999精品嫩草久久久久久99,久久久久久久久伊人,日本一区视频在线观看,欧美日韩在线观看一区,久久久这里有精品,精品性高朝久久久久久久,九九热在线视频观看,免费一级淫片aa**毛片a级

        膜分離技術去除廢水重金屬離子

        來源:建樹環保 2020-12-23 14:13:33 5394

          淡水是維持人類日常生活的重要資源。當前,世界人口不斷增加,工業需求持續增長,使得可用水資源明顯減少。此外,工業廢水含有大量難降解污染物,隨意排放會污染自然水體,導致淡水資源更加缺乏。目前,最好的方法是對廢水進行循環利用。廢水中的污染物可分為三大類:有機物、無機物及生物質。其中,含有重金屬元素的無機物通常對人體健康有很大損害,不能直接排放到環境中。重金屬離子通常指元素周期表第四周期的元素,主要是鉻(Cr)、鈷(Co)、鎳(Ni)、銅(Cu)、鋅(Zn)、砷(As)、鉛(Pb)和汞(Hg)。自然環境中存在微量的重金屬離子,但是由于工業排污的增多,水環境中的重金屬含量日益增加并通過食物鏈進入人體,導致嚴重的健康疾病。例如,過多的鋅可能會引起皮膚過敏、嘔吐和胃痙攣,過多的鎳會導致肺病和腎癌。所以,在進行污水處理時,必須有效控制重金屬離子濃度。根據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006),我國生活飲用水中的重金屬離子排放限值和危害如表1所示。

        1.jpg

          長期以來,研究人員先后開發出多種離子脫除方法,如圖1所示。20世紀70年代以來,膜分離技術發展非常迅速,與傳統方法相比,其具有脫除率高、能耗少、占地面積小、污染低等優勢,逐漸廣泛應用于工業領域。在水處理膜中,由于多孔且成本低廉,聚合物膜被廣泛用于工業廢水處理。常用的聚合物膜材料是醋酸纖維素、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚丙烯(PP)、聚醚砜(PES)和聚砜(PSF)等。某些情況下,陶瓷材料優于聚合物材料,因為它們的孔徑分布窄,機械、熱和化學穩定性強。常用的陶瓷膜材料包括氧化鋁、氧化鋯、二氧化硅、二氧化鈦、氧化物混合物和燒結金屬等。

        2.jpg

          水處理膜有五大典型過程:微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)及電滲析(ED)。這些過程基本相同,但是在孔結構(孔徑、孔徑分布和孔隙率)、膜滲透性和工作壓力方面有一些差異,如表2所示。本文將從不同膜作用機理角度對膜分離技術在重金屬離子脫除中的應用進行綜述,由于微濾膜在離子脫除中應用不多,故本文不予討論。

        3.jpg

          一、微濾(MF)和超濾(UF)

          微濾和超濾具有很多的相似性。首先,兩者均為較低跨膜壓力驅動的孔徑過濾方式;其次,微濾用于分離廢水中的懸浮顆粒,而超濾可用于截留大分子物質、膠體物質等,但均無法單獨截留水合或絡合形態的重金屬離子。若將重金屬離子轉變為粒徑較大的離子,就可以與微濾或者超濾相結合來分離重金屬離子。目前主要有沉淀-微濾、膠束強化超濾(MEUF)、聚合物強化超濾(PEUF)等工藝。

          1.1 沉淀-微濾工藝

          利用沉淀-微濾工藝進行水體重金屬脫除的基本原理是用堿中和,使溶液中的重金屬離子反應,生成沉淀或膠體,達到微濾膜的孔徑截留要求,再通過微濾膜過濾實現分離濃縮。

          Broom等利用鎘、汞和鉻的沉淀物(經石灰或硫化物處理)形成的動態膜,采用微濾法去除混合電鍍廢液中的重金屬。史紅文等選擇0.5μm孔徑的無機膜,在0.18MPa下能保障出水Ni2+≤1.0mg/L。高永等選擇0.22μm孔徑的微濾膜,以石灰為沉淀劑處理含鉛廢水,可使鉛含量降到0.012mg/L,同時發現鐵鹽對維持水體SO42-含量穩定、保證水質有重要影響。張志軍等選擇膜孔徑為0.1μm的微濾膜,以FeSO4為絮凝劑,Cr6+、總Cr濃度降至0.10mg/L、0.26mg/L。

