吉林省长春市生活污水地埋式一体化处理设备

  • 发布时间:2016-10-22 16:53:13,加入时间:2015年07月07日(距今3682天)
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生活污水怎么处理


1.1 试剂和仪器
 
试剂:PVDF,相对分子质量570 000,solf-1015,上海联宏新材料科技有限公司;聚乙烯吡咯烷酮,PVP,BR级,上海如吉生物科技发展有限公司;纳米二氧化钛,粒径25 nm,比表面积(50±15) m2/g,分析纯P25,德国德固赛;二甲基乙酰胺,DMAc,化学纯,国药集团化学试剂有限公司。

仪器:PhysicaMCR301型流变仪,奥地利安东帕;D-8401型多功能搅拌器,成都浩驰仪器有限公司;NanomanVS型原子力显微镜,美国Veeco;JSM-6360LA型扫描电镜,日本电子株式会社;HARRE-SPCA型接触角测定仪,北京哈科试验仪器厂;SHZ-Ⅲ型循环水式真空泵,上海知信试验仪器技术有限公司。

1.2 PVDF中空纤维膜的制备
 
将一定量的纳米TiO2加入DMAc中,超声30min使之分散均匀,加入PVP,缓慢加入PVDF,以免铸膜液起泡,水浴加热,控制温度为45 ℃,搅拌12 h,得到稳定的浅黄色或白色(加TiO2)溶胶,


2.1 纳米TiO2质量分数对PVDF铸膜液黏度的影响
 
纳米TiO2颗粒具有高比表面积和强亲水性,但其添加量会影响铸膜液黏度,从而影响溶剂和非溶剂的多相传质及铸膜液的成膜性。不同TiO2质量分数对PVDF铸膜液黏度的影响如图 2所示。

PVDF中空纤维膜是一种典型的非对称性结构膜,其断面主要以指状孔结构和海绵状结构组成,指状孔结构占优势表明膜的渗透性能较强,海绵状结构占优势表明膜的机械强度较好。图 3(a)为250倍放大倍数下,3种PVDF中空纤维膜的SEM照片。由图 3(a)可见,PVDF-0、PVDF-2指状孔结构占优势,而且孔较大,PVDF-1的海绵状结构较多。这是因为添加适当纳米TiO2削弱了成膜过程中非溶剂(水)/溶剂(DMAc)的相互扩散速度,发生了延迟相分离,从而有效减少了指状孔结构,且形成的指状孔也更加细小。图 3(b)、图 3(c)分别为1 000倍和10000倍放大倍数下,PVDF中空纤维膜断面的SEM照片。由图3(b)、图 3(c)可见,3种膜断面形成的指状孔结构差别不大,但从海绵状结构中可以清晰看到添加的纳米TiO2颗粒。与改性PVDF中空纤维膜相比,PVDF-0断面结构孔隙不均匀,而PVDF-2因TiO2颗粒过多引起纳米颗粒“团聚”不利于膜孔径要求及膜表面稳定性。

2.3 纳米TiO2质量分数对膜性能的影响
 
一般来讲,膜表面粗糙度越小说明膜越光滑,抗污染性越好;膜表面动态接触角越小,亲水性越强,水通量越大。对PVDF中空纤维膜的微观结构和性能进行表征测试,结果表明:与PVDF-0、PVDF-2相比,PVDF-1膜表面具有较小的粗糙度和较小的动态接触角,但具有较高的孔隙率和水通量,说明适当添加纳米TiO2对提高膜的亲水性及抗污染能力有较好的效果;膜平均孔径随纳米TiO2质量分数的增加而减小,其大小对不同污染物的分离效果有所差异,表征测试结果如表 3所示。

由表 4可见,经不同膜组件处理后出水COD、SS、TN、NH3-N、TP均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920—2002)。

2.5 膜清洗
 
膜组件在好氧池中运行4 h后水通量开始下降,说明膜污染已渐渐发生。拆下膜组件,先用自来水冲洗,再将其浸泡在0.5%次氯酸钠溶液0.5 h,用自来水冲洗后测其纯水通量和污水通量,观察清洗效果,结果如图 4、图 5所示。

由图 4可见,清洗后纯水通量基本能恢复,PVDF-0、PVDF-1、PVDF-2的恢复率分别为87.5%、95.6%、91.9%。

清洗后污水通量的对比如图 5所示。

由图 5可见,PVDF-0、PVDF-1、PVDF-2污水通量恢复率分别是78.8%、91.4%、85.8%。PVDF-1通量的恢复率,经过4h运行纯水通量和污水通量依旧高,而PVDF-2改性虽有效果,但添加的纳米TiO2过多会造成成本相对较高,且膜性能测试结果表明过多纳米TiO2颗粒会引起“团聚”现象,不利于膜表面亲水性的改善。综合运行效果,PVDF-1具有较好的应用价值。

3 结论
 
(1)添加适当纳米TiO2颗粒降低了膜表面的粗糙度、接触角,提高了孔隙率及PVDF中空纤维膜的亲水性。

(2)3个膜组件的出水水质均能达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》要求,对SS的去除率基本接近100%,NH3-N的去除率也较高,其余出水水质指标去除率也保持在80%以上。

(3)3个膜组件中PVDF-1的污水通量衰减速度慢,清洗后恢复的污水通量,说明其抗污染强。

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