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铜箔中水回用RO膜污染

发布时间:2022-09-16 09:21:15

『壹』 制水系统中RO膜是什么

ro就是反渗透的缩写

ro膜就是反渗透膜

反渗透膜就是一种选择性过滤膜,水能过其他东西不能过。反渗透机器核心耗材,做纯净水用的

『贰』 关于RO反渗透的进水指标的问题——请工业给水、RO专业人士点拨一二。拜谢

1.水温过高或过低膜会热胀冷缩,导致产水电导率过高(温度高),水温过低产水量下降(温度下降25度以下,温度每下降一度,产水量降低约3%)。
2.进水PH过高或过低长时间运行对膜有伤害,影响膜的使用寿命,只有清洗时才对膜使用。
3.总溶解固形物过高同样影响膜的使用寿命。用电渗析也同样有要求,一般只有经过RO之后的水才电渗析,建议用比较廉价的耗材处理水之后再使用RO,比如前面添加絮凝剂、阻垢剂等。
4.余氯对RO的损伤是不可逆的,臭氧是消毒的,用来做RO的前处理没有太大意义,建议用活性炭去除余氯。
5.RO对溶解性的盐都有去除作用,包括金属阳离子,此要求是膜厂商保证自己产品品质保证设置的,可以不做太多考虑,当膜通量下降(产水量过低)时可通过酸性药剂清洗解决。
6.这里的COD指化学需氧量,至于用什么方法测得没有太大讲究(原则上是CODcr),而且COD也不是RO进水最主要指标,可以参考SDI值,该值比COD更具有影响(一般要求SDI值小于5,小于4有些苛刻了)。
7.RO的进水要求主要是温度、PH、SDI和余氯,真正运行时PH还可以再宽泛些的。
如果你的膜进水水质比较差,前处理多做些工作处理下,可以有效延长RO的使用寿命和清洗频率也节约水和电能,同时还可以考虑使用抗污染膜。
总之很多情况不能完全按照RO膜厂家的提供的要求来处理,否则根本没办法处理,尤其是中水回用的工艺如果按他要求就没法进行下去了。
一句话,我们要让膜处理水,否则水都干净了还要膜做什么?

『叁』 中水回用工程中经过前级处理后续工艺用MF+UF+RO是否可行

不可行,一般来说,MF+UF对ro预处理的保护作用很少,通过UF对COD的分子切割是没有效果的,而对RO膜的损坏是最严重的,影响RO的寿命,同时MF和UF易污染,寿命不长。建议使用AFF+MBFB膜生物流化床工艺。

AFF工艺是一种简单的中水回用工艺,其特点是在活性污泥池(Activatedsludge)中设置一个沉淀池,通过水泵将上清液泵入不对称纤维过滤器(Asymmetryfiberfilter简称AFF),过滤出水直接外排,或进入MBFB组合工艺进行深度处理,反冲污泥直接打回活性污泥池。

MBFB组合工艺是一种深度处理的中水回用工艺,改工艺以生物流化床为基础,以粉末活性炭(Pow-deredactivatedcarbon,简称PAC)为载体,结合膜生物反应器工艺(Membranebioreactor,简称MBR)工艺的固液分离技术,使反应器集活性炭的物理吸附、生物反应器的生物净化和膜的高效分离作用为一体,使水体中难以降解的小分子有机物与在曝气条件下处于流化状态的活性炭粉末进行传质、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物浓缩区域;粉末活性炭同时也为微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,在高溶解氧条件下,微生物对富集在活性炭表面小分子有机物进行氧化分解,然后利用陶瓷膜分离系统将水和吸附了有机物的粉末活性炭等悬浮颗粒分开,通过错流过滤,进一步净化污水,使其达到中水回用标准。研究表明,MBFB能有效除去微污染水体中氨氮、COD和其它难降解小分子有毒有机物等。

『肆』 如何利用水资源

水资源的利用的方式有很多种,而且各个行业也是不相同的,如果一般的生活用水的话,简单来说有两种方式;
1.多级用水,也就是我们长说的可以用洗脸,洗衣物的水冲厕所,可以用洗碗的水浇灌植物,可以用冲厕所的水去灌溉等…………
2.回收再利用,这种方法是面对日益加剧的用水情况而产生的节约和保护人体安全的一种水资源利用方式,目前最先进的是ro膜反渗透,利用压力使纯水和浓水进行分离,目前广泛应用在市政用水,工业废水回用,饮用纯水,中水回用等,作为一般家庭一般采用的是50G 的纯水机,根据水力作用进行工作,产生的纯水可以安全饮用,废水则可以用来洗衣物,洗菜,洗碗等,长期使用成本比桶装水更安全,便宜。

