中文名 | 膜污染 | 外文名 | membrane pollution |
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分????類 | 沉淀污染、吸附污染、生物污染 |
膜污染的產(chǎn)生是及其復(fù)雜的,目前看,一方面是在過濾過程中,污水的微粒、膠團(tuán)或某些溶質(zhì)分子與膜發(fā)生物理的或物理化的作用,或因為濃差級化使溶質(zhì)在膜表面超過其溶解度;另一方面可能因為機(jī)械作用而引起的膜的內(nèi)外表面吸附、沉積,造成膜孔徑變小或堵塞,使膜通量減小及分離性能降低。最終的結(jié)果是膜的內(nèi)外表面沉積,據(jù)此,可將膜污染分為膜面上沉積的濾餅層污染和膜孔堵塞污染。
以壓力為推動力的膜分離技術(shù)有反滲透(RO),納濾(NF),超濾(UF)和微濾(MF)。根據(jù)不同膜與水中微粒的相互關(guān)系,可知沉淀污染對RO和NF的影響尤為顯著。
當(dāng)原水中鹽的濃度超過了其溶解度,就會在膜上形成沉淀或結(jié)垢。普遍受人們關(guān)注的污染物是鈣、鎂、鐵和其它金屬的沉淀物,如氫氧化物、碳酸鹽和硫酸鹽等。
膜污染是膜分離不可避免的問題。影響膜污染的因素不僅與膜本身的特性有關(guān),如膜的親水性、荷電性、孔徑大小及其分布寬窄、膜的結(jié)構(gòu)、孔隙率及膜表面粗糙度,也與膜組件結(jié)構(gòu)、操作條件有關(guān),如溫度、溶液pH值、鹽濃度、溶質(zhì)特性、料液流速、壓力等,對于具體應(yīng)用對象,要作綜合考慮。
粒子或溶質(zhì)尺寸與膜孔的關(guān)系
當(dāng)粒子或溶質(zhì)的尺寸與膜孔相近時,極易產(chǎn)生堵塞作用,而當(dāng)膜孔小于粒子或溶質(zhì)的尺寸時,由于橫切流作用,它們在膜表面很難停留聚集,因而不易堵孔。另外,對于球形蛋白質(zhì)、支鏈聚合物及直鏈線型聚合物,它們在溶液中的狀態(tài)也直接影響膜污染;同時,膜孔徑分布或分割分子量敏銳性,也對膜污染產(chǎn)生重大影響。
膜結(jié)構(gòu)
膜結(jié)構(gòu)的選擇對膜污染而言也很重要。對于微濾膜,對稱結(jié)構(gòu)較不對稱結(jié)構(gòu)更易堵塞;對于中空纖維膜,單內(nèi)皮層中空纖維比雙皮層膜抗污染能力強(qiáng)。
膜、溶質(zhì)和溶劑之間的相互作用
膜-溶質(zhì)、溶劑-溶質(zhì)、溶劑-膜相互作用對膜污染的影響中,以膜與溶質(zhì)的相互作用影響為主。相互作用力包括:靜電作用力,范德華力,溶劑化作用及空間立體作用。
膜表面粗糙度、孔隙率等膜的物理性質(zhì)
顯然,膜表面光滑,則不易污染;膜面粗糙,則易吸留溶質(zhì)污染。
蛋白質(zhì)濃度
即使溶液中蛋白質(zhì)等大分子物質(zhì)的濃度較低(0.001~0.01g/L),膜面也可形成足夠的吸附,使通量有明顯下降。
溶液pH值和離子強(qiáng)度
pH值的改變不僅會改變蛋白質(zhì)的帶電狀態(tài),也改變膜的性質(zhì),從而影響吸附,故是膜污染的控制因素之一。溶液中離子強(qiáng)度的變化會改變蛋白質(zhì)的構(gòu)型和分散性,影響吸附。膜面會強(qiáng)烈吸附鹽,從而影響膜的通量。
溫 度
溫度的影響比較復(fù)雜,溫度上升,料液粘度下降,擴(kuò)散系數(shù)增加,降低了濃差極化的影響;但溫度上升會使料液中的某些組分的溶解度下降,使吸附污染增加,溫度過高還會因蛋白質(zhì)變性和破壞而加重膜的污染,故溫度的影響需綜合考慮。
料液流速
膜面料液的流動狀態(tài),流速的大小都會影響膜污染。料液的流速或剪切力大,有利于降低濃差極化層和膜表面沉積層,使膜污染降低。
此外,膜污染程度還與膜材質(zhì),保留液中溶劑及大分子溶質(zhì)的濃度、性質(zhì),膜與料液的表面張力,料液與膜接觸的時間,料液中微生物的生長狀況,膜的荷電性和操作壓力等有關(guān)。
超濾系統(tǒng)目前基本上都是采用錯流過濾方式,既在泵的推動下料液平行于膜面流動,與死端過濾不同的是料液流經(jīng)膜面時產(chǎn)生的剪切力把膜面上滯留的顆粒帶走,從而使污染層保持在一個較薄的水平。錯流(cross-flo...
