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        聚偏氟乙烯/聚乙烯醇膜的制備及去除毛紡印染廢水中的氨氮

        2019-09-07 07:26:44趙艷霞
        印染助劑 2019年7期
        關(guān)鍵詞:純水親水性光度法

        趙艷霞,吳 蔚

        (武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物工程學(xué)院,湖北武漢 430074)

        聚偏氟乙烯(PVDF)是一種白色粉末狀的結(jié)晶型聚合物[1],具有優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性、抗污染性和耐腐蝕性,同時還具有強(qiáng)度高、韌性好和易成膜等優(yōu)點[2],是制膜的優(yōu)選材料。然而,PVDF 膜本身具有強(qiáng)疏水性,水中的污染物極易吸附在膜表面,造成膜污染,導(dǎo)致膜通量急劇下降。為了使PVDF 膜更廣泛地應(yīng)用于污水處理中,對PVDF 膜進(jìn)行親水化改性具有重要意義。常用的親水化改性技術(shù)主要有共混、接枝、表面涂覆等[3],其中,共混是改善材料親水性的一種簡便有效的方法。聚乙烯醇(PVA)是一種高度親水的聚合物,分子鏈上含有大量的親水性官能團(tuán)羥基,將PVA作為共混組分,可以有效地改善PVDF 膜的親水性。李娜娜等[4-5]從接觸角角度研究發(fā)現(xiàn),PVA 的存在明顯改善了PVDF/PVA共混膜的親水性。

        印染行業(yè)是工業(yè)廢水排放大戶,據(jù)不完全統(tǒng)計,全國毛紡印染廢水每天排放量為3×106~4×106m3。毛紡印染廢水具有水量大、有機(jī)污染物濃度高、色度深、堿性大、水質(zhì)變化大等特點[6-10],屬難處理的工業(yè)廢水,其中的氨氮是一種重要的污染物,通常是指以游離氨和銨根離子形式存在的氮[11-14]。水體氨氮量過高會引發(fā)水體富營養(yǎng)化和黑臭,并且會對魚類及某些水生物產(chǎn)生毒副作用,嚴(yán)重影響水質(zhì)。同時,微生物通過硝化作用可將氨氮分解成硝酸鹽和亞硝酸鹽,對飲用水產(chǎn)生很大危害,人類飲用后可能誘發(fā)高鐵血紅蛋白癥。因此,對水體中的氨氮量進(jìn)行準(zhǔn)確測定具有重要的現(xiàn)實意義。目前,測定氨氮量的方法有分光光度法、電化學(xué)分析法、儀器分析法等[15],其中,分光光度法主要包括納氏試劑比色法、水楊酸-次氯酸鹽分光光度法、靛酚藍(lán)分光光度法等。分光光度法具有準(zhǔn)確度好、靈敏度高、操作簡單等優(yōu)點[16],因此成為檢測氨氮量的主要方法。

        本實驗以聚偏氟乙烯(PVDF)、聚乙烯醇為原料,聚乙烯吡咯烷酮為添加劑,采用熱致相分離法制備了聚偏氟乙烯共混平板膜,研究了聚乙烯醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)、牽伸比和PVDF 質(zhì)量分?jǐn)?shù)對膜結(jié)構(gòu)和性能的影響,并從中選取合適的膜應(yīng)用于膜生物反應(yīng)器(MBR)中處理毛紡印染廢水,采用納氏試劑分光光度法[17]測定MBR出水的氨氮質(zhì)量濃度。

        1 實驗

        1.1 藥品與儀器

        藥品:聚偏氟乙烯(PVDF)、聚乙烯醇(PVA)(分析純,天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司),聚乙烯吡咯烷酮(PVP,分析純,天津市光復(fù)精細(xì)化工研究所),納氏試劑(天津市化學(xué)試劑三廠)。

        儀器:TU-1901雙光束紫外-可見分光光度計(北京普析通用儀器責(zé)任有限公司)。

        1.2 PVDF微孔膜的制備

        采用熱致相分離法[18]制備PVDF共混平板膜。

        1.2.1 制備鑄膜液

        稱取一定量PVDF、PVA和PVP加入三口燒瓶中,加入稀釋劑,油浴恒溫3 h,使聚合物充分溶解形成均勻溶液,從而得到鑄膜液。將溶液加熱到95 ℃,攪拌,在烘箱中靜置、脫泡3 h,使氣泡完全逸出。鑄膜液中PVP質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%。

        1.2.2 制膜

        將支撐材料在烘箱中95 ℃保溫1 h,使之與鑄膜液溫度一致。將適量鑄膜液倒在支撐材料一端,用自制刮刀勻速刮到支撐材料的另一端形成一層均勻的溶液。連同支撐材料一起立刻浸入室溫水浴中冷卻固化40 s,將初生膜從支撐材料上取下,固定在牽伸裝置上進(jìn)行牽伸處理??刂茽可毂葹?.5、1.7和1.9,牽伸后的膜浸入戊二醛水溶液(戊二醛質(zhì)量分?jǐn)?shù)2.5%)中交聯(lián)10 min,然后將固化后的膜浸入水中24 h以上,以萃取殘存的稀釋劑和添加劑,即得PVDF 微孔膜。在此期間,每隔一段時間換一次水,取出,50 ℃烘干備用。