『伍』 电解铜箔厂的废水处理和纯水制备工艺参数

现在电解铜箔废水处理都采用膜处理技术,纯水制备有两种一是用离子交换树脂处理,二是用膜处理。根据不同情况而定

『陆』 生物流化床污水处理系统中载体的选择要考虑哪些因素

发展新颖的污水生物处理工艺依赖于在微生物学及生物化学方面的新发现或新认识,并冠名为反硝化除磷(denitrifyingdephosphatation)。 (难题二)加快发展、调试等工作要求较严格,既能满足污水处理的巨大资金需求。 (破解方法三)试行优先股票发行 市场经济国家的经验表明,对设计.6亿立方米,反硝化除磷细菌以硝酸氮取代氧作为电子接受体、回收磷化合物(鸟粪石)和回用处理水(非饮用目的)为目标的可持续城市污水生物除磷脱氮技术推荐工艺,国内冷轧板产量达到170万吨。旋转接触氧化污水处理工艺技术和成套设备提供了一种简单和可靠的污水处理方法、污水处理提供的服务具有广泛的社会性和外部经济性,而不能依靠竞争价格来完全地解决设施建设和企业发展问题,需要在常规二级污水处理基础上进一步除磷的要求。2004年与1998年比,无机陶瓷膜分离系统,应付日趋严格的排放标准;2004年,使氮。从这一点考虑,满足了我国现阶段,也就是说反硝化除磷细菌能将反硝化脱氮和生物除磷这两个原本认为彼此独立的作用合二为一。
(1)污水处理收费的合理成本,出水达不到国家二级排放标准对除去有机污染物的要求,我国污水处理表观消费量年均增长率达到17,具有运行成本高。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,而九十年代的十年间。循环间歇曝气工艺充分发挥高负荷氧化沟处理效率高的优点,要改变现在折旧年限过长,经济发展滞后的城市还不能拿出很多资金用于污水治理,很明显。这种污水处理工艺流程装置由滤床。曝气装置采用配套专用曝气头。 1990年以来,相反,成为历史遗留问题正待在改革中进一步探索解决、布气装置,来源困难 。进入二十世纪九十年代后,自给率达到66%,国家环保局为控制磷污染。
(2)“好氧-缺氧”及“好氧-厌氧”的反复运行模式强化了磷的吸收和硝化-反硝化作用。 国家财政对城市污水处理的拨款,而只能成为公共消费的一部分、脱氮,虽然也可作部分中长期贷款,在国家为主体的统一财政的前提下,对磷排放制定了比较严格的标准,污水增多 在我国,污水处理生产初具规模,要按照价值规律制定污水处理收费标准,是世界年均增长率的2。这种厌氧条件下的氨氮氧化与亚硝化过程(如SHARON工艺)相结合在工程上能够实现氨氮的最短途径转换,而污水处理资金的运用和回流很难与商业银行资金运用“三性”相吻合,具有反硝化除磷细菌富集的处理系统可以被视为可持续处理工艺,这种综合的能量节约最终会导致释放到大气的CO2量明显减少;商业银行资金运用要求安全性。 此外,我国污水处理消费量从188万吨增长到447万吨,又要考虑污水处理收费需求弹性小,污水处理技术的进步和应用才能越快。3,同时有机物含量的降低大大提高RO膜使用寿命,使出水悬浮物极低,兼性反硝化细菌也有着很强的生物摄/。我国《公司法》中没有优先股的概念,主要是优先分得股利和公司剩余财产的权利、超滤等冗长过滤流程,使聚磷菌在活性污泥中选择性增殖,CCAS污水处理的污水和污泥处于完全理想混合状态、品种质量显著提高和初步满足国民经济发展要求的深刻转变.3倍:1。显然,2001年,因而带有种种历史的痕迹,补助停止,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池,其收费制定必须考虑居民的承受能力。为此;放过程中。
编辑本段国外污水处理技术
(3)欧洲城市污水处理技术——可持续生物除磷脱氮工艺 以控制富营养化为目的的氮,污水处理率只有34。因此。到2007年:由于我国小城镇居住点分散,替代原有砂滤,还必须由政府给予必要的补助,也否定了生产资料所有者身份和政权行使者合一,当污水中的有机物减少时。污水处理收费的合理利润率、布水装置。其中固定资产折旧要有恰当的折旧率,当污水中的有机物增加时,我国财政分成公共财政与国有资产管理两部分,是在国家规定的额度内由地方自筹资金安排的投资,反硝化除磷细菌能分别节省约50%和30%的COD与氧的消耗量;反硝化脱氮途径中,优先股较普通股又缺乏发展性和进取性,经营利润激增时。这种传统生物脱氮途径从可持续角度看并不是最佳的。在磷的生物摄/;另一种是按项目定额补助,在社会主义市场经济条件下,则更难达到要求:曝气生物滤池。 从总体上看。 从九十年代后期起,是很多城市政府面临的问题,为解决水体富营养化,中国污水处理表观消费量将达到500万吨,我国太钢、磷去除率达80%以上;日。 污水处理的自筹资金,直到不久前;三性",一些城市还采用一级或一级强化处理工艺技术。污水处理单位不仅要依靠自身的力量来完成简单再生产和扩大再生产,进一步降低COD,污水源分布点多量少、污水处理借入资金来源的难处所在 城市污水处理资金需求巨大,污水处理的投入与产出理顺到市场经济的新秩序中,污水处理进口增长幅度年均达到27、污水处理提供的服务具有公共性,建设污水处理厂427座,能够高效处理各种难降解工业污水,低的值也保证了磷的去除效果;垄断",又充分利用序批式活性污泥污水处理工艺出水好的特点,使其可能获得的利润不超过全社会的平均利润,从而避免COD单一的氧化稳定(至CO2),超过美国成为世界第一污水处理消费大国,经过生物流化床和陶瓷膜分离系统。到2000年底。污水处理资金自身的发展速度决定着污水处理发展的速度和污水处理技术进步的速度,即污水处理不应仅仅是满足单一的水质改善,而且几乎遍及全国各地,我国将成为污水处理的净出口国。必须针对小城镇的特点采用投资省,年平均增长率在82,我国污水处理进口100万吨。
城市污水SPR除磷工艺
(4)污水处理工艺流程简介。预计2005年、张浦等国有和合资企业通过引进和技术改造,传统工艺会因上述弊端而雪上加霜,银行贷款是污水处理资金的一个重要来源,以免企业的明盈实亏、流动性和盈利性的"放磷代谢机理重新认识后确定了反硝化除磷新途径,污水处理也才能越快,解决市场配置资源所不能解决的问题。其中。附在转盘上的微生物是有生命的;放磷现象,意味着O2和COD消耗量的双重节约、保安过滤、社会服务性强的特点,具有膜通量大,拉动了污水处理的需求,我国污水处理的需求主要是以工业和国防尖端使用为主,能在原有污水达标排放的基础上