主要是碳酸類沉淀,有利物,還有一些fe離子
膜污染,是指在膜過濾過程中,水中的微粒、膠體粒子或溶質(zhì)大分子由于與膜存在物理化學(xué)相互作用或機(jī)械作用而引起的在膜表面或膜孔內(nèi)吸附、沉積造成膜孔徑變小或堵塞,使膜產(chǎn)生透過流量與分離特性的不可逆變化現(xiàn)象。 對于膜污染,應(yīng)當(dāng)說,一旦料液與膜接觸,膜污染即開始。膜污染常發(fā)生在三種場合,即濃差極化、大溶質(zhì)的吸附和吸附層的聚合。
GE標(biāo)準(zhǔn)膜的可靠性是目前阻礙膜技術(shù)推廣應(yīng)用的關(guān)鍵之一,而污染問題又是影響其可靠性的決定性因素。據(jù)調(diào)查,就超濾而言,污染仍是其主要問題,污染的消除將使超濾過程效率提高30%以上,使投資減少15%,而且能提高分離效果,使超濾范圍拓寬。對膜污染種類及其成因的具體分析,將有助于采取合適的措施減弱或消除它的不良影響。
有機(jī)物在膜表面的吸附通常是影響膜性能的主要因素。隨時間的延長,污染物在膜孔內(nèi)的吸附或累積會導(dǎo)致孔徑減少和膜阻增大,這是難以恢復(fù)的。腐殖酸和其他天然有機(jī)物(NOM) 即使在較低濃度下,對滲透率的影響也大大超過了粘土或其它無機(jī)膠粒。
與膜污染相關(guān)的有機(jī)物特征包括它們對膜的親和性,分子量,功能團(tuán)和構(gòu)型。帶負(fù)電荷功能團(tuán)的有機(jī)聚合電解質(zhì)(如腐殖酸和富里酸)會與帶有負(fù)電荷的膜表面之間存在靜電斥力。用在水和廢水處理中的聚砜、醋酸纖維樹脂、陶瓷和薄表層復(fù)合膜表面都帶有一定程度的負(fù)電荷。一般來講,膜表面電荷密度越大,膜的親水性就越強(qiáng)。而疏水作用可增加NOM在膜上的積累,導(dǎo)致更嚴(yán)重的吸附污染。
可識別造成膜污染的NOM中的特定組分。利用熱解氣相色譜(GC)/質(zhì)譜(MS) 分餾技術(shù),識別出多糖和多羥基芳香族化合物是地表水和巖溶地下水中的兩種主要組分。
NOM除對膜的直接吸附污染外,對膠體在膜上的粘附沉積也起著重要作用。對沉積層中天然水體出現(xiàn)的有機(jī)污染物種類和它們的相對濃度分析表明,聚酚醛化合物,蛋白質(zhì)和多糖與膠體粘附在一起沉積到膜上,并且在膜表面形成凝膠層。因此,吸附污染和水中有機(jī)物形成凝膠層的穩(wěn)定性影響了純水力清洗的效率。純水力清洗的方法有反沖洗,快速脈沖或橫向流反向沖洗。用作膜化學(xué)清洗的試劑必須能有效溶解凝膠層中的有機(jī)化合物。因此,用作膜的化學(xué)清洗的溶液通常由苛性物質(zhì)和酶劑組成。
在膜的脫鹽系統(tǒng)中,低濃度(0.5~1.0mg/L)硫酸銅的添加可抑制藻類生長。一些表面活性劑和其它化學(xué)試劑可干擾細(xì)菌在膜聚合物上的粘附。另外,可通過物理手段:如加強(qiáng)橫向流速,增加氣體反沖,來阻止微生物的粘附。
三種污染即沉淀污染、吸附污染、生物污染,有時會同時發(fā)生,而且發(fā)生一種污染又可能加速另一種污染。進(jìn)行膜處理時,應(yīng)對原水組分進(jìn)行分析,識別造成膜污染的主要原因,以便更好地消除影響,延長膜的使用壽命。