        1.3 純水通量的測定

        測試前將膜在0.1 MPa 工作壓力下預(yù)壓20 min,待穩(wěn)定后在自制測試裝置上測試膜的純水通量。純水通量計算公式如下:

        其中,Φ為膜的純水通量[L/(m2·h)];Q為t時間內(nèi)透過膜的水體積(L);S為膜面積(m2);t為測試時間(h)。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)

        固定PVDF質(zhì)量分?jǐn)?shù)為21%、牽伸比為1.7,分別制備PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0%、1%、2%和3%的PVDF平板膜。

        表1 為不同PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)時MBR 出水的氨氮質(zhì)量濃度,圖1為不同PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)膜的純水通量,圖2為其截面的掃描電鏡圖。

        表1 不同PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)時MBR 出水的氨氮質(zhì)量濃度

        由圖1可知,隨著鑄膜液中PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,PVDF平板膜的純水通量逐漸增大。這是由于PVA是一種親水性高分子材料,其分子鏈上含有高度親水的羥基,有效地改善了PVDF平板膜的親水性。當(dāng)PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0%時,膜的純水通量為1.97 L/(m2·h),不具備使用價值;當(dāng)PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%時,膜的純水通量為385.5 L/(m2·h);當(dāng)PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%和3%時,膜的純水通量過大,污水處理效果不好。

        圖1 不同PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)膜的純水通量

        由圖2可知,當(dāng)PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0%時,膜斷面有較少的指狀孔和明顯的海綿狀孔,孔之間連通性差,所以膜的純水通量非常?。浑S著PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,海綿狀孔消失,指狀孔增多且孔徑增大,孔之間連通性變好,所以膜的純水通量逐漸增大。選用PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的PVDF平板膜應(yīng)用于處理污水,MBR出水的氨氮質(zhì)量濃度為4.36 mg/L,氨氮去除率為86.37%(表1)。

        圖2 不同PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)膜截面的掃描電鏡圖

        2.2 PVDF質(zhì)量分?jǐn)?shù)

        由表2 和圖3 可知,隨著PVDF質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,MBR出水的氨氮質(zhì)量濃度逐漸減小,PVDF質(zhì)量分?jǐn)?shù)越高,越容易生成致密皮層,溶劑與非溶劑之間的傳質(zhì)阻力增大,亞層中非溶劑的分布梯度減小,發(fā)生延時分相,孔結(jié)構(gòu)更加緊密,導(dǎo)致純水通量減小。

        表2 不同PVDF 質(zhì)量分?jǐn)?shù)時MBR 出水的氨氮質(zhì)量濃度

        圖3 不同PVDF 質(zhì)量分?jǐn)?shù)膜的純水通量

        2.3 牽伸比

        固定PVDF 質(zhì)量分?jǐn)?shù)21%、PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%,分別制備牽伸比為0、1.5、1.7和1.9的PVDF平板膜。表3為不同牽伸比時MBR出水的氨氮質(zhì)量濃度,圖4 為不同牽引比的純水通量,圖5為其截面的掃描電鏡圖。

        表3 不同牽伸比時MBR 出水的氨氮質(zhì)量濃度

        圖4 不同牽伸比膜的純水通量

        由圖4 可知,隨著牽伸比的增大,PVDF 平板膜的純水通量先增大后減小,牽伸比為1.7 時,PVDF 平板膜的純水通量達(dá)到最大。牽伸比為0 時,純水通量為29.55 L/(m2·h),不具備使用價值;牽伸比為 1.5 和 1.7時,純水通量過大,污水處理效果不好;牽伸比為1.9時,純水通量為 369.4 L/(m2·h)。

        由圖5 可知,在不同牽伸比下,PVDF 膜均有微孔結(jié)構(gòu),但孔徑大小和孔結(jié)構(gòu)存在明顯差異。當(dāng)牽伸比為0 時,膜孔孔徑小且大小不均勻,孔之間連通性差,因此純水通量很??;在適宜的拉伸強(qiáng)度范圍內(nèi),隨著牽伸比的增加,膜孔結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,微孔增多且孔徑增大,因此PVDF 平板膜的純水通量也相應(yīng)增大;當(dāng)牽伸比為1.9時,由于牽伸強(qiáng)度過大,導(dǎo)致部分片晶被拉跨,微孔閉合,純水通量下降。選用牽伸比為1.9 的PVDF平板膜應(yīng)用于MBR中處理污水,MBR出水的氨氮質(zhì)量濃度為5.23 mg/L,氨氮去除率為83.65%。

        圖5 不同牽伸比膜截面掃描電鏡圖

        3 結(jié)論

        采用熱致相分離法分別制備了PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)、PVDF 質(zhì)量分?jǐn)?shù)、牽伸比不同的PVDF 共混平板膜,探討了不同制膜因素對膜結(jié)構(gòu)和性能的影響。對于PVDF共混平板膜,PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,膜的純水通量變大;膜的微孔數(shù)量增多且孔徑增大。隨著牽伸比的增大,膜的純水通量先增大后減小。選用PVDF 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為21%、PVA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%、添加劑PVP 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%、牽伸比為1.7和PVDF 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為21%、PVA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%、添加劑PVP 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%、牽伸比為1.9的兩種PVDF平板膜應(yīng)用于MBR 中處理毛紡印染廢水,前者氨氮去除率為86.37%,后者氨氮去除率為83.65%。

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