintegration til integrerede tekniske tjenester.
Mærket har været dedikeret til industriel spildevandsrensningsteknologi og membranprodukter i mere end 16 år. Det har været pioner inden for verdens førende omvendt osmosemembraner inden for flere anvendelsesområder, akkumuleret rig anvendelseserfaring og opnået mange opfindelsespatenter og brugsmodelpatenter inden for relaterede områder, udfyldt mange huller i ind- og udland og har et højt omdømme i branchen.