生物污染是指微生物在膜-水界面上積累,從而影響系統(tǒng)性能的現(xiàn)象。膜組件內(nèi)部潮濕陰暗,是一個微生物生長的理想環(huán)境,所以一旦原水的生物活性水平較高,則極易發(fā)生膜的生物污染。膜的生物污染分兩個階段:粘附和生長。在溶液中沒有投入生物殺蟲劑或投入量不足時,粘附細(xì)胞會在進(jìn)水營養(yǎng)物質(zhì)的供養(yǎng)下成長繁殖,形成生物膜。在一級生物膜上的二次粘附或卷吸進(jìn)一步發(fā)展了生物膜。老化的生物膜細(xì)菌主要分解成蛋白質(zhì)、核酸、多糖酯和其它大分子物質(zhì),這些物質(zhì)強(qiáng)烈吸附在膜面上引起膜表面改性。被改性的膜表面更容易吸引其它種類的微生物。微生物的一個重要特征是它們具有對變化營養(yǎng)、水動力或其它條件作出迅速生化和基因調(diào)節(jié)的能力。因此,生物污染問題比非活性的膠體污染或礦物質(zhì)結(jié)垢更為嚴(yán)重。
細(xì)菌,真菌和其它微生物組成的生物膜,可直接(通過酶作用)或間接(通過局部pH或還原電勢作用)降解膜聚合物或其它RO單元組件,結(jié)果造成膜壽命縮短,膜結(jié)構(gòu)完整性被破壞,甚至造成重大系統(tǒng)故障罰。
可同化性有機(jī)碳(AOC)被認(rèn)為是生物膜的生長潛勢。因此,AOC指標(biāo)可以表征生物膜形成的可能性及其程度。研究證實,細(xì)菌對不同聚合物粘附速率大不相同。如聚酰胺膜比醋酸纖維素膜更易受細(xì)菌污染。所以,生物親和性被降低和易清洗的聚合物為材質(zhì)的分離膜,會阻礙生物膜的生長。為了發(fā)展膜的生物污染防治技術(shù),研究者必須首先理解分離膜聚合物的表面分子結(jié)構(gòu)和粘附生物細(xì)胞與膜作用的機(jī)理。為了更好控制膜的生物污染所必需的基礎(chǔ)研究包括以下六個方面。
(1)了解生物膜中的微生物菌落,以識別出合適的有機(jī)體用于試驗?zāi)M和粘附生物測定。非生長基的分子基因測定是值得推薦的方法,例如核蛋白體RNA基因片段分析,基因試樣生物檢定,熒光現(xiàn)場雜化作用等。
(2)粘附過程必須在分子和原子一級的水平上研究,以更好地理解細(xì)胞粘附時物化作用力的影響。
(3)被改性的膜對細(xì)菌粘附和初期生物膜形成的影響需進(jìn)一步研究??偹p反射-傅里葉變換紅外光譜(ATR-FTIR)測定有助于分析問題。
(4)在生物污染過程中,細(xì)菌外聚合物(如藻朊酸鹽)與膜材料之間的作用尚未被充分認(rèn)識到。理論上,分子模擬可以快速和低成本地預(yù)測膜生物污染。同時,可用模擬技術(shù)識別干擾細(xì)胞粘附的新的化學(xué)物質(zhì)。
(5)生物膜本身的結(jié)構(gòu)完整性依靠細(xì)胞之間的分子力,該種作用力和細(xì)胞與相鄰的胞外聚合物(EPS)之間的相互作用有關(guān)。到目前為止,生物膜中細(xì)胞之間作用力的大小和本質(zhì)還不清楚。分子模擬技術(shù)與適當(dāng)?shù)脑囼灧椒?如X光衍射)結(jié)合有助于分析問題
