对于垃圾渗滤液,现在流行的深度处理工艺都是超滤+反渗透。正常来说,超滤的出水已经很不错了,这个时候进反渗透完全没有问题的。所以,你提出的这个方案是成熟可行的。
但是,在实际运行当中,渗滤液对超滤膜的要求非常高,再者,由于渗滤液高污染,超滤膜的寿命将大大减少!并且随着垃圾场的运营年限的加长,渗滤液越难处理,超滤膜越容易出现问题。所以,在实际运行当中,超滤膜更换的频率很高的。
反渗透进水有以下几种要求。
⑴细菌
由于细菌会以醋酸纤维为食物,因此醋酸膜易受细菌侵袭,对原水必须彻底杀菌,对于复合膜,虽然其不受细菌侵袭,但细菌黏膜会造成膜的污堵,一般可采取加氯杀菌,加氯量要根据需氯实验加以确定。
醋酸纤维膜素要求给水中含有残余氯,以防细菌滋生,而氯含量过高又会破坏膜,最大允许连续余氯的含量为1mg/L。
复合膜抗氯性差,一般不允许含有余氯,采取加氯杀菌后,需加偏亚硫酸钠,它可水解为亚硫酸氢钠或经活性碳过滤消除余氯。
使用偏亚硫酸钠偏亚硫酸氢钠除余氯的反应如下
Na2S2O5+H2O→2NaHSO3
NaHSO3+HClO→HCl+NaHSO4
理论上,1.34kg的 Na2S2O5可以去除1kg余氯,然而一般在溶解氧的情况下,对苦咸水去除1kg余氯需投加3 kg Na2S2O5。
Na2S2O5在凉爽干燥的储存条件下,货架上的有效期为4~6个月,溶液的有效期则随浓度而改变,见下表。
溶液浓度/%(质量) 最长有效期/天 溶液浓度/%(质量) 最长有效期/天
2 3 20 30
10 7 30 180
当采用地下水做水源时,未被污染的地下水细菌含量很少,在这种情况下采用复合膜则即不需加氯也无需除氯。
氯为什么会起杀菌作用?当氯加到水里面后,就会发生下面的反应
Cl2+H2O→HClO+HCl
HClO→H+ +ClO-
HClO为次氯酸,ClO-为次氯酸根,由于H+能被水里的碱度中和,最后水中只剩下 HClO及ClO-。两者在水里所占百分数主要决定于水的PH值,但水的温度也有影响,PH值小 于7时,水中HClO占75%,ClO-占25% ,温度降低时HClO所占比例还要大,在0℃时HClO增加到83%,而ClO-减到17%。
对于氯气的杀菌机理有不同的说法,但比较合理的解释是:它所生成的次氯酸产生杀菌作用,而不是氯本身,也不是它所生成的ClO-的作用。HClO是一个中性分子,可以扩散到带负电的细菌表面,并穿过细菌的细胞膜进入细菌内部,HClO分子进入细菌后由于Cl原子氧化作用破坏了细菌的某种酶的系统(酶是一种蛋白质成分的催化剂,细菌的氧分要经过它的作用才能被吸收),最后导致细菌的死亡,而次氯酸根ClO-虽然也包括一个氯原子,但它带负电,不能靠近带负电的细菌,所以也不 能穿过细菌的细胞膜进入细菌内部,因此很难起杀菌作用,这种说法还可以说明水温低和PH值低时杀菌效果比较好的现象。
从上面的化学方程式可以看出,加入水中的氯气只有1/2变成HClO的成分,另外的1/2在水中产生Cl-,不起杀菌作用。
采用加HClO时的反应如下
HClO+H2O→ HClO+(Na+ ) + (OH-)
从方程式可以看出一个分子的HClO的作用相当于一个分子的 Cl2。
(2)含铁量
铁的氧化速度取决于铁的含量水中溶解氧的浓度和PH值,PH值越高氧化速度越快,因此,降低PH值可以防止氧化。给水最大允许含铁量于含氧量和PH值的关系如下表示。
(3)颗粒物质
不允许大于5um的颗粒物质进入高压泵及反渗透组件,这一点必须确保,以免损坏设备。
(4)SDI和浊度
SDI必须小于5,越小越好,浊度应小于0.2NTU(最大允许浊度为1NTU)
(5)油和脂
水中不允许含有油和脂。
(6)有机物
水中的有机物RO膜的影响最为复杂,一些有机物对膜的影响不大,而另一些则可能造成膜的有机污染,对于地表水应尽量在凝聚澄清过程中 去除有机物,还可以采用活性碳过滤进一步降低有机物含量。
