張 奔,樊丞越,肖 鑫,頡亞瑋,劉宏遠(yuǎn)
(浙江工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,浙江杭州 310023)
納濾(nanofiltration,NF)技術(shù)作為一種高效節(jié)能的分離技術(shù),能夠有效去除水中大部分有機(jī)污染物和多價(jià)無(wú)機(jī)鹽離子[1]。關(guān)于NF系統(tǒng)預(yù)處理工藝的研究一直是水處理行業(yè)的熱點(diǎn),采用合適的預(yù)處理工藝可降低NF工藝運(yùn)行負(fù)荷、減小膜污染。近年來(lái),無(wú)機(jī)陶瓷膜(ceramic membrane,CM)制備技術(shù)快速發(fā)展,相比有機(jī)膜具有耐腐蝕、耐氧化能力強(qiáng)、機(jī)械強(qiáng)度高、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)[2-3],抗污染性更強(qiáng)[4],在給水處理方面的應(yīng)用愈發(fā)廣泛[5-6]。將其作為NF系統(tǒng)的預(yù)處理工藝可有效保護(hù)NF系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,但目前關(guān)于該工藝的嘗試和采用修正污染指數(shù)(MFI)評(píng)價(jià)CM出水的研究仍然較少。
因此,本文以某自來(lái)水廠出水作為試驗(yàn)原水,通過(guò)生產(chǎn)性試驗(yàn),研究了不同孔徑CM出水的淤泥密度指數(shù)(SDI)、MFI、工況差異及對(duì)水廠出水中污染物的去除效能,為納濾預(yù)處理系統(tǒng)的選擇提供技術(shù)支撐。
試驗(yàn)規(guī)模為20 m3/h,具體工藝流程如圖1所示,主要包括CM裝置、產(chǎn)水箱、酸洗/堿洗加藥箱、壓力罐及其配套空壓機(jī)等。試驗(yàn)流程:水廠出水通過(guò)增壓泵進(jìn)入CM膜殼(單個(gè)膜殼加裝3只膜)中,以死端過(guò)濾的方式,產(chǎn)水先收集在膜殼上端的產(chǎn)水區(qū),最終收集在產(chǎn)水箱中作為NF系統(tǒng)的進(jìn)水和CM的反沖洗水。采用4種不同孔徑的CM(0.1、0.3、0.5、1.0 μm),具體參數(shù)如表1所示,每種膜連續(xù)運(yùn)行1個(gè)月后更換。
注:①增壓泵;②加藥泵;③加藥箱-堿;④加藥箱-酸;⑤壓力罐;⑥CM;⑦反洗泵;⑧產(chǎn)水箱圖1 試驗(yàn)裝置Fig.1 Experimental Device
表1 CM性能參數(shù)Tab.1 Performance Parameters of CM
CM的清洗方式為氣水反沖洗+化學(xué)清洗,運(yùn)行參數(shù)如表2所示。氣水反沖洗中,單支膜曝氣反洗水量為15 L/次,曝氣反洗氣量為0.2 Nm3。4種CM的初始膜通量為12.31 m3/(m2·d),待膜通量下降至7.39 m3/(m2·d)時(shí)進(jìn)行化學(xué)清洗。步驟如圖2所示:首先排空膜殼中的水,加藥泵將堿液填滿膜殼,通過(guò)循環(huán)泵(反洗泵)循環(huán)清洗1 h,然后用CM產(chǎn)水反洗60 s,同樣的操作進(jìn)行加酸循環(huán)清洗0.5 h,再用CM產(chǎn)水反洗60 s,化學(xué)清洗結(jié)束后開始正常過(guò)濾?;瘜W(xué)清洗中堿洗所用藥劑為500 mg/L NaClO、500 mg/L NaOH、500 mg/L KOH,酸洗所用藥劑為質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%的檸檬酸。
表2 CM運(yùn)行參數(shù)Tab.2 Operation Parameters of CM
圖2 化學(xué)清洗流程Fig.2 Flow of Chemical Cleaning
試驗(yàn)采用浙江省某水廠的出水(未加氯)作為CM系統(tǒng)的進(jìn)水,進(jìn)水水質(zhì)如表3所示。
表3 試驗(yàn)進(jìn)水水質(zhì)Tab.3 Test Water Quality