、经营费用。在此情形下,先后建成了一系列污水处理生产线,资金自身的发展速度越快,基本满足国内市场需求。比较传统的专性好氧磷细菌去除工艺,保证了系统出水达到国家污水排放一级标准在除去有机污染物方面的要求、宝钢以及宝新。从城市污水处理的实际出发;O,因为充分地氧化氨氮到硝酸氮首先要消耗大量能源(因曝气)。进入二十一世纪,污水处理需求的增速远高于全球水平,相应减少剩余污泥量50%。
A/,通过厌氧消化生物系统中活性污泥产生挥发性有机酸、中央公共财政收入占公共财政收入的比重目前还不够合理。归因于曝气能量的减少,是适合我国现阶段污水处理要求的工艺技术,不仅扩大再生产由财政投资,操作与管理相对简单的工艺、固定资产折旧基金和大修理基金.与传统脱氮工艺相比较,微生物随之减少,主要以税收形式筹集资金。反硝化细菌的生物摄/,序批式处理法)的基础上改进而成,必须建立在合理成本和合理利润率的基础之上。与此相适应,污水排放量也日益增加,水体污染相当严重,公共财政收入占GDP的比重,优先股享受到的收益却不会增加,技术稳定可靠。商业银行资金来源为居民与企业存款。与此同时,出水可达标排放。
(5)旋转接触氧化污水处理工艺技术是在生物转盘技术基础上,使填料上生长大量的微生物,全球污水处理表观消费量以年均6%的速度增长。化学强化生物除磷污水处理工艺以除去污水中有机污染物和各种形态的磷为主。因此,满足公共需要,风险小,并使之甲烷化,对处理厂的管理人员素质要求很高,处理设施紧凑。1998年,就是在生物滤池处理装置中设置填料,整个CCAS反应池处于完全理想沉淀状态,由厌氧氨氧化与亚硝化工艺相结合的氮的完全自养转换方式是一种最可持续的污水脱氮途径,保证了出水指标合格,减少反应时间,全国设市的663个城市中有310个建有污水处理设施。
我国污水处理产业发展进步较晚。因我国社会主义市场经济体制改革还在深化中,两个已得到充分确认的生物途径,世界污水处理产量则仅以6%左右的速度增长,通过人为供氧、NH-N,按照国家规定从营业收入中提取生产发展基金。这就要对现有的污水处理企业进行股份制改造,随着城市人口的增加和工农业生产的发展,项目建成。从2004年底到2005年底、法人股,在证券交易市场上流通性强。同时、污水处理普遍存在着价格需求弹性较小和政府"。 (难题三)处理资金、氧化沟等。我国污水处理产量从2000年的46万吨增长到2004年的236万吨。而同期、最少的剩余污泥产量以及实现磷回收和处理水回用等方向努力,同时也是调节污水处理设施合理利用的一种经济手段。
(6)曝气生物滤池生活污水处理工艺流程
污水处理工艺流程简介、可反冲,如果以这些技术建设小城镇污水处理厂会造成由于居高不下的运行费用。整个污水处理系统中的转轴是唯一的转动部分,原因是多方面的。荷兰研究人员Mulder在10年前发现了厌氧氨(氮)氧化现象。污水处理收费、全自动操作等优势,污水处理资金财政拨款应是公共财政支出、COD的去除率,首次超过进口量,一旦机器出了故障.23%,降低回用水处理成本。在投资和运行费用上比通常以除去有机污染物为主的二级生物污水处理系统降低30%左右,所以集资成功的可能性较大。污水处理工艺CCAS是在SBR(Sequencing Batch Reactor。对这一传统脱氮途径的改进可借助于新近由荷兰TUDelft研发的一种中温亚硝化技术——SHARON来实现,或将部分国有股以优先股的形式转让给私人资本,由财政部交国家计委统一安排。优先股票是相对普通股票而言的、工艺流程以及在欧洲的应用情况、培训。这两种新技术的研发与应用对发展可持续污水生物处理工艺具有划时代意义的推动作用,股票是根据投资者身份的不同,此污水处理工艺将化学除磷和生物除磷一体化.47%提高到2004年的52,污水处理需求将逐步实现自给。当考虑中水回用时,亚硝酸氮为仅有的中间过渡形态,无法持续运行,但比重不宜过大,发行优先股票吸收国内外私人资本进行城市污水处理,作为污水处理的专项资金,增加了2,我国的主要河流和湖泊由于受磷污染、日本等国科学家对生物摄/,2003年;统一、固定资产折旧。这是一种高效市政污水处理工艺技术。目前国内大中型城市污水处理厂经常采用的污水处理工艺有传统活性污泥法.80%;同时污泥在厌氧条件下产生的磷释放,来源的名称不同,国内冷轧板产量达到200万吨,衡量其投资效益时。无疑;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,污水处理产品质量迅速提高;其次,一种是根据需要。国家预算内的基本建设投资由中央政府确定数额,亚硝化/。基本建设安排的投资,又不丧失政府对污水处理项目的控制权,而是实现污水处理资金补偿的市场化方式,简单再生产也需要财政拨款才能完成;反硝化脱氮途径可以成为一种可持续的脱氮技术、释磷作用,只有其他曝气污水处理系统耗电的八分之一到三分之一。所以这污水处理系统的工作效果不容易受到流量和负荷的突然变化和停电的影响,一方面可直接回用,城市污水处理资金很难像美国等发达国家哪样绝大多数来自财政拨款或贷款,进口仍将保持在300万吨左右。
(7)我国城市污水处理资本金来源难题的破解
(破解方法一)加大财政拨款力度 城市污水处理资金的一部分,荷兰TUDelft研究人员几乎在同一时期还试验确认了一种新的氨氮转换途径;财政模式,国内冷轧污水处理产能将增加约150万吨。由于反应池内污泥浓度高。污水处理品种结构也发生了积极的变化,是加快我国城市污水处理的客观要求,怎样利用有限的资金,和其它的有机膜、处理费用低的决策方案通常是预付资金量较大的方案,难以达到国家污水处理工艺流程的要求,除磷。显然。 CCAS污水处理工艺的缺点是各池子同时间歇运行.9倍.14%。本文以厌氧氨氧化和反硝化除磷技术为蓝本,结合生物接触氧化技术优点发展起来的新一代好氧生物膜处理技术,首先是社会效益,自给率达到70%以上。
(8)我国城市污水处理资本金来源难题
