超滤水处理过程膜组件选型及其应用研究

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1、●现代建设IModernConstruction现代物业·新建设2014年第l3卷第2—3期超滤水处理过程膜组件选型及其应用研究杨燕(江西省上饶市市容环境卫生管理处。江西上饶334000)摘要:膜技术是最近几年来的一种新兴技术,不仅可以做到清洁生产而且可以对废弃物进行有效的净化。IEI@收了一些有用的物质。同时,膜技术在工业生产中清洁、环保、节能、高效的特点也是它在近些年水处理中的应用越来越广的原因。本文详细描述了膜组件的特点以及膜分离技术的基本概况,并对膜处理技术在工业上的应用做了系统详细的描述和分析。关键词:膜技术;水处理;分离;工业应用中

2、图分类号:X703.1文献标识码:A文章编号:1671—8089(2014)02—0028—031概述2超滤膜在生物燃料电池上的应用分析膜分离技术是用一张经过特殊制造的,有选择透过该试验以生物秸秆为原料,进行水分解,实验装置由瓣性的半透薄膜,在外力的推动下对液体混合物进行分离的配水箱、滤池、反应器、沉淀池、超滤膜组件和清水箱组一种新型技术。这种半透薄膜被称为分离膜,其膜壁上布成,工艺流程如图1所示。满了小孔。通常可以根据膜壁上孔径的大小把薄膜分为微前口㈠¨u脑滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜。在分离的过程中不需要油箱的变化,仅需要外力的推动就能获

3、得较高的分离水平。因此,膜分离技术是一种非常节省能源的技术。其中肌m微滤膜主要是过滤0.1um一10um大小的颗粒物或者是细菌以及胶体。超滤膜的滤孔范围是0.05um-lum,用于滤除固体国颗粒、悬浮物、大分子有机物、胶体等。纳滤膜是一种介~于超滤膜和反渗透膜之间的新型膜分离技术,在0.5MP—趟德暝清水箱组件IMP的操作压力范围内,其纳滤膜有一个超强的粒子选择图1超滤膜水处理工艺流程图目目性,它对二阶粒子的去除率可以高达95%以上,对一阶粒其滤除过程包含了以下几个部分:子的去除率较低,其滤除效率通常为40%一80%之间。反渗2.1秸秆水解透膜

4、的原理是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质生物质秸秆作为一种清洁的资源来源十分广泛,它包不能透过反渗透膜而将这些物质和水分离开来。反渗透膜括小麦、玉米等大部分农作物的秸秆,生物质秸秆在全球可以滤除水中的一切物质,包括悬浮颗粒、胶体、无机范围内都有分布,只要太阳系存在,土地气候条件适宜,盐、细菌、微生物。目前在我国常以超滤膜隔离为主。主即会源源不断。是当今世界上仅次于煤炭、石油和天然气要原因是其在工艺的运用中所需要的操作压力较小,减少的第四大能源,它的开发利用将会给人类的生产生活方式运行成本。其次是过滤孔径要明显小于微滤膜,分离之后带来翻天覆

5、地的变化。的水质要明显好于微滤膜分离技术。秸秆主要成分为木质纤维素,它由3部分组成:纤维素(35%一45%)、半纤维素(20%一30%)和含量较低的木质素(<20%)。秸秆生物质能被微生物分解利用转化为电能的前提条件是必须把木质纤维素水解为微生物能够利用的葡萄糖或者是木糖等多糖。纤维素水解后的主要产物是葡[作者简介]杨燕(1985一),女,硕士,助理工程师,主要从事固体废物处理、高级氧化法处理含对硫磷农药废水的研究。萄糖,而半纤维素水解后的产物主要是葡萄糖和木糖等多杨燕:超滤水处理过程膜组件选型及其应用研究糖。半纤维素的水解条件比较简单,在加热

6、的条件下就能泡2h,再用去离子水浸泡5h,最后保存在蒸馏水中备用。完成水解过程。木质纤维素的水解条件相对较高,需要在(2)阳极室中的接种污泥在35℃条件下利用葡萄糖加热的条件下利用酸或者酶作为催化剂来促成水解的进模拟废水培养15天,以恢复污泥的活性并富集菌种,基行。木质纤维素在水解的过程中会伴随着其他复杂的反质为葡萄糖配制成的模拟营养液,pH值保持在6.5—7.5左应,会产生一些小分子碳水化合物,如乙酸和丁酸等物右,COD约为1,O00mg/L,厌氧泥及基质在进入反应器前,质。均需通入一定时间的氮气以去除其中的溶解氧。将秸秆清洗、切短、烘干、粉

7、碎、过筛,保存在干燥器中备用。按照一定的固液质量比(1:9)加入i~d5o%3去除率分析的浓硫酸溶液中,在水浴温度为5O℃的恒温条件下水解由于不同的基质浓度获得的电压、内阻、功率密度各不60mi13,反应完毕后稀释水解液并用氢氧化钠中和至中相同,因此不同浓度基质时的COD去除率也必然不同。考察性,抽滤去除残渣。在注入MFC作为燃料之前,使用培养不同基质浓度的COD去除情况也是判断肝C功能的重要指标之一基或磷酸盐缓冲溶液将水解产物稀释成实验所需的浓度。实验研究了以高锰酸钾为阴极电子受体时,微生物燃料(500~3000mg·COD/L)。电池对不同

8、基质浓度COD去除率,实验结果见表1。2.2实验装置表1不同基质浓度的COD去除率本试验选取自制两室反应器,两室之间间距160mm,阴阳极室高度均为2

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