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上海半导体超纯水设备解读:膜芬顿技术

2021/2/19 10:12:35      点击:

上海水处理设备www.szxqhb.com】膜芬顿是通过将激进芬顿加以改进,与超滤膜过滤有机结合而产生的一种新型污水处置技术,已证明能有效去除污水中的COD悬浮物、总磷、氟化物等污染物组分。通过一系列实验室研究、中试和商业规模示范工程的运行,初步证实了膜芬顿技术的适用性和高效率,标明它集成了高级氧化、混凝、化学沉淀、吸附、膜过滤等多种水处理机理。生产性示范工程临时运行结果标明,该工艺用于处置精细化工废水时,膜芬顿出水平均COD总磷可达到地表水环境质量规范》GB3838-2002Ⅲ类水标准,运营利息约为1.89/m3针对印染行业因水回用而产生的RO浓水的中试结果显示,膜芬顿出水COD悬浮物可达到城镇污水处置厂污染物排放规范》GB189182002一级A规范,总磷可达到地表水环境类水标准。

作者简介:刘建林(1968-男,山东滕州人,博士,主要从事水、固废污染防治技术研究及应用工作。

01膜芬顿技术

膜芬顿工艺流程见图1膜芬顿技术是通过改进激进高级氧化-芬顿技术,并与膜过滤相结合产生的新型工艺。膜芬顿利用超滤膜代替传统的芬顿沉淀池,通过膜的截留作用及创新的平行内回流设计,维持系统的高污泥浓度,集成了高级氧化、混凝、化学沉淀、吸附、膜过滤等多种水处理机理,具有去除效果好、占地面积小、运行利息低、运行维护简单、自动化水平高等优势。

调酸池。污水首先进入调酸池,与投加的无机酸(如硫酸)和亚铁盐(如硫酸亚铁)相混合。投加的无机酸(如硫酸)主要用于调酸池的pH值调控,一般控制在46之间,投加的亚铁盐(如硫酸亚铁)作为芬顿反应的催化剂。调酸池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备及仪表包括调酸泵、硫酸亚铁投加泵、线pH仪及搅拌器等。

芬顿反应池。芬顿反应池为发生高级氧化的主要场所。经过调酸池调质后的污水流入芬顿反应池,此投加过氧化氢溶液。以亚铁为催化剂,与过氧化氢发生一系列的反应,发生强氧化性的羟基自由基矿化降解污染物,达到降低COD效果。与此同时,接受自膜池回流的高浓度铁泥(MLSS40006000mg/L一方面增强了三价铁参与芬顿反应的几率,提高了反应速度,同时有可能在不溶性的铁氧体外表发生异相芬顿反应;另一方面,高浓度的铁泥强化了混凝和吸附效果,进一步提升了水质。芬顿反应池的pH值一般控制在35停留时间根据不同水质和反应动力学原理进行设计。芬顿反应池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备及仪表包括双氧水投加泵、线pHORP仪,搅拌器等。

脱气池。芬顿反应池的混合物进入脱气池,吹脱残留的过氧化氢和反应产物二氧化碳,消除过氧化氢对COD检测的影响,同时降低氧化剂对膜系统的损伤。脱气池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备为鼓风机,用于吹脱搅拌等。

调碱池。脱气池的混合液进入调碱池,通过投加碱(如氢氧化钠)调高pH值,使得混合液中的三价铁离子转化为氢氧化铁或其他铁氧化物,便于下游膜工艺对混合液进行有效的固液分离。调碱池的pH值一般控制在4以上,以满足固液分离和后续处置工艺要求。调碱池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备及仪表包括加碱泵、线pH仪、鼓风机(用于搅拌)等。

膜池。浸没式超滤膜池为固液分离的方法,膜芬顿采用抗氧化的超滤膜,膜过滤精度为0.04μm胶体、悬浮物以及以大分子存在不溶性有机物均可以被膜截留。芬顿反应生成的铁的氧化物或者氢氧化物,也可以被膜有效截留。同时,经过膜浓缩的混合液回流至芬顿反应池,局部混合液排出系统,以剩余污泥的形式进入浓缩脱水处理单元。污泥浓度为40006000mg/L根据膜污染倾向选择适当的膜通量,一般为1530L/·h膜池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备及仪表包括产水泵、回流泵、排泥泵、压力传感器、pH计、鼓风机等。

