高鹽廢水零排放的膜處理技術(shù)
隨著水處理技術(shù)的發(fā)展和國家政策對大多數(shù)工業(yè)用水利用率的更高要求,大多數(shù)企業(yè)采取了許多節(jié)水措施來提高重復(fù)利用率,增加外排水的含鹽量和其他有機污染物的濃度,以滿足生產(chǎn)需要,降低用水成本。同時,近年來我國環(huán)保要求逐步提高,外排水含鹽量提出,地方相關(guān)政策也出臺,高鹽廢水零排放需求逐步加強。
1.不同行業(yè)高鹽廢水特征分析
通常,工業(yè)高鹽廢水包括循環(huán)廢水、離子交換酸堿再生廢水、中水回用RO濃水或脫硫廢水。這類廢水含有大量的Cl-、SO42-、Na+、Ca2+、Mg2+等。污水回用的濃水中還含有難降解的有機污染物,處理過程復(fù)雜。目前主要零排放行業(yè)的廢水水質(zhì)有以下特點。
1.1煤化工高鹽廢水
煤化工高含鹽廢水的水質(zhì)具有以下特點:
①含鹽量高且成分復(fù)雜,雜質(zhì)離子成分多;
②COD含量相對較高;
(3)含有一些容易結(jié)垢的離子,如硬度和可溶性硅;
④不同項目采用不同的主體工藝,廢水成分多變,水質(zhì)不確定性比較大。
1.2電廠脫硫廢水
火電廠脫硫廢水主要來源于FGD工藝廢水,具有高懸浮物、高鹽度(高氯化物、高硫酸鹽)、高腐蝕性、高硬度、部分重金屬等特點,水質(zhì)波動較大。
1.3煉油和石化廢水
煉油石化工業(yè)廢水屬于難降解廢水,其水質(zhì)特點是高COD、高氨氮、高無機鹽、部分油類、酚類、硫化物和部分含汞廢水。
1.4制藥工業(yè)廢水
特點:廢水成分復(fù)雜,有機物含量高,毒性大,色度深,含鹽量高,特別是可生化性差,間歇排放,處理難度大。
2.工業(yè)廢水零排放的主要膜處理技術(shù)介紹
工業(yè)高鹽廢水零排放的實現(xiàn)需要系統(tǒng)的解決方案。首先,物理或化學(xué)預(yù)處理方法通常用于去除懸浮固體、膠體和一般易結(jié)垢離子。然后采用膜處理工藝回收淡水,同時達到廢水減量化的目的,后期濃縮液通過蒸發(fā)結(jié)晶等工藝最終達到廢水零排放的目的。本文主要介紹目前常用的膜處理技術(shù)。
根據(jù)膜過濾孔徑分離,常用的膜技術(shù)可分為微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透等。根據(jù)過濾壓力和最終濃縮倍數(shù),廢水零排放常用的反滲透可進一步分為低壓反滲透(如BWRO)、中壓反滲透(海水膜SWRO)、高壓反滲透(HPRO或DTRO)等。同時,電滲析、正滲透等技術(shù)在高鹽零排放工業(yè)中得到了應(yīng)用。由于其適用范圍和工況不同,其組合設(shè)計在零排放工程中得到了廣泛應(yīng)用。
2.1微濾和超濾技術(shù)
微濾(MF):又稱微孔過濾,屬于精密過濾,其基本原理是篩分過程,在靜壓差的作用下,將0.1 ~ 10微米的顆粒濾出。微濾膜允許大分子和可溶性固體(無機鹽)通過,但可以截留懸浮固體、細菌、高分子量膠體等物質(zhì)。
超濾(UF):可以截留0.002-0.1微米之間的大分子和蛋白質(zhì)..超濾膜允許小分子物質(zhì)和可溶性固體(無機鹽)通過,同時保留膠體、蛋白質(zhì)、微生物和大分子有機物。
微濾和超濾技術(shù)一般用于反滲透膜或其他膜濃縮技術(shù)的預(yù)處理,主要用于去除進水中的SS和膠體。目前,煤化工廢水零排放工程中已采用化學(xué)軟化與微濾或超濾相結(jié)合的技術(shù),可實現(xiàn)廢水中硬度去除至100mg/L以下,出水硅控制在10mg/L以下,有效降低后續(xù)膜濃縮過程的結(jié)垢風(fēng)險。
2.2納濾(NF)技術(shù)
納濾(NF)較早被稱為松散反滲透,其運行范圍介于反滲透和超濾之間。一價鹽的去除率為20% ~ 50%,但CODcr和二價鹽的去除率在90%以上。
