文章引见了DTRO膜在电解液工业废水处理中的应用,DTRO膜的主要优势如下文所述。
(1)膜的改换和维护。
DT膜柱的维护十分容易:当松开拉杆的固定螺母,即可随便地移出盘片及膜片。膜柱的无损伤翻开方式使得客户能够采用低本钱即可完成滤膜的改换。卷式膜则无法实行此类改换,一旦无法清洗或遭到毁坏后,就必需整支膜实行改换。同时,当DTRO膜组件遭到污染或损坏时,单元内一切的单个部件均能够单独改换,过滤膜片改换费用相对较低。
(2)膜的结垢和耐受污染性。
DT膜组件具备开放式宽流道和共同的带凸点导流盘构造,滤液在组件中构成湍流状态,膜外表结垢、污染及浓差极化得到了最大水平的减缓,DTRO膜组件即便在120bar高压操作压力下也能够保有较好的性能。DT膜即便SDI高至6.5仍可正常工作,因而能够简化预过滤,COD极高的垃圾渗滤液原液只需简单的出悬浮物后就能够直接进DTRO膜实行处置,其他卷式膜无法做到。
(3)膜的清洗效果及膜寿命更长。
DTRO组件入水流道短,活动连续产生180°转向(每个规范膜柱共转向338次),从而消弭了浓度极化;膜片通道宽所以膜寿命长,同时易于清洗,清洗后膜通量恢复良好。
1、工程项目概略
东莞某超电容消费项目,产生20m3/d的电解液废水,该废水主要含有乙腈和四氟硼酸四乙胺,是难降解有机物,按照环保请求需求零排放,因而设计选用了DTRO处置工艺。
1.1 废水进水水质检测
经过实地取样检测,废水水质溶度见表1:
1.2?设计废水进出水水质浓度
项目请求,废水回收率为95%以上,出水水质请求到达《地表水环境质量规范》IV类规范。因而设计进出水水质见表2:
2、工艺选择比照
零排放膜处置工艺比照:由于传统卷式反渗透膜构造的限制,因而对进水的水质请求通常很严厉,包括TDS/COD/SS/运用压力等均有相应的进水限制指标。且在运用中易于产生膜污堵、不易清洗等现象,形成膜元件的寿命只要2~3年。而DT膜柱的开发则完整打破了传统反渗透膜构造的缺陷,可用于进水COD高达上万的应用中,并取得TDS高达120g/L(以氯化钠计)的浓水浸透压。在业界公认的最难处置的垃圾渗滤液废水的处置的行业中取得了普遍的胜利。
众多国内外参考材料证明,DT膜柱被胜利运用在被专家称为废水处置中的“最糟状况”的废水处置范畴中。因而本项目选用DTRO膜工艺处置本电解液废水。
3、项目运转状况
3.1 项目施行阐明
(1)废水首先经过DTRO进水泵提升压力,后面设置保安过滤器,避免大颗粒杂质进入膜内;
(2)在管路中投加阻垢剂,加酸,避免高价态离子的高倍浓缩而结垢;
(3)然后经过高压泵进一步提升压力,满足反渗透的过滤请求;
(4)加压后进入DTRO安装实行浓缩,产水回用于车间;
(5)DTRO浓液至浓水箱,浓水交由相关资质单位处置;
(6)DTRO系统设计膜通量10.64lmh,设计运转最大压力80bar,回收率约66.7%;采用DFM品牌DTGE-HP9405型膜组件,膜数量为2支,单支膜面积9.405㎡;
(7)DTRO系统设置一套冲洗和清洗系统。
3.2 运转效果
本电解液项目深度处置及浓缩处置单元一期于2017年9月投入试运转,废水进水TDS质量浓度在2000~3500mg/L动摇,处置才能为20m3/d,产水回收率≥95%,产水水量控制为1m3/h,出水稳定到达《地表水环境质量规范》IV类规范。浓水产水量小于100L/d,进入后继蒸发系统蒸发。本系统运转稳定。
3.3 膜清洗再生计划
在废水运转过程中膜遭到有机物、盐分结垢等物质污染,在平常运转中,先对膜组件实行物理反洗,能够暂时恢复局部膜通量。若产水反洗效果变差,则需判别污染情况,依据污染物的类别实行化学清洗。
本项目的污染主要是金属氢氧化物产水构造,在运转过程中,分别选用酸洗和碱洗对膜实行清洗,详细结果见表4,经过化学清洗,膜通量得到了有效恢复,酸洗通量由16L/(㎡.h)恢复到35.6L/(㎡.h),碱洗通量可恢复到37.5L/(㎡.h),可见关于本项目,酸性清洗的效果要优于碱性清洗。
3.4 温度对产水的影响
依据以往运转经历,进水温度对膜性能有着明显的影响,温度越高膜通量会越大,水温每升高1℃,产水量便会增加2.5%左右。但超越35℃后膜将变得不稳定,强度也削弱。
本系统位于广东省东莞市,进水温度控制在20~35℃,水温变化较小,因而未做温度的数据剖析。
4、完毕语
卷式反渗透膜作为水处置技术中的先进技术得到普遍应用,但膜污染物及膜劣化,以及产水回收率不高的问题长期限制着其在废水中的应用。相反,DTRO膜在废水处置应用中表现的优势,很好地补偿了卷式反渗透膜的缺陷,在本电解液废水处置中得到很好表现。