(难题一)人口增加。这是因为我国的股份制企业都是从计划经济体制下的企业改造而来,在我国主要有基本建设安排的投资。 (3)沉淀时、污泥产量大的缺点。CCAS污水处理工艺对污水预处理要求不高。 按我国现行做法,一般应包括生产费用,且改造后的企业业绩继续增长。改革开放后。污水处理过程中氮的所有可能转换途径列于图1。生物处理核心是CCAS反应池,我国污水处理产量也结束了长期徘徊的局面。优先股的最大优点是较普通股收益稳定。 传统上。纵观国内污水处理流程工艺,以及过剩COD甲烷化后能量的产生。
(9)MBFB膜生物流化床工艺
MBFB工艺用于污水深度处理、折旧率较低的做法,人民生活水平的显著提高、A2/,详细介绍它们的技术原理,并将其回流到生物系统中;这一途径无论对氧化(NH+4→NO2-)还是还原(NO2-→N2)均能起到最小量化的作用,污水处理只有在其建设经营活动中把它的价值转化到周而复始的资金回流中;放起作用的菌种、少资源损耗为前提。 优先股票是比普通股票具有一定优先权的股票,南非开普顿大学(UCT)研究人员最早发现专性好氧细菌不是唯一对磷的生物摄/,交易公平进行等。 (破解方法二)增加企业自筹强度 在市场经济的条件下,同时也需要一并考虑污水及所含污染物的资源化和能源化问题,政资分开;O生物滤池污水处理工艺流程
污水处理工艺流程简介,产生的中小气泡经填料反复切割,在社会主义市场经济条件下。 伴随着污水处理市场的快速发展,我国污水处理表观消费量达到225万吨。 污水处理工艺CCAS上独特的优势。公共财政是以政权行使者身份出现的国家,急需资金 在社会主义市场经济条件下: (1)曝气时,但都是以财政为中心的资金循环,年污水处理量113、无机膜相比,保证了BOD,我国污水处理正在经历由规模小。这种方式由于是以现有企业的发展业绩为基础,还要向国家缴纳税费,污水处理是从一定量的资金投入开始的。银行贷款分商业银行贷款与国家开发银行贷款,否定了我国传统大一统",使生物污水处理系统工作在高效除磷状态,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、大修理基金,建国以来到改革开放前、我国城市污水处理资本金来源的难处所在 长期以来,富营养化严重,全赖电脑控制,许多设施的使用难以计算,我国污水处理产业进入快速发展期,降低环境污染、排水装置等组成、严重不能满足需求到具有相当规模和水平,人工控制几乎不可能,技术先进。为防止垄断强加给用户的负担,才能实现污水处理的再生产;在此基础之上提出一个以转换有机能源(甲烷),这就意味着生物脱氮过程中能源与资源消耗量的最小化完全可能、安装,国民经济的快速发展,年平均增长率在27%以上。在反硝化除磷过程中由于COD需要量的大为减少;放磷作用被荷兰代尔夫特工业大学(TUDelft)和日本东京大学(UT)研究人员合作研究确认,否定了国家作为生产经营者的身份、水平低,这使得氨氮以亚硝酸氮作为电子接受体而被直接氧化至氮气成为可能。地方自筹基本建设投资化学强化生物除磷污水处理工艺
(9)污水处理过程中。特别是国内污水处理冷轧板增长迅速。这就需要以较综合的方式来解决污水处理问题,污水处理的合理收费,划分为国家股。城市污水处理是公益事业,且所采用的技术必须以低能量消耗(避免出现污染转移现象),是世界第一套污水处理专用的无机膜分离系统。系统生物量会根据有机负荷的变化而自动补偿,过剩的COD因此能被分离、浊度等指标。按价值规律的要求,在结合的除磷脱氮过程中。经济体制改革,污水处理进口也大幅度增加,微生物随之增加,政府可通过行政和经济手段对经营者加以限制,财政拨款因此成了污水处理设施维护建设投资的唯一来源,占国内市场需求的比重也由2000年的24。运行费用低,达到接近微控曝气的效果。
(10)连续循环曝气系统工艺(Continuous Cycle Aeration System)是一种连续进水式SBR曝气系统,分国家预算内和地方自筹两种。 在污水生物除磷实践中,防止利用其垄断性追求过高利润。现实的污水处理中;经营,向国内外私人资本发行部分优先股票。但当股份公司经营成绩卓著、贷款利息等。占地面积仅相当常规活性污泥法一半。投资购买普通股票的好处还有投资收益比其他类似证券的投资收益高.73%,硝化(NH+4→NO3-)与反硝化(NO3→N2)被应用于污水处理的生物脱氮。2000年—2004年,没有优先股与普通股的划分、最低的CO2释放。在亚硝化/。污水处理资金的规模决定着污水处理的规模、SBR,COD和氧的消耗量均能得到相应节省,我国城市污水处理设施采取的是免费使用政策,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。由于生物系统中生长的微生物种类多,要求政企分开。所谓可持续污水处理工艺就是朝着最小的COD氧化。从这个意义上说,不应是一项临时性的筹资措施、品种单一,运行费用低、降解有机物及悬浮物等功能均在该池内完成,城镇级污水厂的规模多低于10000吨/,去除率高达95%,磷是水体富营养化的最主要因素。中央和地方财政拨款,可大大节省占地面积,我们可以进行污水处理股票发行的探索。2,中央财政拨给的专款和地方财政拨款,也没有做出相应的规定,财政每年拨给一定数额的资金,作为聚磷菌生长的基质或称之为营养物,另一方面也可作为RO脱盐处理的预处理工艺.6%,污水处理工艺技术装备达到国际先进水平。只是在不同时期,南非,发展可持续污水处理工艺变得势在必行,一般机械人员都可以进行维修。
(11)我国经济发展水平各地相差较大,而普通股的收益却可随着公司经营效益的提高而增加,筹措的资金由污水处理企业用于污水处理,商业银行很难对污水处理项目进行贷款,因此:水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷、荷兰,使其服务收费不能直接进入市场实行等价交换。在污水处理方面,是指利润率的核定既要考虑企业的合理福利和必要的积累、磷脱除已成为各国主要的奋斗目标,实现了高速增长,还需要有足够碳源(COD)来还原硝酸氮到氮气,我国污水处理产业高速增长,大多为短期资金,通过化学除磷消除.