(6)目前尚缺乏對生物膜生理生態(tài)性的了解。有研究指出溴化呋喃(來自海底藻類)可阻礙細(xì)菌的粘附,削弱生物膜母體溶液的污染影響。
生物污染可通過對進(jìn)水進(jìn)行連續(xù)或間歇的消毒來控制。但必須考慮該消毒劑對膜的降解性。研究表明,一氯化胺是一種優(yōu)于氯消毒的生物膜消毒劑,可大大減少微量有機(jī)氧化物,抑制細(xì)菌生長。廢水中連續(xù)投入3~5mg/L一氯化胺可抑制生物膜生長(對膜無氧化損害),延長運(yùn)行周期。
做好膜污染的防治工作,需考慮多方面的因素。目前,優(yōu)化膜的操作條件,改善膜面的流動狀態(tài)是防治膜污染與濃差極化的主要手段。雖然提出的新方法很多,但真正用于實踐的很有限,仍需不斷探討其確切的污染機(jī)理,尋找適合不同系統(tǒng)的防治方法,以優(yōu)化膜的性能,提高膜的壽命。顯然,這方面還有大量的工作需要開展。
由于污染物多種多樣,所以膜的清洗是一個復(fù)雜的課題,說明受污染膜上沉積物的特性,對于選擇最經(jīng)濟(jì)和最有效的清洗劑和清洗方案是十分重要的。對膜污染物的分析有多種技術(shù),各有利弊,針對具體的污染膜,需綜合利用多種分析技術(shù)進(jìn)行分析,以確保獲得最準(zhǔn)確的污染信息。
膜污染清洗的方法很多,清洗劑的種類也很多,對于不同的污染膜應(yīng)不斷實驗以尋找最佳清洗劑和最佳清洗方法,可聯(lián)合使用多種清洗劑和方法,但應(yīng)注意多種藥劑宜分批使用。清洗方法的選擇對膜的壽命延長與應(yīng)用推廣至關(guān)重要。 2100433B
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膜生物反應(yīng)器(MBR)具有高效、出水水質(zhì)好的特點(diǎn),在生活污水和工業(yè)廢水處理中得到了應(yīng)用,但膜污染是MBR廣泛應(yīng)用的主要障礙。介紹了污泥混合液中胞外聚合物(EPS)對膜污染的影響,詳細(xì)總結(jié)了改善活性污泥混合液性質(zhì)的途徑,包括投加添加劑、優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)和培養(yǎng)好氧顆粒污泥。提出了投加天然高分子混凝劑改善污泥性質(zhì)的方法。
超濾膜污染
超濾膜的工業(yè)應(yīng)用十分廣泛,已成為新型化工單元操作之一。用于分離、濃縮、純化生物制品、醫(yī)藥制品以及食品工業(yè)中;還用于血液處理、廢水處理和超純水制備中的終端處理裝置。在我國已成功地利用超濾膜進(jìn)行了中草藥的濃縮提純。超濾膜隨著技術(shù)的進(jìn)步,其篩選功能必將得到改進(jìn)和加強(qiáng),對人類社會的貢獻(xiàn)也將越來越大。
