黃山市臭氧污水處理一體化設(shè)備技術(shù)指導(dǎo)超濾膜能夠截留水中的懸浮顆粒物、病原體、細(xì)菌和部分大分子有機(jī)物,已經(jīng)成為保障水安全的重要技術(shù)之一,并已經(jīng)廣泛應(yīng)用于污水處理、食品、醫(yī)療和石油化工等領(lǐng)域。然而,超濾膜在運(yùn)行過程中,膠體黏性物質(zhì)會聚集在膜表面,簡單的清洗很難將其去除,逐漸形成嚴(yán)重的膜污染
黃山市臭氧污水處理一體化設(shè)備技術(shù)指導(dǎo)
超濾膜能夠截留水中的懸浮顆粒物、病原體、細(xì)菌和部分大分子有機(jī)物,已經(jīng)成為保障水安全的重要技術(shù)之一,并已經(jīng)廣泛應(yīng)用于污水處理、食品、醫(yī)療和石油化工等領(lǐng)域。然而,超濾膜在運(yùn)行過程中,膠體黏性物質(zhì)會聚集在膜表面,簡單的清洗很難將其去除,逐漸形成嚴(yán)重的膜污染。為清除膜污染,需要頻繁的化學(xué)清洗,這又導(dǎo)致膜壽命縮減,膜性能下降,運(yùn)行成本提高。造成膜污染的物質(zhì)主要是有機(jī)物,因此采用臭氧氧化的方法去除此類物質(zhì),可以減輕膜污染。但是,目前有機(jī)高分子材料制備的超濾膜不能夠耐受臭氧的直接作用,因此,新型耐腐蝕的無機(jī)陶瓷膜正成為超濾膜領(lǐng)域新的選擇。
陶瓷膜具有比有機(jī)膜更高的機(jī)械強(qiáng)度、更均勻的孔徑分布及更好的化學(xué)穩(wěn)定性,其抗污染能力更強(qiáng),膜通量更高,能耐氧化作用。
臭氧/陶瓷膜集成工藝將臭氧與陶瓷膜集成為一個處理單元,使得臭氧不僅在膜池中發(fā)生氧化反應(yīng),而且能進(jìn)入到納米尺寸的膜孔通道內(nèi)進(jìn)行催化氧化。臭氧在陶瓷膜表面及膜孔內(nèi)的反應(yīng)可以有效控制有機(jī)物在陶瓷膜表面及膜孔內(nèi)吸附引起的膜污染,使膜系統(tǒng)能夠在高通量下長期穩(wěn)定運(yùn)行。Zhu等采用臭氧/陶瓷膜組合工藝處理污水廠二級出水,其對UV254、色度和TOC的去除率分別為75%、88%和43%。
目前,臭氧/陶瓷膜工藝還有許多問題有待深入研究,主要包括:①大多數(shù)試驗都采用單一的進(jìn)料體系,或?qū)υM(jìn)行了預(yù)處理,不能代表實際情況;②臭氧控制陶瓷膜污染效果的研究較少;③鮮見臭氧/陶瓷膜工藝與其他工藝組合的報道。筆者針對以上問題進(jìn)行分析和試驗,以期為將來的工程應(yīng)用提供理論依據(jù)。
在臭氧投加量為5mg/L的條件下,當(dāng)通量從40L/(m2•h)提高到80L/(m2•h)時,初始跨膜壓差從-1.8kPa增加到-7.8kPa。經(jīng)過40h過濾后,40、60和80L/(m2•h)條件下的跨膜壓差分別增加了0.18、0.92和2.35kPa。這可能是由于膜通量較低時,污染層在膜表面形成較慢,濾餅層相對比較疏松,因而跨膜壓差增長比較緩慢。
膜通量增加后,污染層形成速度加快,從而使跨膜壓差增長速率也加快,形成比較密實的濾餅層,因此引起膜污染速率加快。鑒于在80L/(m2•h)工況下,跨膜壓差增加速率在可控的范圍內(nèi),且能獲得較高的產(chǎn)水率,因此在接下來的試驗中均采用80L/(m2•h)的膜通量。
2.2 臭氧/陶瓷膜—生物活性炭工藝的處理效果
在臭氧投量為5mg/L、膜通量為80L/(m2•h)的條件下,經(jīng)過350h的運(yùn)行,跨膜壓差從-8.1kPa增加到-12.2kPa,陶瓷膜運(yùn)行較穩(wěn)定,跨膜壓差增長速率僅為0.281kPa/d。而在沒有投加臭氧的條件下,當(dāng)運(yùn)行15h后,膜污染速率急劇增加;當(dāng)運(yùn)行22h后,跨膜壓差增加到-35kPa,膜污染已十分嚴(yán)重,不能維持正常的運(yùn)行。由此可見,臭氧的投加可以有效抑制膜黃山市臭氧污水處理一體化設(shè)備技術(shù)指導(dǎo)污染,保證陶瓷膜在高通量下穩(wěn)定地運(yùn)行。
該工藝的處理效果如表1所示。經(jīng)過陶瓷膜過濾后,出水濁度非常穩(wěn)定,基本不受進(jìn)水水質(zhì)波動的影響。臭氧/陶瓷膜工藝單元對色度、濁度和UV254的去除,去除率分別為99%、78%和62%;對COD、CODMn、TOC和TP有一定的去除效果,去除率分別為26%、27%、17%和21%;但對NH+4-N的去除效果不佳,膜出水NH+4-N濃度甚至高于原水,其原因可能是水中的一些有機(jī)氮被臭氧氧化為氨氮,而超濾膜對小分子氨氮又沒有截留效果,從而導(dǎo)致陶瓷膜出水氨氮濃度略有升高。