02膜芬顿深度处置精细化工废水应用案例

2.1工程背景

广州某精细化工园区污水处置项目于20064月建成投产,该项目污水排入珠江,执行广东省地方规范《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级规范以及《城镇污水处置厂污染物排放规范》GB18918-2002一级A规范的较严值,要求COD≤40mg/LTP≤0.5mg/L废水来源主要包括化工废水、润滑油废水等,含有烟酰胺、医药中间体、润滑油、树脂等污染成分。其中,精细化工废水占主要部分,仅有极少量的生活污水。污水成分复杂,可生化性差,处置难度大。原处理工艺包括格栅、沉砂池、调节池、水解酸化池、生化池、膜生物反应器(MBR等(见图2因水厂CODTP动摇较大,为了保证出水稳定达标,并同时增加高浓度废水的处置量以提高经济效益,新增膜芬顿作为深度处置单元。该设施于201810月正式投产,处置规模为2000m3/d稳定运行至今上海半导体超纯水设备

2.2进、出水水质

该项目进、出水水质如表1所示:

2.3调试运行

2.3.1COD去除效果

膜芬顿进水绝大部分为不可生化降解的溶解性COD进水COD17.269.0mg/L平均值为37.8mg/L运行036d系统处于调试阶段,因铁泥浓度低,pH值尚未调至最佳状态,处置效果不显著;从第36天开始,系统进入稳定运行阶段,膜芬顿出水随着进水COD动摇,出水COD3.439.2mg/L平均值为19.1mg/L平均去除率为51.0%最高去除率可达85.6%通过对膜出水、调碱池上清液、排泥混合液的COD进行连续监测,针对某一运行时间段对COD去除总量、膜截留去除COD总量、排泥去除COD总量进行统计计算分析,高级氧化、膜截留及强化混凝吸附作用对于COD去除贡献分别为79.4%12.5%8.1%

2.3.2TP去除效果

进水总磷为0.041.03mg/L平均值为0.51mg/L运行036d总磷平均去除率为65.2%去除效果较差,主要原因是系统运行pH值偏高,导致双氧水与亚铁发生羟基自由基的效率低,无法将有机磷有效氧化为磷酸盐,有机磷依旧以溶解态形式存在于出水中,导致出水总磷较高。第36天后,系统进入稳定运行阶段,出水总磷稳定在00.34mg/L平均值为0.07mg/L总磷基本可达到地表类水标准。

2.3.3悬浮物和胶体去除效果

膜组件聚偏氟乙烯(PVDF中空纤维膜,膜过滤孔径约为0.04μm可截留悬浮物、大分子胶体物质及细菌。运行数据标明,出水TSS可保持在检测限以下。

2.3.4氟化物去除效果

通过小试验证了膜芬顿铁泥对低浓度氟离子(210mg/L吸附去除效果,去除率高达70%芬顿铁泥的饱和吸附量达12.3312.4mg/g膜芬顿实现了氟离子的高效去除,得益于高浓度铁泥产生的化学沉淀和吸附作用。

2.3.5膜系统运行情况

透水率稳定性透水率(J25/△P衡量膜渗透性能的主要指标。以透水率随运行时间的衰减速率作为膜系统运行稳定性的评价指标,方法是通过线性拟合分析得到每次维护性清洗(MC后的起始透水率,再将每个恢复性清洗(RC周期内的起始透水率进行线性回归得到每个RC周期内的透水率衰减速率,见图3

由拟合数据可知,第17 RC周期的起始透水率分别达到2.9452.9662.1632.6782.3392.4422.227L/m2hkPa12 RC周期起始透水率高于其他周期,究其原因,新膜外表众多微孔中,不可防止会出现少数在规范孔径范围之外的大孔,导致透水率的虚高;第37RC周期起始透水率平均达到2.37L/m2hkPa通过RC基本可恢复至起始透水率;且7个周期的RC内透水率衰减速率均稳定保持在0.020.03L/m2hkPad因此膜芬顿的膜系统可继续临时稳定运行。膜丝性能在388d运行期间,膜外观、断丝、磨损等情况均良好,运行034d发现膜片底部有铁泥积累,进行曝气管路改造后,后续未见集泥。通过SEM/EDX元素分析发现,整个运行期间膜内、外表面间歇有轻微的FeSCaAlSi污染,经清洗后可完全恢复。通过红外分析(FTIR检测采集的膜芬顿超滤膜丝样品,对比纯PVDF膜资料特征吸光度,未发现异常变化,说明膜丝可以临时使用。

2.4项目经济性分析

截取稳定运行阶段(第3654天)数据进行运行利息分析:电费0.22/m3药剂费用1.36/m3膜折旧费用0.17/m3污泥处置费用0.14/m3则运行费用为1.89/m3

