摘要:反滲透技術(shù)和超濾技術(shù)可以有效凈化廢水,減少對(duì)自然水資源的開采,保護(hù)水生態(tài)環(huán)境。污水處理企業(yè)、自來水廠需對(duì)兩種水處理技術(shù)進(jìn)行深入研究,合理開展水資源預(yù)處理工作,充分發(fā)揮反滲透膜與超濾膜的過濾效果,提升企業(yè)的水凈化能力?;诖耍治龇礉B透技術(shù)與超濾技術(shù)的原理,并針對(duì)這兩種技術(shù)在水處理中的應(yīng)用難題提出相應(yīng)的策略,以期為相關(guān)領(lǐng)域的研究與實(shí)踐提供借鑒。
關(guān)鍵詞:反滲透技術(shù);超濾技術(shù);水處理
中圖分類號(hào):TU991.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1008-9500(2024)11-0274-03
Application of Reverse Osmosis and Ultrafiltration in
Water Treatment
KANG Wenchao, WU Huan
(Beijing Jingqiao Thermal Power Co., Ltd., Beijing 100067, China)
Abstract: Reverse osmosis technology and ultrafiltration technology can effectively purify wastewater, reduce the exploitation of natural water resources, and protect the aquatic ecological environment. Wastewater treatment enterprises and water treatment plants need to conduct in-depth research on two water treatment technologies, carry out water resource pretreatment work reasonably, fully utilize the filtration effects of reverse osmosis membranes and ultrafiltration membranes, and enhance the water purification capacity of enterprises. Based on this, this paper analyze the principles of reverse osmosis technology and ultrafiltration technology, and propose corresponding strategies for the application difficulties of these two technologies in water treatment, in order to provide reference for research and practice in related fields.
Keywords: reverse osmosis technology; ultrafiltration technology; water treatment
水資源是地球上非常寶貴的自然資源,水資源的利用直接關(guān)系到人類的生存與發(fā)展,一旦出現(xiàn)清潔飲水不足的問題,人類的生存將受到極大威脅。近年來,研究人員對(duì)凈水技術(shù)進(jìn)行了深入研究,提出采用反滲透技術(shù)與超濾技術(shù)凈化水資源。在我國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快的背景下,水資源污染問題日益嚴(yán)重,對(duì)水處理與凈化的要求也越來越高。超濾技術(shù)、反滲透技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展,為資源的可持續(xù)利用提供了重要支撐。污水處理企業(yè)需要積極引入超濾技術(shù)與反滲透技術(shù),并將其應(yīng)用于水處理。
1 反滲透技術(shù)與超濾技術(shù)概述
1.1 反滲透技術(shù)
