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文档简介

1、膜分离技术处理水1748年法国的Abble Nelkt 发现水能自发的扩散到装有酒精溶液的猪膀胱内,首次揭示膜分离现象并创造了渗透Osmosis一词。到了19世纪中叶人们才发现了透析现象(Dialysis)1864年,M.Traube成功的研制成人类历史上第一张人造膜亚铁氰化铜膜,由此揭开了人工合成膜的序幕。1950年W.Juda等研制成功第一张具有实用价值的离子交换膜,揭人工开合成膜的序幕,从此扩散渗析和电渗析技术相继问世。至今膜技术的分支有:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)、渗析(D)、电渗析(ED)、渗透气化(PV)、液膜(LM)。 1)膜分离是一种物理过滤过程,

2、故不会产生副产物。 2)膜分离过程不发生相的变化,与其它方法相比能耗较低,因此又称节能技术。 3)膜分离过程是在常温下进行的,因而特别适于对热敏感的物质,而且用膜法处理饮用水,其出水水质只取决于膜自身的性质,如膜孔径、膜的选择性等,与原水水质无关。 4)膜处理法能获得高质量的饮用水。膜法不仅能够非常好的去除水中的浊度、色度、硬度、COD、TOC、天然有机物(NOM)等,还能除藻类、细菌、病原体孢子、病毒以及杀虫剂等。 5)膜分离法分离装置简单,操作容易且以控制,具有占地面积小,处理效率高等特点。 6)膜处理过程易于实现操作过程的自控和遥控,因其运行是自动的,且运行参数难以受外界因素的影响,故运

3、行较稳定。 7)符合人们提出了5R理论即:Reduction(减排)、Reuse(再利用)Recycling(回收)、Regeneration(再生)、Rejection(据用)。实例一:炼钢废水处理实例一:炼钢废水处理 近年来,我国钢铁工业迅速发展,年产5亿吨钢,但在炼钢过程中会排出大量的废水,这些废水如不经过处理呢,不仅会造成大面积的污染,更加剧烈了水资源紧张的局面,因此净化炼钢废水,提高水质循环在当前的环境下迫在眉睫。我们来看一下唐山钢铁股份有限公司利用反渗透技术处理炼钢废水的流程,其中原水主要来自炼钢过程的冷却水、清洗排放水、厂房地面冲洗水等,原水水质如图: 将石油工业污水排放到生物滤

4、池中,除去部分油脂类、COD等杂质,然后通过纤维滤池进行高速运转,反复冲洗,大的固体悬浮物在上部被截留,小的物体向下行,将会在中部被截留,污水经过保安过滤池进入超滤装置,去除大部分的悬浮物,如有必要在进行微滤,看需要的水的浓度要求,要求较高的水还需要微滤,能去除微米级和纳米级的各种细菌,最后通过渗透膜进行脱盐,得到纯水。应用领域:渗透汽化现在多用于有机废水的处理。而有机废水来源很广成分很复杂。其中挥发性有机物(VOCs)按结构分:(1)直链烃和芳香烃(己烷、庚烷、苯、甲苯、二甲苯);(2)卤族碳氢化合物(氯仿、二氯甲烷等);(3)NNN类(甲醇、丙酮、甲基乙基酮);(4)醛、酸、酯、酚类等(乙

5、醛、乙酸、醋酸乙酯、苯酚等)。近几年来,在水中脱除少量有机物方面取得了较大进展,特别在食品和饮料工业中回收和浓缩芳香物质进行了大量研究,也为PV技术开辟了新应用领域。 例如:在我国研究中,浙江大学建成了110m2 年产酒精500吨的工业装置; 清华大学也完成了苯脱水,C6溶剂油脱水的中试,并在广州建成了处理量为2000t/年异丙醇脱水装置。膜技术应用前景展望膜技术应用前景展望 膜分离由于具有处理效率高、工艺流程短、易控制、使用灵活、膜分离水厂占地面积少,生产可实行自动化等特点,可以获得以往传统处理工艺从未达到的、稳定可靠的洁净水质。因此,膜分离的研究和应用逐渐成为给水领域的热点,被称誉为“21世纪的水处理技术”,是替代传统工艺的最佳选择。今后的发展方向主要有以下几个方向:一、开发新型膜材料。二、专业膜反应器的开发。三、共混超滤膜的开发。结束语 膜分离技术。膜分离技术在未来是世界各国

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