納濾膜的一大特點是膜體帶電荷,這是它在很低的壓力下具有很高的脫鹽性能,截留數(shù)百種相對分子量的物質(zhì),還能去除無機鹽的重要原因。在高鹽廢水的零排放處理過程中,納濾技術(shù)可以去除Ca2+、Mg2+、SO42-等最易結(jié)垢的離子。同時,其特殊的膜表面電荷和孔徑使其比反滲透更耐COD污染,因此可用于反滲透的預(yù)處理,減少結(jié)垢離子對RO膜的污染。同時,由于納濾膜對二價離子的截留率較高(對硫酸根的截留率可達98%以上),目前用于分離高鹽廢水部分零排放中的硫酸根和氯離子,實現(xiàn)水中氯化鈉的回收。采用軟化預(yù)處理(混凝+微濾)+膜濃縮處理(納濾+DTRO)+蒸發(fā)結(jié)晶干燥技術(shù)處理現(xiàn)有電廠脫硫廢水,制成純度為97.5%的袋裝氯化鈉作為工業(yè)鹽出售,實現(xiàn)了脫硫廢水的循環(huán)利用。納濾選擇性過濾鹽分離技術(shù)將越來越多地應(yīng)用于高鹽廢水的回收利用。
2.3高效反滲透英雄技術(shù)
高效反滲透是在常規(guī)反滲透基礎(chǔ)上發(fā)展起來的新工藝。其原理是通過化學(xué)軟化預(yù)處理加離子交換技術(shù)去除來水的硬度,再通過脫氣塔去除水中的二氧化碳。與常規(guī)RO相比,反滲透進水的pH值通過后期加堿調(diào)節(jié)到10以上。與本工藝的特點相比:
(1)防垢、防垢、防堵塞:通過化學(xué)軟化預(yù)處理加離子交換技術(shù)去除給水中的硬度等結(jié)垢物質(zhì),達到防垢效果;在高pH值下運行可以通過多種方式減少結(jié)垢:
①由于硅的溶解度隨pH值的增加而增加,硅的結(jié)垢極限明顯增加;
②高pH為生物抑制劑,細菌、病毒、孢子、內(nèi)毒素溶解或皂化,有機物乳化或皂化,避免粘附膜;
③顆粒污染的表面強度明顯降低,高污泥指數(shù)(SDI)的水無需頻繁化學(xué)清洗即可運行。
(2)清洗次數(shù)減少:高pH值操作類似于化學(xué)清洗的堿性清洗條件。
(3)回收率高:與傳統(tǒng)反滲透相比,降低結(jié)垢風(fēng)險后回收率可大幅提高。高效反滲透HERO技術(shù)近年來在國內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,較高濃水側(cè)含鹽量可濃縮至50000mg/l,江蘇某燈光顯示企業(yè)廢水零排放裝置工程采用MBR+中水RO+高效RO+DTRO+蒸發(fā)結(jié)晶的組合工藝,最終實現(xiàn)廢水零排放。與傳統(tǒng)RO工藝相比,HERO工藝回收率更高,電耗4 ~ 6 kwh/t,該工藝的主要缺點是預(yù)處理系統(tǒng)復(fù)雜,進水硬度需要嚴格控制,堿耗大。
2.4高壓反滲透DTRO技術(shù)
高壓反滲透DTRO為圓盤式反滲透膜,是反滲透的一種形式,是專門用于處理高濃度污水的膜組件。其核心技術(shù)是盤式膜塔。反滲透膜片和水力導(dǎo)流板疊放在一起,用中心拉桿和端板固定,然后放入耐壓套管內(nèi)形成膜柱,初步用于垃圾滲濾液的處理。
DTRO壓力等級為75bar、90bar、120bar、160bar,鹽濃度可達10~18萬mg/L,DTRO初期主要用于垃圾滲濾液的處理,其耐COD能力強、操作壓力高、濃縮能力強的特點逐漸用于高鹽高COD工業(yè)廢水的回收利用。
DTRO對預(yù)處理的要求比較簡單,噸水消耗量與膜組件的壓力等級有關(guān)。90bar的DTRO系統(tǒng),噸水消耗6 ~ 10 kWh,噸水投資費用約20萬元,投資和運行費用較高。
2.5電滲析技術(shù)
電滲析是在外加DC電場的作用下,通過陰、陽離子交換膜對溶液中陰離子和陽離子的選擇性滲透,將離子狀態(tài)的溶質(zhì)從溶劑中分離出來的物理化學(xué)過程。按其結(jié)構(gòu)可分為均質(zhì)膜和非均質(zhì)膜。
均質(zhì)膜濃水的TDS可達18 ~ 20萬mg/L;濃水側(cè)不帶電的COD和膠體硅不會富集,從而避免了ed膜表面結(jié)垢和硅結(jié)垢的風(fēng)險。ED噸水電的消耗約為6kWh,ED噸水的投資成本為15 ~ 20萬元。目前還是以進口品牌為主。主要缺點是對鈣的結(jié)垢比較敏感,所以要嚴格控制進水硬度,產(chǎn)水側(cè)COD沒有被截留,產(chǎn)水不能直接回用,需要進一步處理。