          該方法在一定程度上解除了微濾膜孔徑限制,但大部分沉淀操作需要在強堿或硫化物條件下進行,限制了膜材料的選擇,同時膜污染較嚴重。

          1.2 膠束強化超濾(MEUF)與聚合物強化超濾(PEUF)工藝

          20世紀80年代,有研究首先提出MEUF以從水中去除溶解的有機化合物和多價金屬離子。通過向廢水中添加表面活性劑,當表面活性劑的濃度超過臨界膠束濃度(CMC)時,表面活性劑分子將聚集成膠束,這些膠束可以結合金屬離子,形成大的金屬-表面活性劑結構。包含金屬離子的膠束可以被孔徑小于膠束尺寸的UF膜截留。為了提高截留率,必須使用與待去除的離子電荷相反的表面活性劑。實際應用中,通常選擇陰離子表面活性劑十二烷基硫酸鈉(SDS)。MEUF金屬脫除效率取決于金屬和表面活性劑的特性和濃度、溶液的pH值、離子強度以及膜的操作參數等。

          PEUF也是增強UF過濾性能的一種常用方法。其原理是使用水溶性聚合物絡合金屬離子并形成分子量比膜孔徑大的大分子,大分子通過超濾膜時將被截留從而完成分離目的。滲余物可以通過化學處理來回收金屬離子并重新使用聚合物。常用的絡合劑有聚丙烯酸(PAA)、聚乙烯亞胺(PEI)、二乙氨基乙基纖維素等。影響PEUF的主要因素是金屬和聚合物的類型、金屬與聚合物的比例、pH值以及溶液中的其他金屬離子。超濾工藝的具體參數如表3所示。

        4.jpg

          二、納濾(NF)

          納濾是一種相對較新的技術,它的出現使很小的孔分離大分子成為可能。該技術有操作簡單、可靠性高、低能耗、效率高等優點,并克服了常規技術的操作缺陷。膜的制造和改性是NF工藝的重要因素,因為它們會影響溶劑的滲透性。通過應用一些技術,如界面聚合(IP)、納米顆粒摻入(NPs)和紫外線(UV)處理,人們可以制備出性能更優的納濾膜。NF在脫除鎳、硌、銅、砷等重金屬的應用中有良好效果。NF工藝去除重金屬分為三個基本步驟。首先是預處理。待處理水體需要在進入系統之前進行處理,以減少結垢。通常使用的方法是預過濾、凝結-過濾、凝結-沉淀、凝結-吸附、絮凝-過濾、離子交換和化學調節。然后是膜分離過程。NF膜的截留是空間位阻(中性溶質)、Donnan和介電效應(帶電溶質)共同作用的結果。最后一步是后處理,即滲余側水的進一步處理和滲透側重金屬的回收。

          當納濾水溶液中含有大量的鉛離子時,使用AFC80膜能夠有效去除有毒重金屬。AFC80膜可應用于有色金屬工業,回收鉛、鎘等強污染重金屬,有效處理廢水。Figoli等研究了兩種商用納濾膜(NF90和N30F)去除合成水中的五價砷。結果發現,隨著溫度的降低、pH值的升高、As進料濃度的升高,兩種膜對As的去除速率都會升高,這些影響因素中,As的進料濃度起著關鍵作用。近幾年,Murthy等在利用納濾膜去除重金屬的研究方面做了大量工作。其采用一種復合聚酰胺納濾薄膜,用于廢水中鎳離子的去除。在初始進料濃度為5mg/L和250mg/L時,鎳的最大截留率分別為98%和92%。

          三、反滲透(RO)

