Bruk av høyeffektive omvendt osmosemembranelementer i avløpsrensing
RO-membranseparasjonsteknologi
RO-membranseparasjonsteknologi bruker den statiske trykkforskjellen over membranen som drivkraft. Små molekyler, som vannmolekyler, overvinner det osmotiske trykket for å passere gjennom RO-membranen, og separerer dem dermed fra urenheter. Driftstrykket er vanligvis mellom 1,5 og 10,5 MPa, og systemet kan holde på små molekyler på 1 til 10 Å.
I vannbehandling kan RO, som et nøkkelutstyr, fjerne mer enn 97 % av løselig uorganisk materiale, 99 % av organisk materiale med en relativ molekylvekt på 300 eller høyere, mer enn 99 % av forskjellige partikler, inkludert bakterier, og 95 % av SiO2 i vann.
Det største innenlandske bruksområdet for omvendt osmosemembraner er fortsatt storskala kjelefødevann, etterfulgt av ulike industrielle markeder for rent vann og drikkevann. Membranapplikasjoner har også nådd en betydelig skala innen elektronikk-, halvleder-, farmasøytisk, medisin-, næringsmiddel-, drikkevare-, alkohol-, kjemisk-, miljøvern-, metallurgi- og tekstilindustrien. Fremtidige potensielle bruksområder inkluderer avløpsrensing for kjølevann fra kraftverk, storskala avsalting av sjøvann, avsalting av brakkvann og storskala kommunal og industrielt avløpsvannsrensing.
Bruk av RO-membran i avløpsrensing
1Bruksområde i behandling av avløpsvann med høyt saltinnhold
(1) Tilløpsrensing av avløpsvann med høyt mineralinnhold, representert av gruvevann, er preget av høy saltinnhold, spesielt grunnvannsutstrømning, med et gjennomsnittlig saltinnhold på mer enn 1000 mg/L. De organiske komponentene i SS som inneholder en stor mengde Ca2+Mg2+K+, Cl-, SO42-, HCO3 og HCO3- er mindre enn 1,5 mg/L. For gruveområder med alvorlig vannmangel har bruk av omvendt osmoseteknologi for dyprensing av produksjons- og husholdningsvann blitt mye promotert.
Ved bruk av mineralvann som forbehandlingsmiddel ble det tilsatt flokkulering, sedimentering og hurtigfiltrering for å fjerne mesteparten av SSS i vannet, noe som resulterte i en turbiditet i innløpet med omvendt osmose på mindre enn 1 NTU. Etter omvendt osmosebehandling nærmet fjerningsgraden for turbiditet i avløpsvannet seg 100 %, med en avsaltingsgrad på 96 %.
(2) Metallurgisk avløpsrensing
Stålindustrien, en ressursintensiv, vannintensiv og svært forurensende industri, står for 14 % av Kinas totale vannforbruk. Avløpsvann fra stålindustrien er mye brukt i metallurgisk industri. Avløpsvannet har en kompleks sammensetning og svinger mye i ulike parametere, spesielt høye nivåer av Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, SO42-, F og SiO2. Hvis man ikke forhåndsfjerner de høymetalliske ekstraksjonsmidlene som finnes på omvendt osmosemembranen, kan det føre til alvorlig uorganisk forurensning.
For avløpsvann fra et stålverk som gjennomgår sekundær biokjemisk behandling, utføres lufting først i en luftetank for å oksidere Fe2+ til Fe3+. Samtidig tilsettes NaClO for å forbedre Fe2+-oksidasjonskapasiteten og den bakteriedrepende effekten. Kalkmelk tilsettes for å justere pH-verdien, etterfulgt av flokkulering med PAM og PAC. Sedimentasjon, hurtigfiltrering og adsorpsjon av aktivt karbon brukes deretter for å fjerne organisk materiale, gjenværende klor og tungmetallioner. Etter UF-behandling behandles avløpsvannet med et reduksjonsmiddel. Kalksteinhemmere og syre kommer inn i RO-systemet.
2 Anvendelse i behandling av ildfast organisk avløpsvann
Trykking og farging av avløpsvann og petrokjemisk avløpsrensing, trykking og farging av avløpsvann, i tillegg til en stor mengde fargestoffer, oppslemminger, uorganiske salter, syrer og alkalier, har egenskapene opptil 4000 ganger farge, stort vannvolum, høyt innhold av organiske forurensninger, variert vannkvalitet, dårlig biologisk nedbrytbarhet, etc. Dypbehandling av sigevann fra deponier kommer hovedsakelig fra sedimentering av deponier, og forurensningene kommer hovedsakelig fra mikrobiell nedbrytning av søppel og utvasking av nedbør. Vannkvaliteten er kompleks, og COD er mye høyere enn for byavløp. I tillegg inneholder sigevannet også en rekke metallioner, som Fe2+, Cd2+, Cr3+, Cu2+, Zn2+, og Fe2+-konsentrasjonen under gjæringsprosessen.