(7)SiO2
浓水不允许析出SiO2 ,当SiO2 过饱和则可能聚合而形成不溶解的胶体硅或者硅胶而引起结垢。
纯水25℃时,无定形硅的溶解度约为100 mg/L(以SiO2计),溶解度随温度呈直线变化,0℃时为0 mg/L,到40℃时增加到160 mg/L,在中性PH值条件下,溶解的只是硅胶;在碱性溶液中,无定形硅的溶解度较中性溶液大,主要原因是由于硅酸电离,然而在有铝出现时,溶解度可能降低很多,原因是由于硅酸铝的溶解度极小的缘故。
如果 SiO2的浓度太高,则需要预处理或者降低回收率,防止形成硅垢的方法如下。
① 控制系统回收率。这是一种最容易的防硅垢的方法,靠降低系统回收率使浓水中SiO2的浓度降低到(在给定PH值和温度下)SiO2的饱和溶解度以下。
② 采用石灰软化。一般可降低给水中50%的SiO2或者澄清器中多加些氯化铁和铝酸钠。
③ 温度控制。因为无定形SiO2的溶解度取决于温度,提高水的温度可以防止SiO2结垢,也可以将提高温度与降低系统回收率结合使用。
出现硅垢必须立即清洗,硅垢一旦形成非常难于出除。
(1) 防垢
必须防止CaCO3 CaSO4 SrSO4 BaSO4 和CaF2垢。
膜结垢是由于给水中的微溶盐在给水浓缩时超过了溶度积而沉淀 到膜上,在苦咸水中,CaCO3和CaSO4通常都需要处理,其他盐类SrSO4 BaSO4 和CaF2也需要根据计算来确定在浓水中是否会超过溶解度极限。
如果微溶盐 超过了溶解极限,需要采取以下一种或几种方法。
① 降低系统回收率,避免超过溶度积。
② 采取离子交换法软化除去钙离子。
③ 加酸去除碳酸或重碳酸离子。
④ 加阻垢剂。
对于大多数水都存在CaCO3结垢趋势,确定给水的CaCO3结垢趋势,对苦咸水一般采用Langelier饱和指数(LSI)。
确定是否结CaSO4 SrSO4或 BaSO4垢需要计算浓水中这些盐是否超过了它们的溶度积,各个盐的溶度积与浓水中相应盐的离子积比较
当IPb>Ksp 有沉淀生成
当IPb=Ksp 无沉淀生成
当 IPb<Ksp 处于临界状态
为防止结垢,建议IPb≤0.8Ksp。
一般,微溶盐的溶解度随溶液离子强度增加而增加,对大多数苦咸水中遇到的微溶盐 Ksp作为离子强度函数的数据可供利用。
因为RO过程中微溶盐的结垢趋势是由最浓的水流来决定的,所以 Ksp是根据浓水流的离子强度来确定。
(2) 进水参数方面的要求
① 水温。反渗透膜元件对进水的水温均有一定的要求,以海德能公司为例,除了其生产的拿高温膜元件外,其生产的复合膜要求将进水温度控制在0~45℃,其生产的醋酸纤维素膜要求将进水温度控制在0~40℃。
② 最高进水压力。反渗透膜元件对最高压力有一定的要求,海德能公司生产的苦咸水用工业膜最高进水压力为600psi(4.16Mpa),其生产的海水淡化膜最高进水压力为1200 psi(8.27Mpa)。
③ 每支膜最高进水流量。反渗透膜元件对最高进水流量有一定的要求,海德能公司8″膜元件的最高进水流量为75gpm(17t/h)。4″膜元件的最高进水流量为16 gpm(3.6t/h)。
④ 单支膜元件最高压力损失。考虑到单支膜元件的压力差太高时会造成膜元件的机械损伤,因而对单支膜元件最高压力损失有一定要求,海德能公司要求系统中任何一支膜元件上的最高压力损失不能超过68.9 Mpa(10 psi)。
⑤ 浓缩水与透过水量之比。考虑到膜的耐污染能力等方面的因素,对每支膜的浓缩水与透过水量之比是有一定要求的,以海德能公司为例,均要求单支膜元件上浓缩水与透过水量的最小比例为5:1。
B. 家用反渗透膜和超滤膜比,哪个出水水质比较好