          反滲透是由壓力驅動、以半透膜為主要元件的水處理工藝。20世紀20年代,該技術被首次研究,但在30年后才開始實現工業應用。廢水的反滲透過濾過程一般分為三步:首先,溶液中的水被吸附到膜表面;然后,由于濃度梯度的存在,水分子沿梯度向下移動到膜的滲透側;最后,水分子擴散到滲透側形成純凈水,滲余側為富重金屬溶液。反滲透分離效率與溶質的性質有關,如分子量大小,電荷排阻以及溶質、溶劑和膜之間發生的物理化學作用。Mohsen-Nia等研究了Cu2+和Ni2+在RO中的脫除,發現在加入螯合劑Na2EDTA后,離子脫除率達到99.5%,這是由于形成了尺寸較大的螯合離子從而增大了截留率。

          如今,集成膜生物反應器(MBR)和反滲透系統正越來越廣泛地用于廢水處理。Malamis等利用MBR-RO系統,可將市政廢水的重金屬去除率從90.9%提高到99.8%。

          利用NF和RO膜協同脫除重金屬也是一種有效的辦法。Pauer等使用NF和RO從工藝廢料中回收銅。Liu等研究了不同的NF和RO膜在冶金工業廢水處理中的應用效果,處理后的水均符合國家再利用標準,但NF更適合大規模工業應用。

          反滲透幾乎截留所有無機物質,特別適用于稀溶液的處理,但在處理高濃度廢水時,受滲透壓和膜本身耐壓的限制,水資源回收率較低。另外,泵壓和膜修復導致的高功耗也是RO的弊端。通過分析有關參考文獻,筆者梳理出一些具體的NF和RO分離數據,如表4所示。

        5.jpg

          四、電滲析(ED)

          電滲析(ED)是一種以直流電場為驅動力,使離子選擇性透過膜的過程。大多數ED工藝都使用離子交換膜。該膜有兩種基本類型:陽離子交換膜(CEM)和陰離子交換膜(AEM)。該工藝已廣泛應用于海水淡化、工業廢水處理及制鹽等方面。事實證明,ED在重金屬廢水處理中是一種有效方法。Nataraj等利用ED中試設備去除六價鉻離子,使廢水達到排放標準0.1mg/L。Cifuentes等研究了ED在銅電解沉積操作中從溶液中分離銅和鐵以及回收水的可行性,發現ED對分離溶液中的Cu和Fe非常有效。Lambert等研究了使用改性陽離子交換膜通過ED分離廢水中的三價鉻,陽離子和陰離子的總電流效率為96%~98%。在使用ED從廢水中分離Pb2+的條件下,Mohammadi等研究了操作參數對分離效果的影響。結果表明,提高電壓和溫度可改善分離性能,但分離效率隨流速的增加而降低。在濃度超過500mg/L時,離子脫除率對濃度的依賴性降低。

          ED電極的極性會出現反轉,該過程被稱為電滲析頻繁倒極工藝(EDR)。EDR降低了結垢和結垢,具有較高的回收率,但是EDR需要更復雜的電路控制。

          五、結語

          相比傳統工藝,膜分離具有能耗低、分離效率高、可耦合性良好等優勢,被廣泛應用廢水重金屬離子脫除中。但是,水處理膜常常伴有膜污染和壽命短等問題。開發新的膜材料已成為研發人員的首要任務。值得注意的是,實驗室材料的研制和工業化應用兩者之間還有諸多因素制約,在保證分離效率的前提下,還應考慮制備成本和強度等問題。另外,多種膜過程和其他過程耦合也是提高分離效率的重要方法。

          廣東建樹環保科技有限公司是一家專業從事工業廢水處理、工業廢氣處理和環境修復的環保設備研發與銷售服務的企業。為工業企業和市政工程等項目提供工業廢水處理、工業廢氣處理、有機廢氣VOCs處理的一體化解決方案,從“工程設計”、“工程承包”、“設備采購”、“安裝調試”、“耗材銷售”、“運營管理”、“環評辦理”等環節提供專業的差異化服務,聯系電話:135 5665 1700。