SDI一定程度上反映了進(jìn)水的膠體物質(zhì)和懸浮物的含量,是衡量NF系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)的重要指標(biāo)[7]。采用美國(guó)材料試驗(yàn)協(xié)會(huì)(American Society of Testing Materials,ASTM)標(biāo)準(zhǔn)D4189—2007[8]方法進(jìn)行測(cè)定。在壓力為207 kPa的條件下通過(guò)直徑為47 mm、膜孔徑為0.45 μm的MF膜,計(jì)算如式(1)。
SDI=100×(1-T1/T2)/T
(1)
其中:T1——初始過(guò)濾500 mL水樣所需時(shí)間,s;
T2——經(jīng)過(guò)時(shí)間間隔T之后,記錄再次過(guò)濾得到500 mL水樣所需時(shí)間,s;
T——一般取15 min,計(jì)算得到SDI15作為標(biāo)準(zhǔn)參考值。
MFI是基于濾餅層過(guò)濾機(jī)制,用以測(cè)算NF進(jìn)水的顆粒污染潛力的重要指標(biāo)之一,該法通過(guò)修正和改進(jìn)SDI方法得出,采用ASTM發(fā)布的測(cè)試方法 D8002-15測(cè)定[9]。在壓力為207 kPa下通過(guò)直徑為47 mm、膜孔徑為0.45 μm的MF膜,記錄過(guò)濾V(L)水所需時(shí)間t(s),作對(duì)應(yīng)的t/V和V的關(guān)系曲線圖。在測(cè)試過(guò)程中,濾餅層形成與發(fā)展階段,t/V隨著過(guò)濾體積增加表現(xiàn)出良好的線性關(guān)系,即可以此衡量MFI的大小。如圖3所示,曲線圖由3個(gè)部分組成:(1)孔堵過(guò)濾,顆粒在孔隙內(nèi)沉積或堵塞孔隙;(2)濾餅過(guò)濾,顆粒在膜表面形成濾餅層(未壓縮);(3)壓縮過(guò)濾,餅層過(guò)濾階段曲線所對(duì)應(yīng)的斜率即為MFI[10]。
圖3 t/V和V關(guān)系曲線[9]Fig.3 Relationship Curve between t/V and V[9]
TOC、UV254、有機(jī)物的熒光強(qiáng)度分別采用島津TOC-L分析儀檢測(cè)、DR6000紫外可見分光光度計(jì)、上海棱光熒光分光光度計(jì)F97檢測(cè);電導(dǎo)率和TDS使用HACH多功能水質(zhì)分析儀檢測(cè);鈣鎂離子采用EDTA滴定法。
2.1.1 SDI
圖4是4種CM進(jìn)出水SDI的情況,4種CM均可進(jìn)一步降低試驗(yàn)原水的SDI,出水SDI均小于4,滿足NF進(jìn)水SDI<5的基本要求,但降低程度存在差異。對(duì)比0.1、0.3、1.0 μm CM進(jìn)出水SDI的變化可知,膜孔徑越小,對(duì)SDI的降低效果越顯著,造成該現(xiàn)象的原因是試驗(yàn)原水為水廠出水,膠體含量少且粒徑較小,渾濁度在0.1 NTU以下。粒徑較小的膠體在SDI測(cè)試過(guò)程中被膜片截留,造成測(cè)試流量的衰減,表現(xiàn)為不同的SDI。如圖5所示,不同孔徑CM對(duì)小粒徑膠體的截留性能不同,孔徑越小,截留效果越明顯,測(cè)試膜片上截留的膠體越少。0.5 μm CM比0.3 μm CM出水SDI低的原因可能是試驗(yàn)原水SDI較低。SDI被認(rèn)為是水源水中顆粒污染物的代表性指標(biāo)[11],SDI較高的原水進(jìn)入NF膜系統(tǒng)會(huì)造成嚴(yán)重的膜孔堵塞,進(jìn)而發(fā)展為致密濾餅層,嚴(yán)重影響膜組件的使用。0.1 μm CM出水SDI最低,對(duì)納濾膜的保護(hù)應(yīng)更好。
圖4 4種CM系統(tǒng)出水的SDIFig.4 Outflow SDI of Four Types of CM System
圖5 SDI測(cè)試膜片F(xiàn)ig.5 Test Membrane of SDI
2.1.2 MFI
(1)膜孔堵塞階段
圖6(a)是不同CM系統(tǒng)出水的MFI,圖6(b)是圖6(a)的局部放大圖。圖6(b)中的a’、b’、c’、d’、e’是膜孔堵塞階段向?yàn)V餅過(guò)濾階段的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。由圖6(b)可知,4種CM和試驗(yàn)原水在膜孔堵塞階段所經(jīng)歷的過(guò)濾體積存在差異,膜孔堵塞階段過(guò)濾體積:0.1 μm CM>0.3 μm CM>0.5 μm CM>1.0 μm CM>試驗(yàn)原水,即0.1 μm CM在膜孔堵塞階段最長(zhǎng),過(guò)濾體積為4.1 L。該階段顆粒在膜孔內(nèi)沉積或者顆粒將膜孔堵塞,造成膜不可逆污染[12],膜孔堵塞階段越長(zhǎng),不可逆污染形成的過(guò)程越緩慢。
