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时间:2017-12-31
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1、前言:随着国家环保政策的变化,对污水、废水的处理要求和回用率要求愈加严格,在强调吨位生产的费用时,能耗和水耗成为重要的指标。这给膜处理技术的发展和应用创造了很好的机会和空间。从膜处理技术角度来看,无论超滤膜,纳滤膜,反渗透膜的加工和生产,及应用技术都已日趋成熟。但是随着使用膜技术在过滤工艺上应用范围的扩展,膜设备在使用中存在的问题也愈加突出。具体的问题是在来水品质较差的情况下,不能稳定和有效的控制膜通量(流量)下降,运行能耗很高,效率低,成为膜技术推广的瓶颈。因此膜前预处理技术成为膜技术推广和应用的关键。膜前水质预处理设备一般指在超滤膜前的处理装置,其出水在使用不同
2、的膜和处理不同的水质情况下的要求是不同的,但基本的要求是:1.尽量低的浊度及含铁量,一般希望浊度低于50度,含铁量低于0.5mg/L,高的铁含量极易形成氢氧化铁凝胶,堵塞和附着在膜的表面,需要经常进行强制酸清洗,对膜表面的损坏程度大,导致过滤效率低;2.尽量低的有机物和胶体含量,以减少菌类和藻类可能滋生的条件,菌藻类也是膜表面堵塞的因素之一,而有机物是菌藻繁殖的基本养分。目前通用的膜前预处理技术采用的是多介质过滤方式,运行状况不够理想,许多方面还有待完善,例如:1、熔喷滤芯:这是最常用的保安过滤器,尽管价格便宜,但由于不能通过反冲洗来恢复功能,在较高浊度下需要经常更
3、换滤芯,造成运行费增加及运行不稳定,一般讲,熔喷滤芯(PP)仅限于去除低浊度下(≤100度)的悬浮物,不能去除铁锰、溶解性有机物,因而在许多场合不能很好起到膜预处理的功能。2、石英砂过滤器:有些膜前预处理装置采用常规的玻璃钢软化树脂罐,装填石英砂进行过滤处理,虽然有一定的过滤作用,但大多效果不好,其主要原因是石英砂的比重高于离子交换树脂,反冲洗不能彻底,不能对膜起稳定的保护作用。3、无烟煤和陶瓷粒过滤器:同石英砂相同,虽然可以起到一定的作用,但由于反洗技术不理想,也会使运行效果打折扣。多介质过滤对有机物和胶体几乎没有去除效果。从实际应用考虑,膜前预处理需要效果更好的
4、和标准的定型设备,它应该具备多种功能,有抗击各种污染和污浊条件的能力,并能长期稳定低成本运行。为此,我们根据多年使用膜技术的体会,推出新型膜前处理多功能微滤系统。其中我们引入了以下四个专利技术:1.过滤结构设计;2.反冲洗结构设计;3.高效曝气装置;4.多孔陶瓷滤料技术技术的最显著特点是:1.集成化程度高,对水中多种污染物均有很好的去除效果,适用领域广;2.处理精度高,可达1µm,且效果稳定;3.流量大,运行能耗低,仅利用水位差工作,滤料不用更换;4.过滤周期长,截污容量大,反洗水量仅为周期过滤水量的0.1%;5.固液分离效果好,悬浮物去除率可达到95%以上;6.独
5、特的过滤和反冲洗结构设计,可适用于高浊度、高粘度、含有大量纤维、强碱性等特殊液体的过滤。技术介绍:⑴滤料介绍(多孔陶瓷滤料专利技术)在我们的过滤技术中,采用的是无固定形状的多孔陶瓷滤料,它与市售的球状陶瓷滤料不同,生产的烧结温度更高,滤料的比表面积更大,过滤效果和纳污能力更强,滤料自体无任何元素逸出。在过滤过程中,由于滤料含有大小不一的孔径和粗糙的表面,在堆积过程中,每一个微分层面上过滤微孔的孔径和缝隙都不同,使过滤孔道和缝隙不是直线而是曲线,使它具有了深层过滤或容器式过滤的功能,在流经变化的孔道和缝隙时,大于平均口径的杂质被阻挡于孔外。小于平均孔径和缝隙的杂质进入
6、孔道,在每个局部,孔径和缝隙的大小是变化的,使介质的流速也随之发生变化,再加上无规则的孔道和缝隙变化,使一部分小于孔径的杂质被侧壁截流吸附,吸附的杂质进一步增加了滤料的表面积和结构上的复杂性,以致于可以吸附更细小的杂质,即“以渣滤渣”,吸附量和吸附精度与过滤材质、电荷、电位、流量、流速、位差有关,整个过程是建立在多种因素的“介稳”状态,通过控制介稳的状态来实现极低能耗的过滤,仅需0.1---1m的水位差,这相当于0.01―0.001Mpa,系统即可工作。我们在蒸汽冷凝水回用除铁过滤器上采用了该工艺,达到非常好的过滤效果,铁离子由5-10mg/l下降到0.05mg/l
7、,完全符合回用要求。⑵主设备结构示意图(过滤器结构设计专利):主要部件示意图来水利用位差进入系统的沉淀区,在进水过程中由计量泵加入絮凝剂,在加药反应区里反应后气浮进入过滤层,底部则进入沉淀区浓缩沉淀,当沉淀水位升高后,上部清液可继续过滤,陶瓷滤料的深层过滤使得过滤精度可达1um,出水浊度到达1度,通过调整絮凝剂的种类和加药量即可以控制出水质量。本装置的主要功能是去除溶于水中的胶体类物质60-70%,去除COD50%左右。降低液体表面张力从而有效保护后面的超滤膜正常工作。⑶工艺流程设计(采用高效曝气、微絮凝等技术组合)对于含有有机物或胶体多的系统,需要通过投加絮凝
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