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純化廢水新路徑:超越反滲透的創新探索
如今,面對傳統的純化廢水處理,新的技術力量正悄然崛起。究竟有哪些神秘的技術能夠在純化廢水工程中嶄露頭角?下文將給您講解。
一、納濾(NF)技術
1. 工作原理
納濾是介于反滲透和超濾之間的壓力驅動膜分離過程,可截留分子量 200 到 1000 道爾頓的物質,對二價及多價離子截留率高,對一價離子截留率低。其膜孔徑比反滲透膜略大,操作壓力較低,通過篩分、靜電作用和Donnan效應實現物質分離。
2. 優勢
相比反滲透,納濾去除硬度離子、有機物和部分重金屬離子效果好,且能保留部分有益一價離子。操作壓力低,降低能耗和設備投資成本,對進水水質要求寬松,預處理工藝可簡化。
3. 應用場景
適用于對硬度去除要求較高,同時又希望保留部分有益離子的純化廢水處理。
二、電滲析(ED)技術
1. 工作原理
電滲析是利用離子交換膜的選擇透過性,在直流電場作用下使溶液中的離子有選擇地透過膜實現分離的膜分離技術。通過在陰、陽離子交換膜間交替排列形成隔室,廢水通過時,在電場下陽離子向陰極、陰離子向陽極遷移,實現離子分離。
2. 優勢
電滲析可精確控制離子去除程度,調整脫鹽率,對高鹽度廢水處理效果好,尤其適用于含大量無機鹽的純化廢水。操作過程簡單,設備維護成本低。
3. 應用場景
常用于化工、制藥等行業的高鹽廢水處理,可與其他技術結合,實現對純化廢水中鹽分和有機物的有效去除。
三、正滲透(FO)技術
1. 工作原理
正滲透利用半透膜兩側滲透壓差為驅動力,使水從高滲透壓的原料液側自發滲透到低滲透壓的汲取液側,是一種膜分離過程。與反滲透不同,正滲透無需外加壓力,靠自然滲透壓差實現水的分離。
2. 優勢
正滲透低能耗、運行成本低,對膜污染較輕,可利用太陽能、余熱等低品位能源作為汲取液再生能源。
3. 應用場景
對于一些能源供應有限或希望降低能耗的純化廢水處理項目具有潛在的應用價值。但目前正滲透技術還處于發展階段,需要進一步完善和優化。
四、離子交換技術
1. 工作原理
離子交換利用離子交換樹脂與廢水中離子進行交換反應去除離子污染物。離子交換樹脂分陽離子和陰離子交換樹脂,分別去除廢水中的陽離子和陰離子。
2. 優勢
離子交換對特定離子去除效果好,可選擇性去除廢水中重金屬離子、硬度離子等。操作簡單,設備投資低。樹脂可再生重復使用,降低運行成本。
3. 應用場景
適用于處理含有特定離子污染物的純化廢水,如含有高濃度重金屬離子的電子工業廢水等。但離子交換樹脂的容量有限,需要定期再生,且對進水水質有一定要求。
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