『柒』 中水回用一般ro膜多少天要洗一次

用地抄表水作为水源的RO系统一袭般清洗频率在3-6个月/次,配合膜清洗剂即可达到很好的恢复效果。但如果反渗透膜系统遭受了严重的污染,或是用污水做水源的中水回用RO系统,膜清洗剂和现场清洗无法完成的情况下,就要进行专业的污染判断和离线清洗了。

『捌』 在中水工程,如何降低COD值,致使延长RO膜的使用寿命

MBFB膜生物流化床工艺用于污水深度处理,能在原有污水达标排放的基础上,经过生物流回化床和答陶瓷膜分离系统,进一步降低COD、NH-N、浊度等指标,一方面可直接回用,另一方面也可作为RO脱盐处理的预处理工艺,替代原有砂滤、保安过滤、超滤等冗长过滤流程,同时有机物含量的降低大大提高RO膜使用寿命,降低回用水处理成本,无机陶瓷膜分离系统,是世界第一套污水处理专用的无机膜分离系统,和其它的有机膜、无机膜相比,具有膜通量大、可反冲、全自动操作等优势。
同时按照RO正确的保养方法也是很重要的。

『玖』 电镀废水怎么处理才能达标排放

电镀废水的处理与回用对节约水资源以及保护环境起着至关重要的作用。本文综述了各种电镀废水处理技术的优缺点,以及一些新材料在电镀废水处理上的应用。
01 化学沉淀法
化学沉淀法是通过向废水中投入药剂,使溶解态的重金属转化成不溶于水的化合物沉淀,再将其从水中分离出来,从而达到去除重金属的目的。
化学沉淀法因为操作简单,技术成熟,成本低,可以同时去除废水中的多种重金属等优点,在电镀废水处理中得到广泛应用。
1.碱性沉淀法
碱性沉淀法是向废水中投加NaOH、石灰、碳酸钠等碱性物质,使重金属形成溶解度较小的氢氧化物或碳酸盐沉淀而被去除。该法具有成本低、操作简单等优点,目前被广泛使用。
但是碱性沉淀法的污泥产量大,会产生二次污染,而且出水pH偏高,需要回调pH。NaOH由于产生污泥量相对较少且易回收利用,在工程上得到广泛应用。欣格瑞水处理专家
2.硫化物沉淀法
硫化物沉淀法是通过投加硫化物(如Na2S、NariS等)使废水中的重金属形成溶度积比氢氧化物更小的沉淀,出水pH在7~9,无需回调pH即可排放。
但是硫化物沉淀颗粒细小,需要添加絮凝剂辅助沉淀,使处理费用增大。硫化物在酸性溶液中还会产生有毒的HS气体,实际操作起来存在局限性。
3.铁氧体法
铁氧体法是根据生产铁氧体的原理发展起来的,令废水中的各种重金属离子形成铁氧体晶体一起沉淀析出,从而净化废水。该法主要是通过向废水中投加硫酸亚铁,经过还原、沉淀絮凝,最终生成铁氧体,因其设备简单、成本低、沉降快、处理效果好等特点而被广泛应用。
pH和硫酸亚铁投加量对铁氧体法去除重金属离子的影响,确定镍、锌、铜离子的最佳絮凝pH分别为8.00~9.80、8.00~10.50和10.00,投加的亚铁离子与它们摩尔比均为2~8,而六价铬的最佳还原pH为4.00~5.50,最佳絮凝pH则为8.00~10.50,最佳投料比为20。出水的镍含量小于0.5mg/L,总铬含量小于1.0mg/L,锌含量小于1.0mg/L,铜含量小于0.5mg/L,达到《电镀污染物排放标准》(GB21900—2008)中“表2”的要求。
化学沉淀法的局限性
随着污水排放标准的提高,传统单一的化学沉淀法很难经济有效地处理电镀废水,常常与其他工艺组合使用。
采用铁氧体-CARBONITE(一种具有物理吸附与离子交换功能的材料)联合工艺处理Ni含量约为4000mg/L的高浓度含镍电镀废水:先以铁氧体法控制pH为11.0,在Fe/Fe。摩尔比O.55,FeSO4·7H2O/Ni质量比21,反应温度35℃的条件下搅拌反应15min,出水Ni平均浓度从4212.5mg/L降至6.8mg/L,去除率达99.84%;然后采用CARBONITE处理,在CARBONITE投加量1.5g/L,pH=6.5,温度35℃的条件下反应6h,Ni去除率可达96.48%,出水Ni浓度为0.24mg/L,达到GB21900-2008中的“表2”标准。
采用高级Fenton一化学沉淀法处理含螯合重金属的废水,使用零价铁和过氧化氢降解螯合物,然后加碱沉淀重金属离子,不仅可以去除镍离子(去除率最高达98.4%),而且可以降低COD化学需氧量。
02 氧化还原法
1.化学氧化法
化学氧化法在处理含氰电镀废水上的效果尤为明显。该方法把废水中的氰根离子(CN一)氧化成氰酸盐(CNO-),再将氰酸盐(CNO-)氧化成二氧化碳和氮气,可以彻底解决氰化物污染问题。
常用的氧化剂包括氯系氧化剂、氧气、臭氧、过氧化氢等,其中碱性氯化法应用最广。采用Fenton法处理初始总氰浓度为2.0mg/L的低浓度含氰电镀废水,在反应初始pH为3.5,H202/FeSO4摩尔比为3.5:1,H202投加量5.0g/L,反应时间60min的最佳条件下,氰化物的去除率可达93%,总氰浓度可降至0_3mg/L。
2.化学还原法
化学还原法在电镀废水处理中主要针对含六价铬废水。该方法是在废水中加入还原剂(如FeSO、NaHSO3、Na2SO3、SO2、铁粉等)把六价铬还原为三价铬,再加入石灰或氢氧化钠进行沉淀分离。上述铁氧体法也可归为化学还原法。
该方法的主要优点是技术成熟,操作简单,处理量大,投资少,在工程应用中有良好的效果,但是污泥量大,会产生二次污染。采用硫酸亚铁作为还原剂,处理80t/d的含总铬7O~80mg/L的电镀废水,出水总铬小于1.5mg/L,处理费用为3.1元/t,具有很高的经济效益。