Selv om den biokjemiske behandlingsprosessen med to trinn A/O har blitt mye brukt for nedbrytning og denitrifikasjon av organisk materiale i sigevann fra deponier, er avløpsvannets ytelse ustabil. Derfor, basert på mekanisk filtrering, har bruken av ultrafiltreringsmembraner og A/O for å danne en MBR-prosess forbedret fjerningshastigheten for organisk materiale i sigevann fra deponier.
Etter slamseparasjon gjennom ultrafiltreringsmembraner går avløpsvannet inn i et nanofiltreringssystem (NFN). NF kan effektivt separere organisk materiale med en molekylvekt på 200 μm til 2000 μm, og kan også brukes til å separere noe høyverdig organisk materiale fra MBR-produsert vann. Det ble utført forskning på egenskapene til metallioner og MBR+NF+RO trelags membrankomposittbehandlingsprosessen. Resultatene viser at prosessen fungerer effektivt, og avløpskvaliteten oppfyller forurensningskontrollstandarder for kommunale deponier for fast avfall.
Hvis NF-avløpet oppfyller utslippskravene under drift, kan det slippes ut direkte. Ellers kan det behandles videre ved hjelp av følgende RO-system. Forskning på Ar/O-MBR+NF+RO-prosessen for behandling av sigevann fra deponier har vist at tilsetning av aktivt karbon til A/O-reaktoren ikke bare forbedrer fjerningseffektiviteten av organisk materiale og tungmetaller, men reduserer også membranforurensning.
3 Anvendelse i høykvalitets resirkuleringsbehandling
Kina har også etablert store anlegg for resirkulert vann i Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong og andre steder. Blant dem bruker flere store stasjoner for resirkulert vann dobbeltmembranprosessen "UF(MF)+RO" for å behandle to typer byavløpsvann til råvann, noe som produserer resirkulert vann av høy kvalitet, som brukes som en del av vannet til kjelekraftverk, og den andre delen brukes som landskapselver og diverse husholdningsvann.
Et lokalt avløpsrenseanlegg bruker MBR kombinert med omvendt osmose for å behandle kommunalt avløpsvann for gjenbruk. Vannet har oppnådd TOC-nivåer
For å utnytte fordelene med omvendt osmose-teknologi fullt ut, minimere membranforurensning og redusere vannbehandlingskostnader, har selskapet vårt utviklet en serie kombinerte prosesser skreddersydd for vannkvalitetsegenskapene. Tradisjonelle vannbehandlingsmetoder, som koagulering og sedimentering, høykonsentrert og høyeffektiv filtrering, brukes vanligvis til å fjerne SS. NaClO-, kalkmelk- og mangansandfiltre brukes til å redusere RO, mangansalter, kalsiumsalter og silikasalter i det innløpende Sargassum-luftings- og oksidasjonssystemet. O3-oksidasjon brukes til å behandle gjenstridig A/O-organisk materiale. MBR, UF og NF brukes til å beholde fint SS og små organiske molekyler. Høyvalente ioner kombineres med UF+RO- eller MBR+RO-dobbeltmembransystemer, eller til og med MBR+NF+RO-trippelmembransystemer, noe som sikrer stabil systemdrift og RO-behandling av gjenstridig organisk avløpsvann.
Selskapets anbefalinger
«HID Membrane» fokuserer på membranseparasjonsteknologi og membranproduktutvikling, og tilbyr kundene profesjonell væskeseparasjon, membrankonsentrasjonsløsninger og komplette sett med systemutstyr fra membranproduksjon, applikasjonsforskning og -utvikling, prosjektrådgivning, systemintegrasjon til integrerte tekniske tjenester.
Merket har vært forpliktet til industriell avløpsrenseteknologi og membranprodukter i over 16 år. De har vært pionerer i verden innen flere bruksområder for omvendt osmosemembraner, samlet rik erfaring med bruk, og har oppnådd mange oppfinnelsespatenter og bruksmodellpatenter innen relaterte felt, fylt mange hull i inn- og utland, og har et godt omdømme i bransjen.