(2)濾餅過(guò)濾階段
圖6(a)中A、B、C、D、E是濾餅過(guò)濾階段的結(jié)束點(diǎn)。由圖6(a)可知,試驗(yàn)原水MFI為7.13,4種CM(0.1、0.3、0.5、1.0 μm)出水MFI分別為0.80、1.58、2.12、3.75。0.1、0.3、0.5 μm CM對(duì)MFI有顯著的降低,1.0 μm CM對(duì)MFI的降低程度相對(duì)較小。4種CM出水都可以滿足NF進(jìn)水MFI<10的要求[13]。該階段污染物在膜表面堆積進(jìn)而形成濾餅層,膜阻力增加,通量降低。MFI越小,表明CM出水水質(zhì)越好,更大程度上減緩NF膜污染的形成過(guò)程。
(3)壓縮過(guò)濾階段
圖6(a)中A、B、C、D、E點(diǎn)后為壓縮階段。由圖6(a)可知,在壓縮階段的曲線變化中,試驗(yàn)原水的斜率最大,0.3 μm CM和0.5 μm CM較為接近,0.1 μm CM最小。此階段,在驅(qū)動(dòng)壓的作用下開始?jí)嚎s濾餅層,餅層孔隙率隨著顆粒壓縮而降低,濾餅層將越來(lái)越致密,膜的不可逆污染占比增大,膜阻力及膜通量急劇下降。該階段曲線的陡峭程度間接表示膜污染的加劇速度,即0.1 μm CM出水對(duì)膜污染的形成、加劇及通量的下降影響最小。
綜合SDI和MFI可知,4種CM均可進(jìn)一步提升出水水質(zhì),其中,0.1 μm CM出水水質(zhì)最優(yōu),0.3 μm CM和0.5 μm CM出水差異性較小且優(yōu)于1.0 μm CM。
圖6 4種CM系統(tǒng)出水的MFIFig.6 Outflow MFI of Four Types of CM System
2.2.1 對(duì)TOC和UV254的去除效果
圖7是4種CM對(duì)TOC和UV254的去除率,孔徑越小,CM對(duì)TOC和UV254的去除率越高,0.1 μm CM的去除率是其他CM的2倍以上,但4種CM對(duì)TOC和UV254的去除率均小于10%,說(shuō)明原水中分子寬度在0.1~0.5 μm的有機(jī)污染物多于0.5 μm以上的,但大部分有機(jī)物的分子寬度小于0.1 μm,無(wú)法被4種CM截留。圖8(a)和圖8(b)是試驗(yàn)原水和0.1 μm CM出水的熒光物質(zhì)檢測(cè)圖。試驗(yàn)原水有2個(gè)特征峰,結(jié)合Cobel分類標(biāo)準(zhǔn)[14]可知,試驗(yàn)原水主要存在腐植酸類有機(jī)物和溶解性微生物代謝產(chǎn)物,在經(jīng)過(guò)CM過(guò)濾后,相比試驗(yàn)原水特征峰的強(qiáng)度和面域有一定程度的降低。CM主要去除試驗(yàn)原水中大分子的腐植酸和溶解性微生物代謝產(chǎn)物。
圖8 試驗(yàn)原水和CM系統(tǒng)出水的三維熒光響應(yīng)Fig.8 EEM of Test Raw Water and Outflow of CM Systems
MFCM作為一種選擇透過(guò)性的分離材料,分離機(jī)理主要為篩分機(jī)理,根據(jù)膜結(jié)構(gòu)的差異分為膜表面截留和膜內(nèi)部截留。其中,膜表面截留主要分為3種:①機(jī)械截留,膜可截留比它孔徑大或者相當(dāng)?shù)碾s質(zhì);②吸附截留,膜材料本身吸附;③架橋截留,雜質(zhì)因架橋作用被截留。膜內(nèi)部截留主要依靠膜的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部截留作用,將雜質(zhì)截留在膜的內(nèi)部。圖9為試驗(yàn)原水不同分子量的TOC分布情況,試驗(yàn)原水中的有機(jī)物主要分布在500 Da以下,占總有機(jī)物的97.2%。4種CM對(duì)TOC和UV254去除率低的原因是試驗(yàn)原水中主要為500 Da以下的小分子有機(jī)物,小于其截留精度,CM對(duì)有機(jī)物的少量去除主要依靠膜吸附截留和架橋截留。結(jié)合圖7可知,CM孔徑越小,膜的吸附截留能力越強(qiáng)。
圖7 不同孔徑CM對(duì)TOC和UV254的去除效果Fig.7 Effect of CM on TOC and UV254 Removal with Different Pore Sizes
