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膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用

 随着经济建设的不断发展,我国环境保护工程的发展进程也在日益完善。膜法水处理技术作为一种新兴的水处理技术正逐渐受到业内越来越多的关注,膜法水处理技术在应用过程中由于不涉及化学反应,因此不易发生二次污染,同时具有分离装置简便、节约空间以及易于实现自动控制等优点。在目前生活污水深度处理方面,膜法水处理技术已经得到广泛应用,并且在实际应用中发挥着重要的作用,因此需要技术人员灵活、合理的应用膜法水处理技术,更好地提升生活污水的利用率,满足环境保护的要求。

  一、膜法水处理技术概述

  1.1 膜法水处理技术原理

  膜法水处理技术是超滤(UF)、微滤(MF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)、EDI以及其他不同膜过程有机地结合在一起,实现去除生活污水中污染物目的的深度水处理技术。在膜法处理技术的应用中,膜属于最基础的部分,膜指的是流体间存在的薄凝聚物质,在应用膜的基础上可以使流体被分隔成为两部分,且在两部分物质间能够使传质作用得到发挥。一般情况下,膜的存在形式有两种,固态和液态,且其具有半渗透性和渗透性的特点。根据调查显示,膜具有两个明显的特点,第一,有膜的存在就必然会有两个界面,膜通过界面分别和流体进行接触,第二,选择透过性,选择透过性膜是具有活性的生物膜,它对物质的通过具有半透膜的物理性质,具有主动选择性。膜法水处理技术主要通过膜的这两个特点实现溶液的浓缩和分离。

  1.2 超滤(UF)技术

  超滤技术是一种能够将液体内部分子进行过滤、浓缩的分离技术,其分离密度介于微滤(MF)与纳滤(NF)之间。超滤膜技术原理是指液体在压力的作用下,液体中的低分子溶质通过滤膜上空隙达到滤膜另一侧的过程,使高分子溶质和水中杂质以及其它物质被截留在滤膜上,从而实现液体过滤分离以达到液体的净化效果。超滤膜技术是本质液体在滤膜上做横向流动,并按照拉力与分子量的大小来选择性过滤的过程,一些过滤后无法穿过滤膜的大分子物质通过超滤膜技术的浓缩作用后将会慢慢排放到排放液中,这使我们可以对排放液再次处理以实现水资源再利用的目的。

  1.3 反渗透(RO)技术

  反渗透技术又称作逆渗透技术,它通过液体内部的压力差作用实现溶液、溶剂分离的膜分离技术,我们通过对膜的一侧施加压力,当压力超过溶液的渗透压时,溶剂就会逆着自然流动的方向做反向渗透,在膜的低压侧得到渗透液,而在高压侧得到浓缩液。反渗透技术在20世纪50年代才被深入研究,在实验过程中,科学家们发现可以通过膜的孔径对废水进行渗透,从而得到纯净水,渗透实验过程中,废水液面明显上升,但却不会一直上升,直到出现固定的液面差。在此过程中,由纯净水向废水渗透叫做正渗透,通过向废水施压实现渗透的工程叫做反渗透,渗透率一般在0.1-2.5m3/m3d,由于反渗透膜膜的孔径仅为0.0001μm,远远小于细菌和病毒的体积,只有水分子和部分对人身体有益的矿物质元素被允许通过,对人身体有害的重金属杂质将会被排出,因此反渗透膜又被称为人体外高科技肾脏。

  1.4 EDI技术

  EDI技术是一种全新的纯水净化和纯水制备技术,它的特点是可以完成水的深度除盐,解决了水的酸碱再生问题,更加契合环保要求。EDI是电渗析技术和离子交换技术的结合,通过溶液中阴阳离子交换和膜的选择性渗透以及离子交换作用,在溶液中直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度脱盐效果。在除盐的同时,水通过电解反应产生的氢离子和氧离子交换树脂实现水的再生,因此不再需要酸碱再生制造纯水,EDI技术具有装置简便、节约时间和成本以及应用领域广发特点,被称为水污染深度处理技术的绿色革命。

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