反滲透技術(shù)?是一種基于半透膜選擇性透過原理的水資源凈化技術(shù)。其基本原理是利用半透膜的選擇性透過性,將水中的溶質(zhì)從高濃度區(qū)域轉(zhuǎn)移到低濃度區(qū)域,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)的凈化。反滲透膜的孔徑較小,一般為0.000 1~0.001 0 μm,絕大部分的溶質(zhì)分子難以透過反滲透膜,只有水分子可在壓力作用下透過反滲透膜,有效凈化水資源。反滲透技術(shù)能夠有效去除水中的雜質(zhì),普遍應(yīng)用于海水淡化、工業(yè)用水處理及飲用水處理。經(jīng)過反滲透技術(shù)凈化的水資源具有較高的純度,不僅能夠滿足電子產(chǎn)業(yè)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求,還能夠滿足日常用水、醫(yī)藥等領(lǐng)域的用水需求[1]。
1.2 超濾技術(shù)
超濾技術(shù)是一種利用微孔膜物理隔離的水資源凈化技術(shù),超濾膜的孔徑一般為0.001~0.100 μm,可將水中的大分子有機(jī)物與膠體顆粒同水分子隔離開,實(shí)現(xiàn)水資源的凈化。相較于反滲透技術(shù),超濾技術(shù)去除的物質(zhì)具有更大粒徑,一般為有機(jī)物、蛋白質(zhì)、膠體顆粒,水中小于0.001 μm的小分子雜質(zhì)難以通過該技術(shù)去除。超濾技術(shù)可以保留水資源中的微量元素與礦物質(zhì)。其中,微量元素是人類日常生活中必須補(bǔ)充的元素。超濾技術(shù)通常應(yīng)用于飲用水凈化、污水處理及工業(yè)廢水處理。當(dāng)部分特殊行業(yè)對(duì)水的凈度要求較高時(shí),應(yīng)用反滲透技術(shù)進(jìn)一步處理水資源,而常規(guī)用水只需通過超濾技術(shù)即可達(dá)到水的使用標(biāo)準(zhǔn)。
2 反滲透與超濾技術(shù)在水處理中的應(yīng)用難題
2.1 膜污染與堵塞問題
反滲透膜和超濾膜的孔徑較小,在過濾原水和污水的過程中,其中含有的有機(jī)物、膠體、懸浮物、微生物等雜質(zhì)可能會(huì)附著在膜的表面或膜孔中,影響膜的通量。當(dāng)反滲透膜與超濾膜長(zhǎng)期沒有清理時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)物理性損壞,這不僅影響膜的過濾能力,還影響處理技術(shù)的正常應(yīng)用。部分污水處理企業(yè)在應(yīng)用反滲透技術(shù)與超濾技術(shù)時(shí),未對(duì)原水進(jìn)行初步處理,直接過濾原水,會(huì)造成原水中的雜質(zhì)過多、超濾膜負(fù)荷較大等問題,加快了超濾膜的損壞速度,增加了技術(shù)的應(yīng)用成本。
在超濾膜、反滲透膜出現(xiàn)堵塞、表面附著雜質(zhì)過多的狀況時(shí),操作人員需要對(duì)膜進(jìn)行維護(hù)、清洗、處理。處理的頻率越高,后期維護(hù)的成本越高[2]。
2.2 能耗與運(yùn)行成本問題
反滲透技術(shù)的應(yīng)用存在能耗偏高的問題。污水處理企業(yè)在應(yīng)用反滲透技術(shù)時(shí),需要對(duì)水施加較高的壓力,以克服水與反滲透膜之間的滲透壓,實(shí)現(xiàn)對(duì)水資源的凈化,這意味反滲透技術(shù)的應(yīng)用具有較高的能耗。雖然超濾技術(shù)具有能耗低的優(yōu)勢(shì),但是在實(shí)際應(yīng)用過程中,應(yīng)用成本會(huì)受到其他因素的影響,污水處理廠同樣會(huì)出現(xiàn)成本虛高的情況。
2.3 水質(zhì)適應(yīng)性問題
雖然反滲透技術(shù)與超濾技術(shù)均能夠凈化水資源,且都應(yīng)用了膜過濾原理,但是二者對(duì)水的適應(yīng)性存在較大差異。反滲透技術(shù)能夠更好地過濾水資源中的雜質(zhì),將鹽分、溶解性固體等小分子雜質(zhì)隔離在反滲透膜之外,凈化后的水純度與凈度更高。但反滲透技術(shù)對(duì)水質(zhì)的要求較高,對(duì)于某些極端水質(zhì)條件,如高硬度、高pH值、低pH值等,反滲透膜的性能可能會(huì)受到影響。超濾技術(shù)對(duì)水的適應(yīng)性更強(qiáng),但過濾能力不及反滲透技術(shù)。超濾膜的孔徑較大,能夠處理膠體、高濃度有機(jī)物等大分子雜質(zhì)。在面對(duì)小分子雜質(zhì)時(shí),超濾膜將其與水分子隔離在同一側(cè),無法實(shí)現(xiàn)水分子與小分子雜質(zhì)之間的分離[3-5]。
