


電滲析技術是通過陰陽膜交叉排列的膜對組合,利用離子交換膜對陰、陽離子的選擇透過性,在外加直流電場的作用下,使水中的陰、陽離子定向遷移離子交換膜,從而實現離子型化合物的分離、淡化和濃縮。隨著電滲析技術的不斷發展,電滲析在高鹽工業污水處理過程中已取得了一定規模的應用。下面,江蘇銘盛環境將主要介紹電滲析在高鹽廢水零排放中的應用。
高鹽廢水零排放是指對工業污水處理后無任何廢液排出,獲得的產水回用于生產,廢水中的鹽分及有機污染物則通過濃縮結晶以固體形式排出。如果獲得的固體鹽的成分單一,則可將其作為原料用于生產過程中。而如果獲得的是雜鹽,則要作為危廢交由有資質的危廢處理公司進行處理。
1、電滲析在高鹽廢水“零排放”濃縮過程中的應用
目前高鹽廢水零排放工藝普遍的流程為:預處理→鹽水濃縮→鹽水結晶。其中,鹽水結晶系統所處理的水量是整個零排放工藝成本的關鍵因素。這也就是說如果能將廢水在進入蒸發結晶前進行高倍濃縮,將明顯降低高鹽廢水的零排放成本。
鹽水濃縮的方法有很多,主要分為熱法和膜法濃縮兩類。其中,目前在高鹽廢水零排放領域用的蕞多的兩種熱法濃縮為機械式蒸汽壓縮技術(MVC)和機械式蒸汽再壓縮技術(MVR)。但熱法濃縮不光設備投資巨大,其運行的能耗也很高,這限制了熱法濃縮的使用范圍。為了降低整體的運行成本,很多人提出將反滲透與熱法濃縮設備耦合在一起使用的概念,即經過預處理的高鹽廢水首先通過反滲透膜,反滲透淡水直接回用于生產,而濃水則進入熱法濃縮設備中進行進一步的濃縮,從而降低了系統能耗。
膜法濃縮是指將預處理后的含鹽廢水首先通過RO膜,RO濃水再通過膜蒸餾、正滲透、電滲析等技術進行進一步的濃縮,而后進入結晶器。
2、電滲析在高鹽廢水“零排放”預處理過程中的應用
高鹽廢水中一般也含較高濃度的Ca2+、Mg2+等硬度離子,如果高鹽廢水不經過軟化,直接進入后續的濃縮步驟,會導致嚴重的結垢問題。無論是熱法濃縮還是膜法濃縮,一旦設備上發生結垢,都會使設備濃縮效率明顯下降甚至損壞設備。因此,對于硬度較高的高鹽廢水的零排放工藝,均要求在濃縮步驟之前對水質進行軟化。傳統用得很普遍的軟化方法是化學軟化法,即通過向廢水中加入生石灰等藥劑來達到去除硬度離子的目的。但化學軟化法需要額外的投加化學藥劑,不但操作不便,而且會增加處理水體的礦化度,增加零排放處理的難度。由于電滲析能將一股水流中的離子定向遷移到另一股水流中,故有很多人提出基于電滲析的不用添加化學藥劑的水質軟化方法。
3、結論
近年來,隨著國家環保政策的收緊,以及零排放的政策及議案不斷被提出或試行,高鹽廢水零排放的熱度一直不減。然而,由于現有高鹽廢水零排放工藝復雜、成本高昂,能真正實現廢水零排放的企業非常少。文中先回顧了傳統的熱法廢水零排放處理工藝流程,然后介紹了主要介紹了電滲析在膜法工業污水處理零排放中的應用。
以上便是江蘇銘盛環境關于電滲析在高鹽廢水零排放中應用的介紹。江蘇銘盛環境長期致力于江蘇廢水處理,江蘇污水處理,純凈水設備。歡迎大家電話咨詢:158-9646-8025。