膜生物反應(yīng)器(MBR)是一種高效的污水處理和回用技術(shù),但膜污染問題成為制約該項技術(shù)推廣應(yīng)用的主要瓶頸。本項目從膜過程和膜面污泥層控制的角度出發(fā),提出結(jié)合正滲透(FO)膜過程和超聲波技術(shù)控制膜污染的新思路。我們對膜污染機(jī)制進(jìn)行了系統(tǒng)的分析研究,提出了兩種新的膜污染機(jī)制和理論:膜面污泥層過濾的滲透壓效應(yīng),和曲面條件下膜污染的界面熱力學(xué)機(jī)制。以這些理論為基礎(chǔ),對主要膜污染影響因子進(jìn)行識別,分析和理清了主要因子影響膜污染的作用方式和途徑。同時給出了相關(guān)膜污染機(jī)制的數(shù)學(xué)模型,為膜污染控制提供了理論指導(dǎo)。本項目還研究了超聲波對膜、污泥和反應(yīng)器性能的影響,優(yōu)化了操作條件。項目執(zhí)行期間,共發(fā)表學(xué)術(shù)論文37篇,其中34篇SCI論文,SCI 影響因子總和為141,發(fā)表SCI長篇綜述論文3篇,被認(rèn)為是MBR領(lǐng)域的經(jīng)典著作。 2100433B
反滲透膜膜污染的種類
①顆粒狀污染:泥沙、前處理濾料細(xì)末等;
②生物性污染:細(xì)菌、病毒、藻類等;
③有機(jī)物污染:鐵、鋁氧化物等;
④無機(jī)物污染:碳酸鹽類垢、硫酸鹽類垢、氟、硅垢等。
從當(dāng)前我們接觸過的污染膜來看,單純的某一種物質(zhì)污染的情況較少,多數(shù)情況下是復(fù)合污染,而復(fù)合污染用一般常規(guī)的藥劑和方法清洗很難取得理想的效果。一種情況是洗后效果不明顯,一種是洗后當(dāng)時效果還可以,但運(yùn)行不久即恢復(fù)到原來的水平上,究其原因:是因為藥劑僅是將垢體松解,而未能溶解,因而用不了多長時間,又污堵了。例如:我們常見到反滲透裝置一、二段壓差明顯升高,用一般方法清洗,幾乎很難章動角壓差降下來。其原因一般就是復(fù)合垢的緣故,可能是生物的尸體產(chǎn)生的膠體或蛋白質(zhì)將小顆粒特吸附,粘結(jié)于表面也可能是前處理、預(yù)處理的絮凝劑阻垢劑添加過量而積存于隔網(wǎng)孔隙內(nèi),日久成垢,影響產(chǎn)水量和脫鹽率。再者,也可能是系統(tǒng)設(shè)計中,濃差比選擇偏小而使泥沙淤積在道道中而形成污染,還有其他一些異常情況也會造成一、二段壓差的明顯升高。
末段陶氏反滲透膜的壓差升高,產(chǎn)水量減少,脫鹽率下降,一般多為無機(jī)鹽垢所致。根據(jù)水質(zhì),有單純某一種如碳酸鹽垢。而許多情況下,不僅只是一種,而是多種如碳酸鹽、硫酸鹽、硫酸鹽垢有硫酸鈣、硫酸銀、硫酸鋇還有硅垢,如冬天氣溫低或深井水溫刻氏,還可能復(fù)合硅垢。此外有些地區(qū)氟化物污垢也是有實例可證的。綜合所述,由于污染情況不同,用一種或簡單的幾種方法和藥劑是不能很好的解決污染問題的。我們知道,人在醫(yī)治疾病時講究對癥下藥,在清洗膜元件時也具相同的道理。如果采用了錯誤的清洗藥劑和清洗方法,將導(dǎo)致難以挽救的損失。例如對于清洗碳酸鹽類垢與硫酸鹽類垢就截然不同,如果用反了,清洗過的膜就再也恢復(fù)不了原有性能指標(biāo),因此選擇正確的清洗藥劑和方法的前提是正確分析了解污垢的性質(zhì)、種類和程度,這項工作非專業(yè)的清洗隊伍是很難勝任的。我們的建議:當(dāng)您的膜產(chǎn)品產(chǎn)水量降低15%以上、脫鹽率下降10%、壓差增加10%以上時,要及時進(jìn)行清洗,這樣可使膜更有效的持久運(yùn)行。