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中国给水排水2025年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十六届)邀请函暨征稿启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 
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给水排水 |低压重力驱动式超滤工艺对北方地区水源的处理研究 作者:柳斌、瞿芳术、施周、唐小斌、纪洪杰、梁恒、李圭白;作者单位:湖南大学土木工程学院、哈尔滨工业大学环境学院、东营自来水公司;刊登在《给

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-07-05  浏览次数:142
核心提示:给水排水 |低压重力驱动式超滤工艺对北方地区水源的处理研究 作者:柳斌、瞿芳术、施周、唐小斌、纪洪杰、梁恒、李圭白;作者单位:湖南大学土木工程学院、哈尔滨工业大学环境学院、东营自来水公司;刊登在《给水排水》2018年第6期。
中国给水排水2025年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十六届)邀请函暨征稿启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)

中国给水排水2025年城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第十六届)邀请函暨征稿启事 (同期召开固废大会、工业污泥大会、渗滤液大会、高浓度难降解工业废水处理大会)
 

给水排水 |低压重力驱动式超滤工艺对北方地区水源的处理研究

01

研究背景

以超滤为核心的第三代净水技术发展迅猛,国内越来越多的大型水厂(5万~30万m3/d)采用超滤工艺,并且超滤工艺亦应用于农村饮用水工程(50~500 m3/d)。伴随着膜工业的高速发展,超滤膜的造价持续下降,使得低通量超滤工艺成为可能。基于以上特点,科研工作者开始关注以重力势能为驱动力的低压超滤技术。

相较于常规超滤饮用水处理工艺普遍的通量值30~200 L/( m2·h),重力驱动式超滤工艺稳定通量较低。但是由于重力驱动式超滤工艺无需周期性反洗等操作,其模块化设计更为简易,运行更为简便,特别有利于针对农村饮用水工程等分散式供水工程的推广。

表1比较了重力驱动式超滤工艺和传统超滤方法中的浸没式、内压式超滤膜组件和低通量的膜生物反应器不同特点。为探究重力驱动式超滤工艺针对我国北方地区水源状况的处理效能和推广价值,本文针对引黄水库水进行低压重力驱动式超滤工艺的处理研究。

02

试验材料与方法

2.1原水水质

本中试在东营市南郊水厂,试验季节为夏季,水厂采用东营市南郊水库水作为原水,是典型的黄河下游水库水。试验期间原水水质特征如下:水温20.3~26.2 ℃,浊度13~22 NTU,CODMn 2.8~3.4 mg/L, UV254 0.051~0.068 cm-1,pH 7.3~7.9。

2.2试验流程与方法

重力驱动式超滤膜组件中试装置示意如图1所示。试验中采用超滤膜为聚氯乙烯(PVC)中空纤维膜,截留相对分子质量为100 kDa,有效膜面积为10 m2,膜池面积为0.66 m3。

03

结果分析与讨论

3.1重力驱动式超滤工艺溶解氧的变化

重力驱动式超滤工艺试验共运行30 d,试验期间并没有采取水力反洗、化学清洗、膜池排泥等缓解膜污染的措施。图2所示为原水和膜后水中溶解氧的含量。由此可知原水溶解氧在6.6~7.7 mg/L。

而膜后水溶解氧含量持续下降,最终下降至比原水溶解氧含量降低30个百分点。

3.2重力驱动式超滤工艺净水效能

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)规定饮用水浊度一般不超过1 NTU。重力驱动式超滤膜滤后出水浊度均控制在0.1 NTU以内,这说明即使长时间不进行反洗等清洗措施,该工艺依旧可以有效控制出水浊度。微生物指标亦是评价超滤膜净水效能的重要指标,《生活饮用水卫生标准》规定饮用水中菌落总数不得超过100 CFU/mL,重力驱动式超滤膜滤后水菌落总数可控制在3 CFU/mL。

图3所示为该工艺对UV254和CODMn的去除情况,试验过程中每隔2 d监测1次。低压重力驱动式超滤工艺对UV254和CODMn的总体去除率分别在16.3%~30%和6.9%~27%。

多数学者认为根据机械筛分的原理,超滤工艺由于超滤膜孔径远远大于溶解性有机物分子量,所以超滤工艺对于溶解性有机物的去除效果较差。图4为在试验末期监测的原水、膜池内浓缩液和膜后出水的DOC和BDOC的浓度。膜池浓缩液DOC浓度上升是由于工艺不涉及反洗等措施,原水中被超滤工艺截留下来的有机物在膜池中累积导致DOC含量增加;膜池内浓缩液BDOC浓度降低这是由于膜池内部以及超滤膜表面聚集大量微生物对有机物进行代谢降解,因而导致浓缩液中BDOC浓度反而降低。超滤膜膜后水DOC和BDOC浓度均明显降低,这是由超滤本身截留作用和膜表面及膜池内微生物作用共同影响的结果。