        專業技術咨詢
        135 5665 1700

        主站蜘蛛池模板: 欧美日韩中文字幕三区| 国产精品videossex国产高清| 亚洲精品456在线播放 | 高清人人天天夜夜曰狠狠狠狠| 91麻豆精品一区二区三区 | 一区二区三区中文字幕| 国产精品尤物麻豆一区二区三区| 99国产精品一区| 97欧美精品| 精品国产18久久久久久依依影院| 国产精品久久99| 国产午夜精品一区二区三区欧美 | 日韩一区免费在线观看| 在线精品视频一区| 国产精品无码永久免费888| 久久激情网站| 96国产精品| 97久久精品一区二区三区观看| 中文字幕国内精品| 国产一区二区精品在线| 国产乱人伦精品一区二区| 国产在线干| 国久久久久久| 国产91色综合| 午夜电影一区二区| 在线观看v国产乱人精品一区二区 国产日韩欧美精品一区二区 | 久久夜色精品国产噜噜麻豆| 福利片一区二区三区| 午夜性电影| 亚洲美女在线一区| 91精品第一页| 狠狠色综合久久婷婷色天使 | 久久综合国产精品| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 91理论片午午伦夜理片久久| 美女被羞羞网站视频软件| 国产精品美乳在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区三高潮| 偷拍精品一区二区三区| 国产精品自产拍在线观看蜜| av毛片精品| 精品一区中文字幕| 一区二区三区国产精品| 17c国产精品一区二区| 国产日韩欧美精品一区二区| 午夜影院5分钟| 手机看片国产一区| 国产精品久久久久久一区二区三区 | 日本高清一二三区| 中文在线√天堂| 艳妇荡乳欲伦2| 精品91av| 一色桃子av| 96精品国产| 午夜精品999| 欧美日韩激情在线| 欧美午夜一区二区三区精美视频| 中文字幕在线视频一区二区| 中文字幕一区2区3区| 7777久久久国产精品| 狠狠色狠狠色88综合日日91| 国产精品美女www爽爽爽视频| 狠狠色狠狠综合久久| 日韩a一级欧美一级在线播放| 国产精品综合久久| 国产一区二区在线免费| 久久人做人爽一区二区三区小说 | 国产精一区二区| 欧美日韩一区免费| 中文字幕制服丝袜一区二区三区| 久久久久久久亚洲国产精品87| 国产性猛交xx乱| 在线视频国产一区二区| 狠狠搞av| 国产资源一区二区三区| 狠狠躁夜夜躁xxxxaaaa| 性色av色香蕉一区二区| 91久久国产露脸精品国产| 国产伦高清一区二区三区| 国产一区精品在线观看| 国产大学生呻吟对白精彩在线| 精品国产一区二区三区麻豆免费观看完整版 | 91国产在线看| 女女百合互慰av| 国产午夜精品一区理论片飘花 | 精品国产一区二区三区免费| 中文字幕一区二区三区不卡 | 日韩午夜电影在线| 久久久午夜爽爽一区二区三区三州| 免费高潮又黄又色又爽视频| 久久99亚洲精品久久99果| 四虎国产精品久久| 国产1区2区视频| 国产特级淫片免费看| 亚洲精品国产主播一区| 亚洲国产午夜片| 91精品福利观看| 李采潭伦理bd播放| 99久久国产综合精品色伊| 国产精品午夜一区二区| 欧美色综合天天久久| 亚洲国产精品一区二区久久,亚洲午夜| 国产精品欧美久久久久一区二区| 91精品中综合久久久婷婷| 欧美乱偷一区二区三区在线| 国产精品亚洲精品| 一级久久久| 国产丝袜一区二区三区免费视频| 亚洲精品卡一| 日韩精品一区在线视频| 一区二区三区欧美日韩| 久久激情影院| 日韩av一区二区在线播放| 99精品区| 93精品国产乱码久久久| 亚洲精品国产一区| 国产床戏无遮挡免费观看网站| 亚洲午夜国产一区99re久久| 国产高清一区在线观看| 久久99视频免费| 国产www亚洲а∨天堂| 国产欧美亚洲一区二区| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 肥大bbwbbwbbw高潮| 国产伦精品一区二区三区免费优势| 欧美日韩精品不卡一区二区三区| 国产精品视频二区三区| 香蕉久久国产| 久久精品国产亚| 午夜av网址| 国产欧美亚洲精品| 日韩av一区不卡| 精品一区二区三区视频?