3 反滲透與超濾在水處理中的應(yīng)用策略
本研究從3個(gè)方面分析反滲透與超濾在水處理中的應(yīng)用策略。
3.1 優(yōu)化技術(shù)的運(yùn)行管理與維護(hù)
3.1.1 優(yōu)化技術(shù)的運(yùn)行管理
反滲透技術(shù)與超濾技術(shù)的應(yīng)用都需要建設(shè)完善的系統(tǒng),除了膜組件,還需要應(yīng)用濁度計(jì)、壓力傳感器、電導(dǎo)率儀,全面收集系統(tǒng)運(yùn)行的參數(shù)。在系統(tǒng)運(yùn)行的過程中,技術(shù)操作人員需要通過計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)觀測(cè)運(yùn)行狀況,全方位監(jiān)測(cè)運(yùn)行過程。在運(yùn)行參數(shù)變動(dòng)幅度不大的狀況下,系統(tǒng)可以做到智能化運(yùn)營(yíng);而在出現(xiàn)異常參數(shù)時(shí),操作人員需要及時(shí)介入,維護(hù)系統(tǒng),避免故障運(yùn)行給反滲透技術(shù)設(shè)備或超濾設(shè)備帶來更大的運(yùn)行壓力。此外,維護(hù)人員需要定期檢測(cè)、評(píng)估膜組件的性能,記錄膜組件的壓差、膜通量、留截率等指標(biāo),以此來判定膜組件是否需要進(jìn)行更換或清洗,使反滲透膜與超濾膜都得到更好的保護(hù)。
3.1.2 完善膜組件的維護(hù)機(jī)制
污水處理廠需要建設(shè)單獨(dú)的維護(hù)隊(duì)伍,由維護(hù)人員定期清洗膜組件,采用氣水混合沖洗、反沖水的物理清洗手段與氧化劑清洗、酸堿清洗的化學(xué)清洗手段,去除膜表面附著的雜質(zhì),避免出現(xiàn)毛孔堵塞的狀況,保障膜在應(yīng)用過程中有較高的截留性能。膜組件的維護(hù)人員還需要通過記錄的數(shù)據(jù)了解膜組件的變化狀況,在膜組件性能無法達(dá)到過濾要求時(shí)需要及時(shí)按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)更換膜組件。
3.2 加強(qiáng)水資源的預(yù)處理
對(duì)水資源進(jìn)行預(yù)處理能夠有效延長(zhǎng)反滲透膜、超濾膜的使用壽命,減少磨損壞造成的損失,在控制污水處理廠運(yùn)行成本的同時(shí),更好地完成水處理作業(yè)。預(yù)處理環(huán)節(jié)需要清除原水、污水中的顆粒物、微生物、懸浮物、膠體以及其他易堵塞毛孔的雜質(zhì)。當(dāng)pH值影響膜使用壽命時(shí),還需要調(diào)節(jié)水質(zhì)參數(shù),將水質(zhì)的pH值、濁度、溫度等基礎(chǔ)參數(shù)調(diào)節(jié)至適宜范圍之內(nèi),再開展后續(xù)的反滲透技術(shù)處理或超濾技術(shù)處理。
在預(yù)處理環(huán)節(jié),可采取以下措施。第一,通過混凝沉淀的方式,將水資源中的膠體顆粒、懸浮物凝聚成較大的顆粒。第二,根據(jù)水中懸浮物的特征,選擇混凝劑,在不影響水質(zhì)品質(zhì)的同時(shí),去除更多的雜質(zhì)。第三,通過砂礫過濾或多介質(zhì)過濾的方式去除膠體、懸浮物。無煙煤、石英砂等材料在多介質(zhì)過濾中的應(yīng)用頻率較高,能夠有效降低原水或污水的濁度。
3.3 正確選擇與配置膜組件
3.3.1 膜組件選擇
由于反滲透膜與超濾膜的材質(zhì)、截留率、孔徑及使用成本存在差異,污水處理企業(yè)的工作人員需要根據(jù)水質(zhì)特征選擇合適的膜組件。雖然反滲透膜的過濾效果更強(qiáng),但是應(yīng)用成本更高,對(duì)水質(zhì)的要求也更高,不能一味地選用反滲透膜,需要根據(jù)實(shí)際狀況做出合理決策。在控制污水處理企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的同時(shí),保障水的凈化效果。市面上常見的反滲透膜有聚酰胺復(fù)合膜、醋酸纖維膜等,不同的膜有著不同的使用壽命、抗污染性與化學(xué)特征,污水處理企業(yè)在選擇反滲透膜時(shí),可以根據(jù)地區(qū)內(nèi)原水、污水的特征及水質(zhì)特點(diǎn)選擇合適的材質(zhì)。超濾膜包括聚砜膜、聚偏氟乙烯膜等,不同膜的抗污染性、抗溫性、抗壓性同樣存在差異,應(yīng)根據(jù)污水的特點(diǎn)進(jìn)行選擇[6-9]。
