“强化混凝—超滤”联用工艺中膜污染控制技术研究

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“强化混凝-超滤”联用工艺作为一种深度给水处理技术,已经被广泛研究,但混凝工艺对膜效能的影响仍然是该联用工艺的关键问题。本文以高岭土-腐殖酸模拟水样为研究对象,筛选八种絮凝剂,通过对比不同混凝工艺出水水质与超滤出水水质,研究混凝工艺对膜效能的影响,并初步探讨了膜污染机理。研究显示:PAC-JY01单一混凝的最佳条件与混凝-超滤联用工艺的最佳混凝条件是一致的,最佳投加量为3mg/L,最佳pH=6。在最佳条件下,UV254和浊度的去除率分别为79.30%、99.70%。投加量为0.5和8mg/L时混凝浊度去除效果都很差,特别是剂量为8mg/L时出现了返浑现象,流动电势变为正值,此时对膜的污染最大。离子强度的改变对混凝结果的影响不是很大,但会改变颗粒的粒径分布,从而影响超滤膜。离子强度为0.05mmol/L和0.25mmol/L的混凝上清液中颗粒的粒径主要分布在1-10μm之间;离子强度为0.15mmol/L的混凝上清液中颗粒的粒径主要分布在100μm左右,此时,膜的污染最小。随着硬度的增加,UV254的去除率出现大幅度增加。其中CaCl2浓度为8mmol/L时,UV254的去除率为86.67%,比未加Ca2+时原水的处理效果还好,说明溶液中含有少量的Ca2+时有利于有机物的去除。随着原水硬度的增加,膜通量依次下降。CaCl2浓度为1mmol/L时,粒径分布主要在1-10μm之间,此时膜通量下降速度最快。三种絮凝剂AlCl3、PAC和PAC-JY01的比较研究表明,AlCl3对膜的污染最严重,膜通量下降最快;PAC所生成絮体的平均中位粒径最小,其抗剪切破碎能力也是最强的,但它破碎后的恢复能力较差;PAC-JY01生成的絮体粒径最大,絮体破碎后恢复能力也很强,且恢复后的中位粒径最高,膜通量的下降幅度最小。
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