03膜芬顿深度处置印染废水应用案例

3.1项目背景

广东省清远市某印染工业废水处置厂目前共处理10家印染企业的生产废水。废水经过惯例污水处置流程后,一局部达标排放,另一局部进入回用水处置流程。后者采用较为主流的UF+RO工艺,每天发生RO浓水约8500m3/dRO浓水具有含盐量高、可生化性差、以溶解性污染物为主等特点,采用惯例的生化或者物化处置技术效果均很差。以RO浓水为代表水质,通过中试,评估膜芬顿技术处理RO浓水的技术经济可行性。

3.2进出水水质

RO浓水的主要水质指标如下:COD 150160mg/L总氮为 23.36mg/L氨氮为6.43mg/L总磷 为1.59mg/L碱度为1208mg/L硬度为347.5mg/L氯离子为30004000mg/L电导率为12.35mS/cm含盐量(TDS9290mg/L经膜芬顿处理后,出水COD能稳定达到城镇污水处置厂污染物排放规范》GB18918-2002一级A规范;出水TP可稳定达到地表类水标准,TSS可稳定保持在检测限以下。

3.3调试运行

3.3.1COD去除效果

系统从第20天左右进入稳定运行阶段,进水平均COD150mg/LCOD平均去除率为63%最高去除率达到76%左右;第50天前,出水COD高于50mg/L究其原因,系统的MLSS不稳定,污泥浓度过高时,铁泥回流导致芬顿反应池的pH值升高,高级氧化效率下降;污泥浓度过低时,铁泥混凝吸附总量有限。第51天后,将pH值、MLSS调回系统运行正常值,出水COD能稳定达到一级A规范。

3.3.2TP去除效果

进水总磷为0.881.88mg/L平均为1.23mg/L出水总磷为0.030.18mg/L平均为0.08mg/L平均去除率达到93%以上,可稳定达到地表类水标准。

3.3.3TN和氨氮去除效果

进水TN17.8328.87mg/L平均为24.5mg/L稳定运行阶段,出水TN平均21.7mg/L去除率为10%20%平均为15.1%分析总氮的去除机理,高浓度铁泥的强化混凝吸附作用,可能是主要的去除机制。研究发现,与COD吸附相似,TN吸附量会随着硫酸亚铁的投加量增加而增大。由于原水中TN组分以及芬顿反应产物主要是溶解态的化合物,没有反硝化作用的情况下,TN难以通过膜芬顿高效去除。稳定运行阶段,进水氨氮平均为6.28mg/L出水氨氮平均为 7.8mg/L相较于进水,膜芬顿出水氨氮升高1.51.6mg/L这是因为,随同着COD去除,局部有机氮在羟基自由基的强氧化作用下转化为氨氮,使得膜芬顿出水氨氮高于进水,氨氮增加的幅度取决于进水有机氮的含量。上海半导体超纯水设备

3.3.4可生化性分析

RO浓水与膜芬顿出水的不生生化COD占比分别为73.5%40.3%且通过膜芬顿处理后,RO浓水不可生化性的COD121.22mg/L降至膜芬顿出水的25.74mg/L因此,膜芬顿可大大提升出水的可生化性,并且膜芬顿出水不含有悬浮物,为后续联合生物滤池等生物处置工艺进一步提高出水水质奠定了基础。

3.4膜芬顿处理RO浓水的经济性分析

采用芬顿处理RO浓水的运行本钱<2/m3,包括电费0.22/m3药剂费1.56/m3膜折旧费用0.17/m3排放的芬顿污泥可以通过资源化途径加以利用,相比目前RO浓水的其他处置技术,特别是常用的蒸发结晶等零排放技术,利息有较大幅度的降低。

04设计及运维要点

采用了物美价廉的中空纤维超滤膜用于固液分离,但是由于芬顿的强氧化性,以有机聚合物为材料的超滤膜是否可以耐受残留的芬顿试剂是个极大的挑战,否则将严重影响膜的使用寿命。为了应对这个问题,一是选用了以聚偏氟乙烯(PVDF为资料通过热致相工艺(TIPS制成的超滤膜,二是采用在线ORP仪嘉庆工艺的控制。

膜污染控制是运行操作的关键。铁泥中存在大量不溶性的金属氧化物以及吸附的无机物和有机物,有很强的膜结垢和污染倾向。因此,膜污染的监控是运维过程中一个临时而艰巨的任务。一旦发现膜出现严重污染的迹象,要及时采取措施,防止不可逆膜污染的发生。

系统pH值的控制是决定系统处置效果关键因素之一。运行中应定期对在线pH仪进行清洗维护,保证监测数据的准确性。芬顿试剂的投加量是另一关键因素。经验标明,可通过观察膜出水的色度(取膜出水调pH值至910观察发生絮状物的颜色和量)并结合反应池混合液的pH值、颜色等定性判断投加量是否合适。

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