3.3.2 膜組件配置
不同膜之間既可以進(jìn)行串聯(lián),又可以進(jìn)行并聯(lián),污水處理企業(yè)需要根據(jù)水質(zhì)要求、水量對(duì)膜組件進(jìn)行合理配置[10-12]。當(dāng)原水、污水處理量大時(shí),可以應(yīng)用并聯(lián)配置,提高反滲透系統(tǒng)或超濾系統(tǒng)的過濾能力;當(dāng)水質(zhì)要求高時(shí),可以應(yīng)用串聯(lián)配置,提升原水、污水中的雜質(zhì)攔截率。不同膜之間可以采用模塊化設(shè)計(jì)的方式,降低膜與膜之間的連接性,在后續(xù)膜組件維護(hù)、更換的過程中,更換單個(gè)膜不會(huì)影響其他膜的應(yīng)用[13-15]。
4 結(jié)論
在水處理中應(yīng)用反滲透技術(shù)與超濾技術(shù),不僅能夠提高水質(zhì)凈化效率,還能夠推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。污水處理企業(yè)與自來水廠在日常經(jīng)營(yíng)與規(guī)劃發(fā)展的過程中,需對(duì)反滲透技術(shù)與超濾技術(shù)展開深入研究,進(jìn)行技術(shù)的優(yōu)化應(yīng)用。根據(jù)自身的進(jìn)水需求選擇合適的膜組件,將反滲透膜與超濾膜高效應(yīng)用于水處理過程,提升原水、污水的處理效果,為安全用水提供保障,促進(jìn)水處理產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻(xiàn)
1 周張花.城市生活污水深度處理中膜法水處理技術(shù)的應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2024(19):98-100.
2 劉海清.關(guān)于環(huán)保工程水處理過程中的超濾膜技術(shù)應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2024(15):82-84.
3 張方超.環(huán)保工程水處理過程中的超濾膜技術(shù)應(yīng)用[J].上海輕工業(yè),2024(3):171-173.
4 李 嬌.膜技術(shù)在水處理中的應(yīng)用研究[J].中國(guó)資源綜合利用,2024(4):199-201.
5 武軍杰.超濾-反滲透工藝在煤礦井下水處理工程中的應(yīng)用[J].給水排水,2023(9):57-62.
6 武燕強(qiáng).火電廠廢水處理的超濾與反滲透組合方法研究[J].山西化工,2024(7):254-256.
7 柳 洋.超濾-反滲透海水淡化工程投資、成本及效益的影響因素分析[J].中國(guó)市政工程,2024(3):61-63.
8 侯 將,肖傳晶,姚闊為.反滲透工藝在生活飲用水處理工程中的應(yīng)用[J].中國(guó)資源綜合利用,2024(6):275-277.
9 石必剛,徐 凱,何欽雅,等.國(guó)產(chǎn)IPX能量回收裝置在大型反滲透海水淡化中的運(yùn)行[J].給水排水,2024(5):79-83.
10 徐麗杉,任曉龍,林立興,等.微絮凝-超濾工藝處理電鍍廢水的工藝參數(shù)研究[J].當(dāng)代化工研究,2024(9):151-153.
11 周津羽,李 強(qiáng),章通行,等.反滲透膜水處理工藝預(yù)處理技術(shù)對(duì)溶解性有機(jī)質(zhì)去除效果探究[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2024(8):190-197.
12 張靖宇,張建國(guó).“超濾+反滲透膜”技術(shù)在鋼鐵企業(yè)廢水中的應(yīng)用[J].工業(yè)技術(shù)與職業(yè)教育,2024(2):14-17.
13 祁 琳,仲慧赟,劉紹山,等.臭氧催化/超濾組合工藝去除石化反滲透濃水中有機(jī)物[J].水處理技術(shù),2024(5):113-118.
14 郭劍浩,許華杰,卜 昆,等.煤化工廢水處理系統(tǒng)反滲透膜污堵原因分析及解決措施[J].工業(yè)用水與廢水,2024(1):60-64.
15 付思淇,馬紅剛,郜小晶,等.浸沒式超濾和反滲透雙膜法在鋼鐵企業(yè)污水處理的應(yīng)用[J].冶金動(dòng)力,2023(6):71-74.