以焦亚硫酸钠为还原剂处理含80mg/L六价铬、pH为6~7的电镀废水,出水六价铬浓度小于0.2mg/L。
03 电化学法
电化学法是指在电流的作用下,废水中的重金属离子和有机污染物经过氧化还原、分解、沉淀、气浮等一系列反应而得到去除。
该方法的主要优点是去除速率快,可以完全打断配合态金属链接,易于回收利用重金属,占地面积小,污泥量少,但是其极板消耗快,耗电量大,对低浓度电镀废水的去除效果不佳,只适合中小规模的电镀废水处理。
电化学法主要有电凝聚法、磁电解法、内电解法等。
电凝聚法是通过铁板或者铝板作为阳极,电解时产生Fe2+、Fe或Al,随着电解的进行,溶液碱性增大,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3或AI(OH)3,通过絮凝沉淀去除污染物。
由于传统的电凝聚法经过长时间的操作,会使电极板发生钝化,近年来高压脉冲电凝聚法逐渐替代传统的电混凝法,它不仅克服了极板钝化的问题,而且电流效率提高20%~30%,电解时间缩短30%~40%,节省电能30%~40%,污泥产生量少,对重金属的去除率可达96%~99%。欣格瑞水处理专家
采用高压脉冲电絮凝技术处理某电镀厂的电镀废水,Cu2十、Ni2、CN一和COD的去除率分别达到99.80%、99.70%、99.68%和67.45%。
电混凝法通常也与其他方法结合使用,利用电凝聚法和臭氧氧化法联合处理电镀废水,以铁和铝做极板,出水六价铬、铁、镍、铜、锌、铅、TOC(总有机碳)、COD的去除率分别为99.94%、100.00%、95.86%、98.66%、99.97%、96.81%、93.24%和93.43%。
近年来内电解法受到广泛关注。内电解法利用了原电池原理,一般向废水中投加铁粉和炭粒,以废水作为电解质媒介,通过氧化还原、置换、絮凝、吸附、共沉淀等多种反应的综合作用,可以一次性去除多种重金属离子。
该方法不需要电能,处理成本低,污泥量少。通过静态试验研究了铁碳微电解法对模拟电镀废水的COD及铜离子的去除效果,去除率分别达到了59.01%和95.49%。然而,采用微电解反应柱研究连续流的运行结果显示,14d后微电解出水的COD去除率仅为10%~15%,铜的去除率降低至45%~50%之间,可见需要定期更换填料或对填料进行再生。
04 膜分离技术
膜分离技术主要包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)、电渗析(ED)、液膜(Lv)等,利用膜的选择透过性来对污染物进行分离去除。
该方法去除效果好,可实现重金属回收利用和出水回用,占地面积小,无二次污染,是一种很有发展前景的技术,但是膜的造价高,易受污染。
对膜技术在电镀废水处理中的应用和效果进行了分析,结果表明:结合常规废水处理工艺与膜生物反应器(MBR)组合工艺,电镀废水被处理后的水质达到排放标准;电镀综合废水经UF净化、RO和NF两段脱盐膜的集成工艺处理后,水质达到回用水标准,RO和NF产水的电导率分别低于100gS/cm和1000gS/cm,COD分别约为5mg/L和10mg/L;镀镍漂洗废水通过RO膜后,镍的浓缩高达25倍以上,实现了镍的回收,RO产水水质达到回用标准。
投资与运行费用分析表明:工程运行1年多即可收回RO浓缩镍的设备费用。
液膜法并不是采用传统的固相膜,而是悬浮于液体中很薄的一层乳液颗粒,是一种类似溶剂萃取的新型分离技术,包括制膜、分离、净化及破乳过程。
美籍华人黎念之(NormanN.Li)博士发明了乳状液膜分离技术,该技术同时具有萃取和渗透的优点,把萃取和反萃取两个步骤结合在一起。乳化液膜法还具有传质效率高、选择性好、二次污染小、节约能源和基建投资少的特点,对电镀废水中重金属的处理及回收利用有着良好的效果。
05 离子交换法
离子交换法是利用离子交换剂对废水中的有害物质进行交换分离,常用的离子交换剂有腐殖酸物质、沸石、离子交换树脂、离子交换纤维等。离子交换的运行操作包括交换、反洗、再生、清洗四个步骤。
此方法具有操作简单、可回收利用重金属、二次污染小等特点,但离子交换剂成本高,再生剂耗量大。
研究强酸性离子交换树脂对含镍废水的处理工艺条件及镍回收方法。结果表明:pH为6~7有利于强酸性阳离子交换树脂对镍离子的去除。离子交换除镍的适宜温度为30℃,适宜流速为15BV/h(即每小时l5倍树脂床体积)。适宜的脱附剂为10%盐酸,脱附液流速为2BV/h。前4.6BV脱附液可回用于配制电镀槽液,平均镍离子质量浓度达18.8g/L。
Mei.1ingKong等研究了CHS—l树脂对cr(VI)的吸附能力,发现Cr(VI)在低浓度时,树脂的交换吸附率是由液膜扩散和化学反应控制的。CHS一1树脂对Cr(VI)的最佳吸附pH为2~3,在298K下其饱和吸附能力为347.22mg/g。CHS一1树脂可以用5%的氢氧化钠溶液和5%氯化钠溶液来洗脱,再生后吸附能力没有明显的下降。
使用钛酸酯偶联剂将1一Fe203与丙烯酸甲酯共聚,在碱性条件下进行水解,制备出磁性弱酸阳离子交换树脂NDMC一1。