采用三维荧光光谱方法可以高效监测水中不同类型的荧光有机物的迁移转化规律。如图5所示,通过定性分析,可以发现,膜池中蛋白类有机物质含量有所增长,这是由蛋白类物质相对分子质量较高,被超滤截留后在膜池内累积造成的。另一方面,超滤膜膜后水的蛋白类和腐殖质类物质的浓度均大幅下降,只是在腐殖酸区域出现微弱的峰。这说明重力驱动式超滤工艺对于去除原水中有机物有较好的效果,可以有效保障出水水质。

3.3重力驱动式超滤工艺通量和膜阻力变化特征

低压重力驱动式超滤工艺在运行过程中不涉及物理清洗或化学清洗等控制膜污染措施。图6所示即为低压重力驱动式超滤过程中,超滤膜通量和膜阻力的变化趋势。超滤膜直接处理原水通量下降基本上可以分为2个阶段:第一为快速下降阶段,在装置运行的前5 d,膜污染迅速形成,滤饼层形成并变厚;第二阶段为缓慢下降并稳定阶段,在运行的5 d后,滤饼层由于附着力有限,不再变厚变实。无药剂绿色超滤膜工艺摒弃了传统的超滤运行周期的概念,在恒跨膜压差的情况下,初始运行5 d内,膜通量由20~25 L/(m2·h)迅速下降到10 L/(m2·h)以内,运行5 d后,膜通量保持较为稳定的状态,而后通量保持在7~8 L/(m2·h)。

上述结果说明,超滤运行一段时间后,其膜污染不再继续加重,反而显现保持平衡的趋势,使得通量保持稳定。同样的,低压重力驱动式超滤过程中,其膜阻力的变化亦可以分为快速下降和缓慢下降并稳定这两个阶段。

第一阶段快速下降阶段膜阻力快速增加主要是由于膜孔堵塞和膜孔窄化导致的超滤膜过水能力快速下降,因而引起的膜阻力快速上升;另一方面,由大颗粒的有机物和无机颗粒形成的滤饼层也在持续的增加。第二阶段缓慢下降并稳定阶段中,膜孔堵塞和膜孔窄化引起的超滤膜不可逆污染几乎不再增加,原水中的污染物很难直接接触超滤膜表面,而超滤膜表面的滤饼层污染随之增加。可以发现过程中膜阻力最大值出现在运行的第8 d,而后随着工艺的持续稳定运行,膜阻力值反而有所减小,这说明滤饼层中附着的微生物通过代谢作用起到降解滤饼层上有机物质的作用,并且可以起到疏松滤饼层的作用,用以抵消滤饼层增长带来的更为严重的通量下降。这说明在重力驱动式超滤工艺运行的中后期,前述生物作用缓的解膜污染机制可以抵消工艺持续运行增加的滤饼层污染,并最终达到平衡效应。

3.4微絮凝预处理对重力驱动式超滤工艺净水效能的影响

低压重力驱动式超滤工艺运行30 d后,改变进水水质,即向原水中投加2 mg/L的聚氯化铝(PAC),经过快速混合通入超滤膜池中。重力驱动式超滤工艺处理经过微絮凝的原水依然可以保证稳定通量,工艺运行3 d后,监测重力驱动式超滤工艺处理微絮凝水的净水效能。微絮凝原水条件下,工艺对浊度和微生物指标的控制效果较好,出水浊度控制在0.1 NTU以内,菌落总数指标均控制在2 CFU/mL以内。此外,如图7所示,比较了2种进水水质条件下,超滤工艺对有机物的去除情况。可以看出,经过微絮凝水处理后,超滤工艺对DOC、UV254和CODMn的去除效果均有所提升,去除率分别提升了16.6%、18.2%和10.6%。这说明原水经过微絮凝处理协同重力驱动式超滤工艺对于改善出水水质有很好的促进作用。

04

结论

低压重力驱动式超滤工艺作为一种新的超滤工艺运行方式,利用表面滤饼层中生物作用可以用以简化超滤运行设备,降低物理和化学清洗产生的费用。另一方面,重力驱动式超滤工艺长期稳定的运行说明针对引黄水库水这一北方特殊水质,低压重力驱动式超滤工艺具有很好的处理效果。

在水中污染物质的去除方面,重力驱动式超滤工艺可以有效控制膜后水中浊度和微生物指标,对UV254和CODMn的总体去除率分别在16.3%~30%和6.9%~27%。另一方面,重力驱动式超滤工艺对于有机物质具有一定的去除效果,尤其是对BDOC的去除效果较好,这是由于膜池和滤饼层上的微生物消耗原水中BDOC造成的。此外,采用微絮凝+重力驱动式超滤工艺,可有效提升出水水质。