反渗透膜的孔径只有超滤膜的1/100比例大小,因此反渗透水处理设备能够有效去除水质当中的重金属、农药、三氯甲烷等化学污染物,超滤净水器对此则是无能为力的;而超滤净水器能去除的颗粒污染物及细菌,反渗透全能去除。
1、反渗透和超滤,核心部件都是膜元件。主要区别一共有两点:
(1)出水水质和卫生部门的检测标准有所不同,给大家举一个例子来说明,出水细菌指标,超滤净水器按照“一般水质处理器”,菌落总数为100个/毫升;而反渗透水处理设备则为20个/毫升,要求较为严格,当然反渗透水处理设备出水水质也要比超滤净水器好很多。
(2)反渗透水处理设备是分质供水,纯水供应饮用,浓水用来洗涤;而超滤净水器一般都是用作洗涤用水;当自来水水质较为优质时也可以用作饮用水超纯水设备。
2、超滤净水器的优点是:一般不用泵、不耗电,无电气安全问题;接头少、水压低,故障率及漏水概率相对较低;结构简单、价格便宜;
其缺点是:去除水中化学污染物效果差;对供水特发事件效果较差;出水口感稍差;不能降低水的硬度,如自来水硬度高,煮水容器可能会结垢。
超滤膜可去除溶液中的大分子、胶体、蛋白质、微粒等,具有使用压力低、产水量大、便于操作的特点。通过测试中空纤维超滤膜装置深度净化制酒原水的处理效果,证明超滤膜净水装置能有效地消除水在管网中的二次污染,进一步提高水质。
3、反渗透水处理设备的优点是:水质安全,能够有效去除水质当中的各种有害杂质;对于供水特发事件效果较好;出水口感较好;能够有效降低水质的硬度,煮水容器不易结垢;
其缺点是:用泵、耗电,有电气安全问题;接头多、水压高,故障率及漏水概率相对较高;结构较为复杂、价格相比较贵。
C. 碟管式反渗透膜深受用户欢迎的原因是什么
在实际使用中污水处理膜产品经常会出现净水回收率低、容易堵塞、处理成本过高和维护困难等让广大企业窝心难受的现象。很多污水处理膜厂家也针对这些问题进行了技术上的攻关,在厂家的努力下终于成功开发出了无论性能品质都更加出色的碟管式反渗透膜产品,受到了很多行业用户的由衷欢迎。下面就为大家简单介绍一下碟管式反渗透膜深受用户欢迎的原因。
一、性能品质出色
由于碟管式反渗透膜采用全新的结构和技术,在污水处理中的效率得到了极大提升,同时产品的控制部分也进行了模块化的设计,无论是使用还是维护都更加简单方便。
二、产品价格合理
碟管式反渗透膜产品虽然性能和品质上都相比老产品有较大的提升,但是在销售价格上却和传统过滤膜产品相差有限,从而使得碟管式反渗透膜产品具有更高的性价比,因此具有很高的更换价值。
三、产品维护方便
碟管式反渗透膜产品使用了模块化的设计,在维护和保养时都无需借助专业技术人员,同时也无需停机进行维修,具有很高的维护便利性。
提供服务好的碟管式反渗透膜厂家让很多企业都开始考虑对原有的污水过滤膜进行更换,这种全新的碟管式反渗透膜不但在性能和品质上远超老旧产品,同时产品的销售价格也非常的合理公道,更换时不会给企业造成太大的负担,以上这些优势都是碟管式反渗透膜深受企业用户欢迎的原因。
D. 过滤系统中的DTRO碟管式反渗透膜使用注意事项是什么
一、注意定期灭菌设备
通常DTRO碟管式反渗透膜可以是一个非常小异物或细菌在专外面拦截,因此以属这种方式过滤水是非常干净的,这一点也要注意是可以过滤细菌但不能杀死细菌,所以一定要定期消毒,否则会积累细菌和细菌在相应位置太多影响过滤效果。因此,DTRO碟管式反渗透膜厂家要经常进行这方面的维护工作。
二、注意膜渗透性
为了使过滤系统取得很好效果,应事先测量和计算一些相应系数,然后可以合理配置选择相应数量的DTRO碟管式反渗透膜,使相应的量水可以在规定时间内进行清洁处理。
三、注意保护仪器设备
一般情况下DTRO碟管式反渗透膜相关部件都非常精细不能碰撞,所以在使用时一定要轻拿,存储也应放置在一个特殊盒子中保存以免损坏,安装时也应小心完成。