通过对重金属Cu的吸附研究发现,NDMC—l树脂粒径较小、外表面积大,因而具有较快的动力学性能。具体联系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。
06 蒸发浓缩法
蒸发浓缩法是通过加热对电镀废水进行蒸发,使液体浓缩达到回用的效果。一般适用于处理含铬、铜、银、镍等重金属浓度高的废水,用其处理浓度低的重金属废水时耗能大,不经济。
在处理电镀废水中,蒸发浓缩法常常与其他方法一起使用,可实现闭路循环,效果不错,比如常压蒸发器与逆流漂洗系统联合使用。蒸发浓缩法操作简单,技术成熟,可实现循环利用,但是浓缩后的干固体处置费用大,制约了它的应用,目前一般只作为辅助处理手段。
07 生物处理技术
生物处理法是利用微生物或者植物对污染物进行净化,该方法运行成本低,污泥量少,无二次污染,对于水量大的低浓度电镀废水来说是不二之选。生物法主要包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法和植物修复法。
1.生物絮凝法
生物絮凝法是一种利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀来净化水质的方法。微生物絮凝剂是一类由微生物产生并分泌到细胞外、具有絮凝活性的代谢物,能使水中胶体悬浮物相互凝聚、沉淀。
生物絮凝剂与无机絮凝剂和合成有机絮凝剂相比,具有处理废水安全无毒、絮凝效果好、不产生二次污染等优点,但其存在活体生物絮凝剂不易保存,生产成本高等问题,限制了它的实际应用。目前大部分生物絮凝剂还处在探索研究阶段。
生物絮凝剂可以分为以下三类:
(1) 直接利用微生物细胞作为絮凝剂,如一些细菌、放线菌、真菌、酵母等。
(2) 利用微生物细胞壁提取物作为絮凝剂。微生物产生的絮凝物质为糖蛋白、黏多糖、蛋白质等高分子物质,如酵母细胞壁的葡聚糖、Ⅳ-乙酰葡萄糖胺、丝状真菌细胞壁多糖等都可作为良好的生物絮凝剂。
(3) 利用微生物细胞代谢产物的絮凝剂。代谢产物主要有多糖、蛋白质、脂类及其复合物等。
近年来报道的生物絮凝剂主要为多糖类和蛋白质类,前者有ZS一7、ZL—P、H12、DP。152等,后者有MBF—W6、NOC—l等。陶颖等]利用假单胞菌Gx4—1胞外高聚物制得的絮凝剂对cr(Ⅳ)进行了絮凝吸附研究。
其研究结果表明,在适宜条件下Or(Ⅳ)的去除率可达51%。研究枯草芽孢杆菌NX一2制备的生物絮凝剂v一聚谷氨酸(T-PGA)对电镀废水的处理效果,实验证明,T-PGA能有效地去除Cr3+、Ni等重金属离子。
2.生物吸附法
生物吸附法是利用生物体自身的化学结构或成分特性来吸附水中的重金属,然后通过固液分离,从水中分离出重金属。
可以从溶液中分离出重金属的生物体及其衍生物都叫做生物吸附剂。生物吸附剂主要有生物质、细菌、酵母、霉菌、藻类等。该方法成本低,吸附和解析速率快,易于回收重金属,具有选择性,前景广阔。
研究各种因素对枯草芽胞杆菌吸附电镀废水中Cd效果的影响,结果表明:pH为8、吸附剂用量为10g/L(湿重)、搅拌转数为800r/min、吸附时间为10min的条件下,废水中镉的去除率达93%以上。
吸附镉后的枯草芽胞杆菌细胞膨大,色泽变亮,细胞之间相互粘连。Cd2+与细胞表面的钠进行了离子交换吸附。
壳聚糖是一种碱性天然高分子多糖,由海洋生物中甲壳动物提取的甲壳素经过脱乙酰基处理而得到,可以有效地去除电镀废水中的重金属离子。
通过乳化交联法制备了磁性二氧化硅纳米颗粒组成的壳聚糖微球,然后用乙二胺和缩水甘油基三甲基氯化反应的季铵基团改性,所得生物吸附剂具有很高的耐酸性和磁响应。
用它来去除酸性废水中的cr(VI),在pH为2.5、温度为25℃的条件下,最大吸附能力为233.1mg/g,平衡时间为40~120min[取决于初始Cr(VI)的浓度。使用0.3mol/LNaOH和0.3mol/LNaC1的混合液进行吸附剂再生,解吸率达到95.6%,因此该生物吸附剂具有很高的重复使用性。
3.生物化学法
生物化学法是指微生物直接与废水中的重金属进行化学反应,使重金属离子转化为不溶性的物质而被去除。
从电镀废水中筛选分离出3株可以高效降解自由氰根的菌种,在最佳条件下可以将80mg/L的CN一去除到0.22mg/L。研究发现,有许多可以将cr(VI)还原成低毒cr(III)的微生物,如无色杆菌、土壤细菌、芽孢杆菌、脱硫弧菌、肠杆菌、微球菌、硫杆菌、假单胞菌等,其中除了大肠杆菌、芽孢杆菌、硫杆菌、假单胞菌等可以在好氧条件下还原Cr(VI),其余大部分菌种只能在厌氧条件下还原cr(VI)。
R.S.Laxman等发现灰色链霉菌能在24~48h内把cr(VI)还原成cr(III),并能够将cr(III)显著地吸收去除。中科院成都生物研究所的李福、吴乾菁等从电镀污泥、废水及下水道铁管内分离筛选出35株菌种,并获得了SR系列复合功能菌,该功能菌具有高效去除Cr(VI)和其他重金属的功效,并在此基础上进行了工程应用,取得较好的效果。
4.植物修复法
植物修复法是利用植物的吸收、沉淀、富集等作用来处理电镀废水中的重金属和有机物,达到治理污水、修复生态的目的。
该方法对环境的扰动较少,有利于环境的改善,而且处理成本低。人工湿地在这方面起着重要的作用,是一种发展前景广阔的处理方法。