中试得出超滤通量下降可以分为两个阶段,即通量快速下降阶段和通量缓慢下降并保持稳定阶段最终通量稳定在7~8 L/(m2·h)。类似的,超滤膜污染阻力的增长也可以分为快速增长和缓慢增长并保持稳定两个阶段。通过监测水中溶解氧含量可以得出膜池中和膜表面上微生物含量较高并因此消耗了大量的溶解氧。滤饼层上的微生物代谢作用是形成工艺运行中后期通量保持稳定的重要原因。此外,采用微絮凝+重力驱动式超滤工艺,可以有效提升出水水质,对DOC、UV254和CODMn的去除去除率分别提升了16.6%、18.2%和10.6%。

微信对原文有删减,原文标题:低压重力驱动式超滤工艺处理引黄水库水中试研究;作者:柳斌、瞿芳术、施周、唐小斌、纪洪杰、梁恒、李圭白;作者单位:湖南大学土木工程学院、哈尔滨工业大学环境学院、东营自来水公司;刊登在《给水排水》2018年第6期。

 
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技术沙龙 | 先进水技术博览(Part 11) 直播时间:8月19日(周六)上午10:00-12:00 2023-08-19 10:00:00  广东汇祥环境科技有限公司  湛蛟  技术总监  天津万 中国水业院士论坛-中国给水排水直播平台(微信公众号cnww1985):自然—社会水循环与水安全学术研讨会
WaterInsight第7期丨掀浪:高铁酸钾氧化技术的机理新认知及应用 直播时间:2023年8月5日(周六)上午10:00-11:00 2023-08-05 10:00:00 开始 直播:“一泓清水入黄河”之山西省再生水产业化发展专题讲座 直播时间:2023年7月23日(周日 )08:00-12:00 2023-07-23 08:00:00 开始
珊氮自养反硝化深度脱氮技术推介会 直播时间:2023年7月21日(周五) 欧仁环境颠覆性技术:污水厂扩容“加速跑”(原有设施不动,污水处理规模扩容1倍!出水水质达地表水准IV类标准!),推动污水治理提质增效。  诚征全国各地污水厂提标扩容工程需求方(水务集团、BOT公司、设
直播预告|JWPE网络报告:自然系统中难降解污染物去除的物化与生化作用及水回用安全保障 中国给水排水 直播题目: 高排放标准下污水中难降解COD的去除技术     报告人:苏伊士亚洲 技术推广经理 程忠红
WaterTalk|王凯军:未来新水务 一起向未来  For and Beyond Water 中国环境科学学会水处理与回用专业委员会以网络会议形式举办“水与发展纵论”(WaterTalk)系列学术报 5月18日下午 14:00—16:00 直播  题目: 高密度沉淀池技术的迭代更新 主讲人: 程忠红 苏伊士亚洲 技术推广经理  大纲:  高密池技术原理 不同型号高密池的差异和应用区别 高密池与其他
BEST|绿色低碳科技前沿与创新发展--中国工程院院士高翔教授  直播时间:2023年4月30日 14:00—16:00 2023-04-30 14:00:00 开始 日照:“碳”寻乡村振兴“绿色密码”  凤凰网山东    乡村生态宜居,乡村振兴的底色才会更亮。我市坚持乡村建设与后续管护并重,市、区、镇联
BEST论坛讲座报告第十三期(cnwww1985):全球碳预算和未来全球碳循环的不稳定性风险 The global carbon budget and risks of futur 国际水协IWA 3月17日直播:3月17日 国际水协IWA创新项目奖PIA获奖项目介绍分享会 直播时间:2023年3月17日 9:00—11:30 2023-03-17 09:00:00 开始
中国给水排水直播:云中漫步-融合大数据、人工智能及云计算的威立雅智慧水务系统Hubgrade 直播时间:2023年3月15日 中国给水排水直播平台会议通知 | 2023污泥处理处置技术与应用高峰论坛(清华大学王凯军教授团队等)
中国污水千人大会参观项目之一: 云南合续环境科技股份有限公司  海口市西崩潭水质净化中心 中国给水排水 Water Insight直播:刘锐平  清华大学 环境学院 教授 博士生导师—高浓度硝酸盐废水反硝化脱氮过程强化原理与应用 会议时间:2023.1.7(周六)10:00—11:00
智慧水务的工程全生命周期实践分享 直播时间:2023年1月6日 15:00-16:00 对话嘉宾:窦秋萍  华霖富水利环境技术咨询(上海)有限公司  总经理 主持人:李德桥   欧特克软件(中国)有限 苏伊士 直播时间:12月30日14:00-16:00直播题目:污泥处理处置的“因地制宜和因泥制宜” 主讲人:程忠红,苏伊士亚洲  技术推广经理 特邀嘉宾:刘波 中国市政工程西南设计研究总院二院总工 教
苏伊士 直播时间:12月27日14:00-16:00;复杂原水水质下的饮用水解决方案    陈智,苏伊士亚洲,技术推广经理,毕业于香港科技大学土木与环境工程系,熟悉市政及工业的给水及污水处理,对苏伊士 曲久辉  中国工程院院士,美国国家工程院外籍院士,发展中国家科学院院士;清华大学环境学院特聘教授、博士生导师;中国科学院生态环境研究中心研究员
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