E. 反渗透膜出水水质检测出COD原因是什么
COD一般低于100,浊度小于1,你那个COD太高, 所以影响到你的整套系统水质回,有以下几种原因:1、膜漏了;2、分析有误;3、取样过程中被污染了;4、纯水管道长菌了
F. 长春碟管式反渗透膜技术特性有哪些
DTRO膜技术的高效分离作用,使废水中的悬浮物质、胶体物质、微生物菌群与已专净化的水彻底属分别,替代了传统工艺中沉淀、过滤、吸附等处置设备,使出水水质越加安稳、优质。
DTRO膜能够滤除有害微生物,在降低消毒费用的同时,扩展了废水回用的范围。
DTRO膜的高效截留作用。
DTRO膜的流程简单,易于集成,处置系统占地仅为传统工艺的二分之一。系统运转采用可编程操控器(PLC)操控,可降低人工强度和运转费用。
G. 反渗透膜系统对进水水质有要求吗
有的,反渗透膜系统的核心构成主要是反渗透膜,其实进水条件就是您系统中专所使用属的反渗透膜元件进水要求,一般膜元件型号都是有对应的水质要求的。
而且一般来说设计制造反渗透膜系统时就会把您的进水因素考虑进去,会根据您的进水水质来选型。如果进水水质不满足的话,水处理设备厂商也会根据系统设计前端预处理。
反渗透膜系统
建议您与设备制造商联系,获取系统进水及产水情况。
H. DTRO碟管式反渗透膜可以应用在哪些地方
1.高浓度工业废水
包括电力、制药、石油化工以及钢铁冶炼在内的很多工内业行业,在生产过容程中都会产生大量废水,而且废水中有机物的浓度还非常高,如果直接排放会对环境造成很大伤害,而通过其他的膜技术成本又会很高,使用DTRO碟管式反渗透膜不仅可以提高高浓度工业废水的分离效果,而且也更经济化。
2.垃圾填埋场以及焚烧场
生活中以及生产中产生的垃圾都要运输到专门的填埋场或焚烧场来做处理,但是这些垃圾处理之后会产生垃圾渗滤液,这种渗滤液中因为含有大量的高浓度污染物,所以将会成为污染地表水、地下水、土壤和生态环境的罪魁祸首。DTRO碟管式反渗透膜可以有效的过滤垃圾渗滤液,因此能够使用在垃圾填埋场以及焚烧厂之中。
3.餐厨废水
餐厅在烹饪的过程中会使用很多油,所以排出的餐厨废水中往往会含有浓度很高的腐殖酸,这样的废水也会对土壤以及地下水造成严重破坏,DTRO碟管式反渗透膜可以对餐厨废水中的腐植酸进行浓缩处理,以免大家生活的土壤和水环境遭到破坏。
I. 为什么碟管式反渗透DTRO膜技术如此受欢迎
DTRO膜(碟管式反渗透膜)是反渗透的一种形式,是专门用来处理高浓度污版水的膜组件,其核心技术是权碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。
两级DTRO处理系统,包括中央控制系统、砂滤器、第一级反渗透系统、第二级反渗透系统、渗滤液储罐、硫酸储罐、净水储罐、清洗剂储罐、脱气塔等。碟管式反渗透系统是其核心部分碟管式膜柱由碟式RO膜片、导流盘、O型橡胶垫圈、中心拉杆和耐压套管所组成。膜片和导流盘间隔叠放,O型橡胶垫圈放在导流盘两面的凹槽内,用中心拉穿在一起,置入耐压套管中,两端用金属端板密封。
J. 北京碟管式反渗透膜污染有哪些类型
碟管式反渗透膜污染的类型介绍:
1.结垢:由于阴阳离子达到饱和状态而形成的结回晶吸答附在膜表面。常见的结垢物质有: CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4等难溶物质,常常发生于膜的末端。
2.有机物污染:由于有机分子的吸附作用而形成的污染。常见的有聚电解质、脂膏等污染物,其存在于系统的各个阶段。
3.胶体污染:由于胶体的脱水聚合、电吸附以及颗粒物的沉淀作用而形成的污染。主要有Fe、Al、Si 等金属氧化物,常发生于膜的前端。
4.生物污染:由于微生物的粘附及生长而形成的膜污染。存在于系统的整个阶段。