| 亚洲国产精品肉丝袜久久| 国产精欧美一区二区三区久久| 国产一区二区三区影院| 性欧美精品动漫| 午夜毛片影院| 国产一区二区二| 在线精品国产一区二区三区88| 欧美一区二区三区久久精品| 亚洲精品日韩色噜噜久久五月| 日韩精品一区在线视频| 国内久久久| 欧美一区二区激情三区| 亚洲综合日韩精品欧美综合区| 欧美一区二区三区四区五区六区 | 中文字幕区一区二| xx性欧美hd| 国产精品一区二区中文字幕| 欧美在线观看视频一区二区 | 日韩午夜三级| 国产v亚洲v日韩v欧美v片| 国产精品一二三区视频出来一 | 国产在线不卡一区| 国产精品一区二区免费视频| 一区二区久久久久| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产| 日韩午夜电影院| 国产日产欧美一区二区| 久久伊人色综合| 欧美日韩精品在线一区| 欧美久久精品一级c片| 香港三日本三级三级三级| 991本久久精品久久久久| 91人人精品| 国产精品一二三四五区| 久久国产精品视频一区| 日本一二三区电影| 日本一区二区高清| 国产69精品久久久久9999不卡免费| 99er热精品视频国产| 国产一区二区麻豆| 伊人av综合网| 91超碰caoporm国产香蕉| 日韩欧美高清一区| 理论片高清免费理伦片| 日韩精品一区在线观看| 国产精品国产一区二区三区四区| 另类视频一区二区| 高清人人天天夜夜曰狠狠狠狠| 国内视频一区二区三区| 国产白丝一区二区三区| 久久er精品视频| 亚洲国产99| 久久精品国产久精国产| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 韩国视频一区二区| 99久久国产免费| 日韩一级视频在线| 激情久久综合网| 一区二区中文字幕在线观看| 激情久久久| 亚洲精品久久久久999中文字幕| 欧美一级久久久| 日韩午夜三级| 色乱码一区二区三在线看| 亚洲一区二区福利视频| 一区二区精品在线| 91久久精品国产91久久性色tv| 国产在线观看免费麻豆| 久99精品| 99久国产| 国产91麻豆视频| 国产精品日产欧美久久久久| 国产精品高潮呻| 亚洲第一天堂无码专区| 99日本精品| 美女直播一区二区三区| 91久久国产视频| 欧美乱妇高清无乱码一级特黄| 91精品丝袜国产高跟在线| 一区二区三区国产精品视频| 国产欧美一区二区三区视频| 国产日产精品一区二区三区| 欧美一区二区三区在线免费观看| 国产精品综合久久| 日本高清二区| 亚洲午夜精品一区二区三区电影院| 国产九九九精品视频| 亚洲少妇中文字幕| 91精品久久久久久综合五月天| 少妇厨房与子伦在线观看| 欧美日韩精品在线一区| 国产精品爽到爆呻吟高潮不挺| 亚洲国产精品97久久无色| 一级久久久| 国产精品久久久久久久久久久久久久不卡 | 日本久久不卡| 99精品一级欧美片免费播放| 清纯唯美经典一区二区| 欧美系列一区二区| 亚洲视频精品一区| 欧美一区二三区人人喊爽| 亚洲自拍偷拍一区二区三区| 国产精品19乱码一区二区三区 | 欧美一级久久精品| 年轻bbwbbw高潮| 欧美国产一区二区在线| 狠狠色成色综合网| 国产日韩欧美三级| 国产欧美日韩中文字幕| 国产九九影院| 亚洲四区在线| 久久婷婷国产综合一区二区| 午夜一级电影|