含砷废水修复技术的研究(二)

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1、含砷废水修复技术的研究(二)-水处理工艺1.4纳滤膜  纳滤膜是具有前景的除砷技术之一。纳滤膜分离需要的跨膜压差一般为0.5~2.0MPa,比用反渗透膜达到同样的渗透通量所必须施加的压差低0.5~3.0MPa.根据操作压力和分离界限,可以定性地将纳滤排在超滤和反渗透之间。有时也把纳滤膜称为“低压反渗透”或“疏松反渗透”膜。  E.M.Vnjenhoeka等研究了NF-45型聚酰胺纳滤膜对含砷废水的处理效果。结果表明。当砷质量浓度为1O一316g/L时,其对As(V)的截留率为60%~90%,对As(111)的去除率远低于As(V),且去除率随进水砷浓度的增

2、加而减小。H.Saifia等研究结果显示,当温度在10~30℃含砷废水修复技术的研究(二)-水处理工艺1.4纳滤膜  纳滤膜是具有前景的除砷技术之一。纳滤膜分离需要的跨膜压差一般为0.5~2.0MPa,比用反渗透膜达到同样的渗透通量所必须施加的压差低0.5~3.0MPa.根据操作压力和分离界限,可以定性地将纳滤排在超滤和反渗透之间。有时也把纳滤膜称为“低压反渗透”或“疏松反渗透”膜。  E.M.Vnjenhoeka等研究了NF-45型聚酰胺纳滤膜对含砷废水的处理效果。结果表明。当砷质量浓度为1O一316g/L时,其对As(V)的截留率为60%~90%,对A

3、s(111)的去除率远低于As(V),且去除率随进水砷浓度的增加而减小。H.Saifia等研究结果显示,当温度在10~30℃含砷废水修复技术的研究(二)-水处理工艺1.4纳滤膜  纳滤膜是具有前景的除砷技术之一。纳滤膜分离需要的跨膜压差一般为0.5~2.0MPa,比用反渗透膜达到同样的渗透通量所必须施加的压差低0.5~3.0MPa.根据操作压力和分离界限,可以定性地将纳滤排在超滤和反渗透之间。有时也把纳滤膜称为“低压反渗透”或“疏松反渗透”膜。  E.M.Vnjenhoeka等研究了NF-45型聚酰胺纳滤膜对含砷废水的处理效果。结果表明。当砷质量浓度为1O

4、一316g/L时,其对As(V)的截留率为60%~90%,对As(111)的去除率远低于As(V),且去除率随进水砷浓度的增加而减小。H.Saifia等研究结果显示,当温度在10~30℃变化时,温度对纳滤除砷效果的影响很小,去除率始终稳定在90%-95%。因此。纳滤除砷技术可以应用于季节温差较大的地区。  Y.Sato等在操作压力为0.3~1.1MPa时。采用3种商业化的NF膜[ES一10(聚芳香)、NTR-7250型(聚乙烯醇)、NTR一729HF型(聚乙烯醇)]处理含砷水,它们对As(V)的去除率均达到85%以上。研究还表明,对As(1lI)的去除率取

5、决于膜的类型以及操作压力。  1.5超滤膜  超滤介于微滤和纳滤之间,膜孔径为l~50nm。多数为非对称膜,由一层极薄(通常仅0.1~1μm)  具有一定孑L径的表皮层和一层较厚(通常为125m)具有海绵状结构的多孔层组成。它可分离液相中直径在0.05~0.2μm的分子和大分子(相对分子质量1~10万)。超滤膜是一种高效、节能、占地面积小的废水处理设备,可以在碱性条件下有效去除废水中的重金属物质。  H.Gecol等n研究了再生纤维素膜(RC)和多钛砜膜(PES)对水体中As(V)的去除效果。当砷质量浓度为22~43μg/L,pH为5.5时,使用5ku的P

6、ES膜和pH为8时,使用10ku的RC膜,对砷的去除率可达到98%以上。而当pH为8时,使用5ku的PES膜,则不受初始水中砷浓度的影响,砷的去除率也可达98%以上。F.Ferella等[1采用表面活性剂强化超滤法同时去除水体中的铅和砷。使用孔径为10nm的单管陶瓷超滤膜,以十六烷基苯磺酸(DSA)作为阴离子表面活性剂,十二烷胺作为阳离子表面活性剂,当水中的砷质量浓度在0.1加4mg/L。  同时DSA和十二烷胺浓度分别为1~10、1xlOmol/L(均低于它们的临界胶束浓度),在As/DSA和As/十二烷胺的两个体系中,As(V)去除率分别为68%和21

7、%。  1.6微滤膜  微滤(Mr)是指根据筛分原理以压力差作为推动力的膜分离过程,能够去除相对分子质量>50000或粒径>0.05m的颗粒。MF膜对砷的去除率很大程度上取决于附着砷的颗粒在水中的粒径分布。微滤膜的孔径通常>0.1m,因此不能截留溶解态的重金属离子,必须经过适当的预处理如氧化、还原、吸附等手段将其转化为>0.1m的不溶态微粒,再利用微滤膜将其有效去除。  为了提高MF技术对砷的去除效率,人们采用混凝来增大含砷颗粒的粒径。J.Shorr“用硫酸铁作为砷的共沉淀剂。再配以微滤膜滤除沉淀物的工艺处理含砷水,对砷的去除率明显高于单纯的MF工艺。由于

8、含砷离子的废水同时还含有有机物,如油、脂、洗涤剂和螯合物等,而且砷

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