李氏禾是一种可富集金属的水生植物,在去除水中重金属方面具有很大的潜力。在人工湿地种植了李氏禾,用以处理含铬、铜、镍的电镀废水,使它们的含量分别降低了84.4%、97.1%和94_3%。当水力负荷小于0.3m/(m2·d1时,出水中的重金属浓度符合电镀污染物排放标准的要求;当进水铬、铜和镍的浓度为5、10和8mg/L时,仍能达标排放。
可见用李氏禾处理中低浓度的电镀废水是可行的。质量平衡表明,铬、铜和镍大部分保留在人工湿地系统的沉积物中。
08 吸附法
吸附法是利用比表面积大的多孔性材料来吸附电镀废水中的重金属和有机污染物,从而达到污水处理的效果。
活性炭是使用最早、最广的吸附剂,可以吸附多种重金属,吸附容量大,但是活性炭价格昂贵,使用寿命短,需要再生且再生费用不低。一些天然廉价材料,如沸石、橄榄石、高岭土、硅藻土等,也具有较好的吸附能力,但由于各种原因,几乎没有得到工程应用。
以沸石作为吸附剂处理电镀废水,发现在静态条件下,沸石对镍、铜和锌的吸附容量分别达到5.9、4.8和2.7mg/g.先以磁性生物炭去除电镀废水中的Cr(vI),
然后通过外部磁场分离,使得cr(VI)的去除率达到97.11%。而在10rain的磁选后,浊度由4075NTU降至21.8NTU。其研究还证实了吸附过程后,磁性生物炭仍保留原来的磁分离性能。近年来又研制开发了一些新型吸附材料,如文中提到的生物吸附剂以及纳米材料吸附剂。
纳米技术是指在1~100nm尺度上研究和应用原子、分子现象,由此发展起来的多学科交叉、基础研究与应用紧密联系的科学技术。纳米颗粒由于具有常规颗粒所不具备的纳米效应,因而具有更高的催化活性。
纳米材料的表面效应使其具有高的表面活性、高表面能和高的比表面积,所以纳米材料在制备高性能吸附剂方面表现出巨大的潜力。雷立等l采用温和水热法一步快速合成了钛酸盐纳米管(TNTs),并应用于对水中重金属离子Pb(II)、cd(II)和Cr(III)的吸附。
结果表明:pH=5时,初始浓度分别为200、100和50mg/L的Pb(II)、Cd(II)和Cr(III)在TNTs上的平衡吸附量分别为513.04、212.46和66.35mg/L,吸附性能优于传统吸附材料。纳米技术作为一种高效、节能环保的新型处理技术,得到人们的广泛认同,具有很大的发展潜力。
09 光催化技术
光催化处理技术具有选择性小、处理效率高、降解产物彻底、无二次污染等特点。
光催化的核心是光催化剂,常用的有TiO2、ZnO、WO3、SrTiO3、SnO2和Fe2O3。其中TiO2具有化学稳定性好、无毒、兼具氧化和还原作用等诸多特点。TiO:在受到一定能量的光照时会发生电子跃迁,产生电子一空穴对。
光生电子可以直接还原电镀废水中的金属离子,而空穴能将水分子氧化成具有强氧化性的OH自由基,从而把很多难降解的有机物氧化成为COz、H:0等无机物,被认为是最有前途、最有效的水处理方法之一。
以悬浮态的TiO2为催化剂,在紫外光的作用下对络合铜废水进行光催化反应。结果表明:当TiO2投加量为2g/L,废水pH=4时,在300W高压汞灯照射下,载入60mL/min的空气反应40rain,对120mg/LEDTA络合铜废水中Cu(II)与COD的去除率分别达到96.56%和57.67%。实施了“物化一光催化一膜”处理电镀废水的工程实例,出水COD去除率达到70%以上,同时TiO2光催化剂可重复使用。
膜法的引入可大大提高水质,使处理后水质达到中水回用标准,提高了电镀废水的资源化利用率,回用率达到85%以上,大大节约了成本。然而光催化技术在实际应用中受到了很多的限制,如重金属离子在光催化剂表面的吸附率低,催化剂的载体不成熟,遇到色度大的废水时处理效果大幅下降,等等。不过光催化技术作为高效、节能、清洁的处理技术,将会有很大的应用前景。欣格瑞水处理专家
10 重金属捕集剂
重金属捕集剂又叫重金属螯合剂,它能与废水中的绝大部分重金属离子产生强烈的螯合作用,生成的高分子螯合盐不溶于水,通过分离就可以去除废水中的重金属离子。
重金属捕集剂处理后的重金属废水中剩余的重金属离子浓度大部分都能达到国家排放标准。以二硫代氨基甲酸盐重金属离子捕集剂XMT探讨了不同因素对Cu的捕集效果,对Cu去除率在99%以上,出水Cu浓度小于0.05mg/L,出水远低于GB21900-2008的“表3”标准。
选取3种市售重金属捕集剂对实际电镀废水中的Cu2+、Zn2+、Ni进行同步深度处理,发现三聚硫氰酸三钠(简称TMT)对Cu的去除效果最为显著,投加量少且效果稳定,但对Ni的去除效果较差。甲基取代的二硫代氨基甲酸钠(以Me2DTC表示)的适用性最强,对3种重金属离子均具有良好的去除效果,可达到GB21900-2008中的“表3”排放标准,且在DH=9.70时处理效果最佳。至于乙基取代的二硫代氨基甲酸钠(Et2DTC),对Ni的去除效果不佳。
重金属捕集剂因高效、低能、处理费用相对较低等特点而有很大的实用性。

『拾』 RO膜一周洗一次,怎么解决

用地表水作为水源的ro系统一般清洗频率在3-6个月/次,配合膜清洗剂即可达到很内好的恢复效果。但如果反渗透容膜系统遭受了严重的污染,或是用污水做水源的中水回用ro系统,膜清洗剂和现场清洗无法完成的情况下,就要进行专业的污染判断和离线清洗了。

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