叶圣武
摘要:随着经济的发展,城市化建设脚步不断加快,扩大市场规模,工业数量在此背景下得到提升,但也产生化工污水问题。化工行业的产物和原材料会污染水体,若是直接排除废水,则会出现水污染,实施科学措施处理化工污水,从而优化环境,膜技术属于处理工业废水的主要技术,被广泛使用在处理化工污水中。本文主要阐述化工污水处理中膜技术的应用,仅供参考。
关键词:膜技术;化工污水;污水处理;处理应用
一、化工污水处理中使用膜技术现状
将膜技术应用在化工污水处理中,使用膜分离过程中的电势、压力和梯度,找到混合物成分渗透的不同,并且分离提纯混合物。目前使用膜分离技术较为成熟,尤其体现在提纯、净化和分离等方面,能够应用在不同化工污水处理企业中,比如应用在石油加工、食品加工和生化技术等流程中。常温状态可以不间断的进行操作,无二次污染出现。化工污水混合物的化学性质和物理性质相似,实施常规方法无法分离,因此要应用膜分离技术,从而有效的解决膜污染产生的问题,弥补传统分离法存在的不足。化工污水处理可应用在任何范围内,膜分离技术能够针对对应的化工污水实施解决措施。比如应用多种膜技术,通过结合膜技术的优势,放大污水处理的效果,降低污水处理费用,有效结合处理污水的其他技术和膜技术,在化工污水处理中使其得到完善。
二、化工污水处理厂使用膜技术的相关措施
膜技术应用在化工污水处理厂中,从而形成新的处理化工污水方式,它能够有效的处理污水。膜技术包含着纳滤膜技术、超滤膜技术和微滤膜技术等内容。
(一)应用电渗析工艺
如图一所示,为电渗析工艺图。 使用电渗析的工作原理是半渗透膜儿,半渗透透膜可以分成两种,即阴膜和阳膜。电解质水溶液中阴膜会阻挡阳离子通过,允许阴离子通过,而阳膜会阻挡阴离子通过,允许阳离子通过。电渗析装置中的阳膜和阴膜交替形成隔室,在两侧会设置阴阳电极,当通电后,阴离子和阳离子向阴极和阳极分向移动,阳膜和阴膜只能够通过阳离子和阴离子。从而截留阴离子和阳离子,此隔室形成离子的淡水,和淡水相临的隔室包含着大离子浓水,因此需要淡化高浓度的盐水。电渗析工艺中的电膜和电极构成的格式被称作极室,在此发生的电化学反应和电极反应相似。在阳极内发生氧化反应,此时水呈酸性,容易被腐蚀。在阴极发生化学反应,此时水成碱性,容易结垢,因此电极要有着较好的导电性、耐腐蚀性和化学稳定性等。电极常用材料包括不锈钢、石墨等,它能够用在阳极和阴极上。在使用电渗析技术时,要通过用水处理设备处理污水系统,使用膜分离把控透水的特性,并且构建直流电场环境,有效控制污水的阴离子和阳离子,保证在水中能够成功分离所需离子,减小污水的浓度,完成净化工作。
(二)微滤和超滤技术原理使用情况
如图二所示,为微滤工艺流程图。微滤原理是使用有效滤膜过滤水的精密过滤技术。在此技术中,微滤进水压力低于0.2兆帕,过滤精度在超滤和常规过滤中间存在,它能够将水中的浊度、颗粒物、病毒和细菌去除。超滤原理是截留滤膜,开展过滤的技术。此项技术能够允许通过的物质包含着混合纤维、醋酸纤维、聚酰胺等材料。同时组件有卷式、管式和板框式。超滤膜技术和微滤膜技术的作用是能够去除病毒、细菌、胶体,及时的阻挡微生物胶体、蛋白质。微滤膜处理和超滤处理的优势是膜单元能够及时的恢复反洗。在工业废水处理中,超滤膜技术有着碱性和抗酸性的优势,无法被化学物质分解,此种膜技术有着较强的过滤精度,能够将污水悬浮物包含的胶状细菌过滤出来,因此可将此项反渗透技术作为预处理技术在处理原水前,要开展纯水处理和生化处理。污水处理技术费用低,和传统污水处理技术比较,有着较高的自动化程度,操作便捷,能够广泛的使用在污水处理技术中。
(三)纳滤和反渗透技术的工作原理应用
反渗透膜应用的是膜法液体分离技术,它有着精密性,能够抵挡溶解性盐和分子量大的有机物,但能够使水分子通过。醋酸纤维素的反渗透膜脱盐效率超出95%,而反渗透复合膜脱盐率超出98%,纳率能夠截留物质,纳率位于反渗透和超滤中间,能够截留有机物分子和溶解性盐。反渗透原理是在进水侧施加操作压力,从而避免产生渗透压,如果是自然渗透压力大于浓溶液侧,则水分子流动渗透方向会发生改变。浓溶液中的水分子会通过膜变为稀溶液,净化产水。反渗透和纳滤无界限,纳滤膜无法及时去除溶解性盐,因此溶质透过纳滤膜的情况主要是由纳滤膜类型和溶质所决定。透过率低,则纳滤膜渗透压高,溶解盐的量能够截留大分子,反渗透膜有着较高的脱除率,能够脱处水中百分之九十九的盐。
结束语:
综上所述,工业产生的负面影响备受人们关注,在处理和使用化学废水时应用膜技术有着重要的作用,尤其是出现的纳米滤膜新技术能够改善其他膜技术存在的问题。纳米滤膜技术有着多孔性,能够去除化学污水物质,例如常见的颜色和气味。膜技术作用是消除杂质,因此结合常规处理污水剂和膜技术有着更好的效果。在创新膜技术后,有效治理污水,保护生存的家园。
参考文献:
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