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纯化废水新路径:超越反渗透的创新探索
如今,面对传统的纯化废水处理,新的技术力量正悄然崛起。究竟有哪些神秘的技术能够在纯化废水工程中崭露头角?下文将给您讲解。
一、纳滤(NF)技术
1. 工作原理
纳滤是介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程,可截留分子量 200 到 1000 道尔顿的物质,对二价及多价离子截留率高,对一价离子截留率低。其膜孔径比反渗透膜略大,操作压力较低,通过筛分、静电作用和Donnan效应实现物质分离。
2. 优势
相比反渗透,纳滤去除硬度离子、有机物和部分重金属离子效果好,且能保留部分有益一价离子。操作压力低,降低能耗和设备投资成本,对进水水质要求宽松,预处理工艺可简化。
3. 应用场景
适用于对硬度去除要求较高,同时又希望保留部分有益离子的纯化废水处理。
二、电渗析(ED)技术
1. 工作原理
电渗析是利用离子交换膜的选择透过性,在直流电场作用下使溶液中的离子有选择地透过膜实现分离的膜分离技术。通过在阴、阳离子交换膜间交替排列形成隔室,废水通过时,在电场下阳离子向阴极、阴离子向阳极迁移,实现离子分离。
2. 优势
电渗析可精确控制离子去除程度,调整脱盐率,对高盐度废水处理效果好,尤其适用于含大量无机盐的纯化废水。操作过程简单,设备维护成本低。
3. 应用场景
常用于化工、制药等行业的高盐废水处理,可与其他技术结合,实现对纯化废水中盐分和有机物的有效去除。
三、正渗透(FO)技术
1. 工作原理
正渗透利用半透膜两侧渗透压差为驱动力,使水从高渗透压的原料液侧自发渗透到低渗透压的汲取液侧,是一种膜分离过程。与反渗透不同,正渗透无需外加压力,靠自然渗透压差实现水的分离。
2. 优势
正渗透低能耗、运行成本低,对膜污染较轻,可利用太阳能、余热等低品位能源作为汲取液再生能源。
3. 应用场景
对于一些能源供应有限或希望降低能耗的纯化废水处理项目具有潜在的应用价值。但目前正渗透技术还处于发展阶段,需要进一步完善和优化。
四、离子交换技术
1. 工作原理
离子交换利用离子交换树脂与废水中离子进行交换反应去除离子污染物。离子交换树脂分阳离子和阴离子交换树脂,分别去除废水中的阳离子和阴离子。
2. 优势
离子交换对特定离子去除效果好,可选择性去除废水中重金属离子、硬度离子等。操作简单,设备投资低。树脂可再生重复使用,降低运行成本。
3. 应用场景
适用于处理含有特定离子污染物的纯化废水,如含有高浓度重金属离子的电子工业废水等。但离子交换树脂的容量有限,需要定期再生,且对进水水质有一定要求。
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