2.6正向滲透(FO)技術(shù)
FO技術(shù)是滲透壓驅(qū)動的膜分離過程,是指水通過選擇性滲透膜從水化學(xué)位較高(或滲透壓較低)的區(qū)域流向水化學(xué)位較低(或滲透壓較高)的區(qū)域的過程。正滲透技術(shù)具有能耗低、節(jié)省運行費用的優(yōu)點,每噸水電3 ~ 6千瓦時,蒸汽消耗200公斤。適用于蒸汽廉價的領(lǐng)域。同時,該技術(shù)工藝流程長,萃取液和采出水的分離膜需要加強。離工業(yè)化應(yīng)用和替代反滲透的主流水處理技術(shù)還有很長的路要走。目前國內(nèi)主要應(yīng)用案例是華能長興電廠脫硫廢水零排放項目。
2.7膜蒸餾技術(shù)
膜蒸餾技術(shù)是近20年來發(fā)展起來的。這是一個由膜兩側(cè)蒸汽壓差驅(qū)動的分離過程。它可以看作是膜分離和蒸餾技術(shù)的集合。MD技術(shù)中使用的膜是疏水性微孔膜。在蒸汽壓差的驅(qū)動下,高溫側(cè)的蒸汽分子穿過膜,在低溫側(cè)被冷凝回收,高溫側(cè)的溶液被濃縮。與傳統(tǒng)的蒸餾和膜分離技術(shù)相比,MD技術(shù)具有操作條件溫和、截留率100%、抗污染能力強、能源來源廣、對廢水含鹽濃度適應(yīng)性強等優(yōu)點。MD技術(shù)在常壓下運行,產(chǎn)水水質(zhì)良好。但目前大多還處于實驗室或小規(guī)模工廠的實驗階段,產(chǎn)業(yè)化不成熟,膜通量低,成本高。
目前工業(yè)上使用的各種膜技術(shù)的優(yōu)缺點對比見表1。
3.常見零排放膜處理工藝組合探討
工業(yè)高鹽廢水零排放是一項復(fù)雜的治理工程。在工業(yè)應(yīng)用中,它是一系列過程的組合,在實際案例中經(jīng)常見到膜處理技術(shù)的組合。在實際應(yīng)用中,可根據(jù)工藝流程的水鹽平衡進行膜組合設(shè)計。
零排放工藝一般分為三個工段:預(yù)處理工段、膜濃縮工段和蒸發(fā)結(jié)晶工段。除蒸發(fā)結(jié)晶外,其他兩個工段可用于膜處理工藝:
(1)預(yù)處理工段:預(yù)處理主要去除高鹽廢水中的懸浮物、硬度、硅或有機物,所涉及的膜處理工藝主要涉及微濾或超濾。目前市場上的微濾主要有兩種,主要是管式微濾和袋式微濾。與傳統(tǒng)的多介質(zhì)或砂濾相比,微濾與混凝沉降劑軟化組合工藝對出水的硅和硬度去除率高,效率高,能耗少。
(2)膜濃縮段:在膜濃縮段,根據(jù)進水鹽度的不同,可采用級聯(lián)組合工藝。當(dāng)高鹽度進水TDS低于10000ppm時,可采用抗污染苦咸水膜進行預(yù)濃縮,然后采用海水反滲透膜進行進一步濃縮,或當(dāng)濃度達到一定程度時,可采用HPRO、DTRO、ed或正滲透工藝進行進一步濃縮,蒸發(fā)進水。如有鹽分離要求,也可結(jié)合鈉濾工藝設(shè)計。
常見零排放膜處理工藝對來水含鹽量的推薦適用范圍見表2。
4.結(jié)論
在零排放項目中,膜處理組合工藝用于高鹽廢水的回收、濃縮和減量,具有以下優(yōu)點:
(1)膜處理單元自動化程度高,可實現(xiàn)精確加藥,減少外部鹽的人為增加;
(2)模塊化流程,降低操作難度和風(fēng)險;
(3)可利用各種膜的特性,實現(xiàn)多級濃縮、匹配利用,減少最終蒸發(fā)結(jié)晶量,有效降低整體建設(shè)成本和運行成本。
然而,目前膜處理技術(shù)在高鹽度難降解廢水零排放中的應(yīng)用還存在一些問題,主要表現(xiàn)為頻繁的膜污染和清洗,導(dǎo)致膜更換成本高;反滲透技術(shù)運行能耗高;正滲透和膜蒸餾技術(shù)有很好的前景,但由于一些材料或技術(shù)的原因,要應(yīng)用到工業(yè)化還需要一段時間。膜濃縮工藝也要注意COD的積累,可以結(jié)合臭氧等高級氧化工藝。同時,膜濃縮后的濃水蒸發(fā)結(jié)晶后固體鹽的去向和處理也是一個難題。(來源:田波環(huán)境集團有限公司)
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