







正向滲透(FO)的原理
美國俄勒岡州科瓦利斯市的CoffinButte垃圾填埋場每年可產生(2-4)×104 m3的垃圾滲濾液,為達到土地利用的水質標準,須將出水的TDS降到100 mg/L以下。
含重金屬離子廢水的常規處理方法都只是一種污染轉移, 即將廢水中溶解的重金屬轉化成沉淀或更加易于處理的形式,其處置常常是進行填埋,而重金屬對地下水和地表水環境造成二次污染的危害依然長期存在。
含油廢水是一種量大面廣的工業廢水,若直接排入水體,會在水體表層產生油膜阻礙氧氣溶入水中從而致使水中缺氧、生物死亡、發出惡臭,嚴重污染生態環境。油3.5mg/L、總有機碳(TOC)(16 ~23) mg/L的油田采出水處理到鍋爐用水水質于是處理后的水回用于電站鍋爐給水。
超濾和微濾都是在靜壓差的推動力作用下進行液相分離的過程,從原理上說并沒有什么本質上的差別,同為篩孔分離過程。在一定壓力作用下,當含有高分子的溶質和低分子溶質的混合溶液流過膜表面時,溶劑和小于膜孔的低分子溶質(如無機鹽)透過膜,成為滲液被搜集;大于膜孔的高分子溶質(如有機膠體)則被膜截留而作為濃縮液回收。能截留分子量500以上、106以下分子的膜分離過程稱為超濾;只能截留更大分子(通常被稱為分散顆粒)的膜分離過程稱為微濾。
超濾、微濾技術可以有效去除顆粒狀物質,包括微生物,如隱胞蟲子、賈第蟲、細菌和病毒。還可通過一定程度地降低消毒副產物前體物的濃度和限制消毒過程中氧化劑需求量來減少消毒副產物。但對水中有機物的去除率很低,只在20%以下。超濾和微濾的使用范圍比較廣,能夠適用于處理不同的水質量。
納濾(NF)是一種新型分子級膜分離技術,是目前世界膜分離領域研究的熱點之一。NF膜孔徑在1nm以上,一般在1-2nm;對溶質的截留性能介于RO與UF膜之間;RO膜幾乎對所有的溶質都有很高的脫除率,但NF膜只對特定的溶質具有高脫除率。NF膜能夠去除二價、三價離子,Mn≥200的有機物,以及微生物、膠體、熱源、病毒等。納濾膜的一個很大特征是膜本體帶有電荷,這是它在很低壓力下(只0.5MPa)仍具有較高脫鹽性能和截留分子量為數百的膜也可脫除無機鹽的重要原因,也是NF運行成本較低的主要原因。NF適合各種含鹽水源,水利用率一般為75%~85%,海水淡化時在30%~50%,沒有酸堿廢水排放。
在紙漿和造紙業中,勻漿、漂白和造紙等工序都需要大量的水。實現水系統的(半)密閉循環是紙漿廠、造紙廠節約水資源降低排放量的途徑。傳統活性污泥法的產水中還含有部分有色化合物、微生物、抗體和少量的生物分解物,懸浮固體等,只能被用于制造包裝紙,不能用于別紙的生產。另外,該法不能減少無機鹽的含量。Koyuncu對比了水→納濾以及造紙廢水→活性污泥→納濾兩種處理工藝的實用性,實驗表明:兩種方法的出水質量相似,二種方法的產水通量更好,出水可以用于級別紙。但納濾產水仍然含有一定量的一價鹽,需要再增加低壓反滲透裝置脫除鹽類才能保證循環水的質量。
電滲析(Electrodialysis,簡稱ED)是在直流電場的作用下,以電位差為推動力,利用離子交換膜對溶液中的陰陽離子的選擇性,把電解質從溶液中分離出來,從而實現溶液的濃縮、淡化、精制和提純。