2.2.2 對(duì)無(wú)機(jī)鹽離子去除效果
圖10是4種CM對(duì)電導(dǎo)率、鈣鎂離子和TDS的截留情況,4種CM對(duì)鈣鎂離子和TDS的去除率在2%左右,電導(dǎo)率相對(duì)于原水下降了2%左右。CM對(duì)無(wú)機(jī)鹽離子去除率低的原因主要是原水中無(wú)機(jī)鹽離子濃度較低,無(wú)機(jī)鹽難形成沉淀析出,鈣鎂離子的水合半徑小于CM的截留粒度,對(duì)無(wú)機(jī)鹽離子的微量去除主要源于膜材料的吸附。CM對(duì)無(wú)機(jī)鹽離子幾乎無(wú)去除效果,主要依賴NF工藝,為緩解NF膜元件無(wú)機(jī)鹽結(jié)垢,可采用CM系統(tǒng)前端增加軟化除鹽工藝或微絮凝工藝等。
表4 CM清洗次數(shù)Tab.4 Cleaning Times of CM
圖9 試驗(yàn)原水分子量分布Fig.9 Molecular Weight Distribution of Test Raw Water
圖10 不同孔徑CM對(duì)電導(dǎo)率、TDS和鈣鎂離子的去除效果Fig.10 Effect of CM on Conductivity, TDS and Ca2+/Mg2+ Removal with Different Pore Sizes
圖11 不同孔徑CM系統(tǒng)產(chǎn)水量及膜通量變化Fig.11 Water Treatment Capacity and Membrane Flux Changes in CM Systems with Different Pore Sizes
圖11是不同CM的平均日產(chǎn)水量和一個(gè)化學(xué)周期內(nèi)每日膜通量下降情況。4種CM(0.1、0.3、0.5、1.0 μm)一個(gè)化學(xué)周期內(nèi)每日膜通量下降情況為19.61%、14.49%、11.11%、8.89%,其中0.1 μm CM下降最快,0.3 μm CM和0.5 μm CM相對(duì)接近,1.0 μm CM下降最慢。0.1 μm CM產(chǎn)水量相比其他3種CM最低,為297.7 m3;1.0 μm CM產(chǎn)水量最高,為381.0 m3;0.3 μm CM和0.5 μm CM產(chǎn)水量相差不大,分別為365.0 m3和370.9 m3。0.1 μm CM產(chǎn)水量相比其他CM較低的原因是其膜通量下降快,需要頻繁物理清洗和化學(xué)清洗,由表4可知,0.1 μm月物理/化學(xué)清洗次數(shù)最多,分別為174次和17次。
CM預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行成本主要考慮電費(fèi)、藥劑費(fèi)和人工費(fèi)。由表4可知,CM孔徑越小,月物理/化學(xué)清洗次數(shù)越多,頻繁的物理/化學(xué)清洗導(dǎo)致藥劑費(fèi)、電費(fèi)和人工費(fèi)的增加。0.5 μm CM清洗頻次相比其他3種CM適中,結(jié)合出水水質(zhì)及SDI、MFI的分析,0.1 μm CM雖然出水水質(zhì)和SDI、MFI的去除效果最佳,但是產(chǎn)水量顯著低于其他3種CM。0.3 μm CM和0.5 μm CM出水SDI均小于3,且t/V和V曲線圖的變化趨勢(shì)相近,但0.5 μm CM膜通量下降相對(duì)較緩,化學(xué)清洗頻率降低,日常維護(hù)上更加經(jīng)濟(jì),適合作為NF系統(tǒng)的預(yù)處理工藝。
(1)從CM出水的SDI、MFI等參數(shù)考慮,4種CM相比試驗(yàn)原水都有一定程度的降低,4種CM出水的SDI和MFI均滿足納濾的進(jìn)水要求,其中0.1 μm CM去除效果更好。從實(shí)際工程角度考慮,在滿足NF系統(tǒng)進(jìn)水條件下,0.5 μm CM產(chǎn)水量高,物理/化學(xué)清洗頻率及維護(hù)管理成本相對(duì)較低,更適合作為NF系統(tǒng)的預(yù)處理工藝。
(2)試驗(yàn)原水中有機(jī)物的分子量主要分布在500 Da以下,4種CM對(duì)小分子有機(jī)物去除效果不顯著,有機(jī)物去除率小于10%,對(duì)無(wú)機(jī)鹽離子基本上沒(méi)有去除。
(3)本研究受限于研究時(shí)間等影響僅從CM處理本身展開討論,后續(xù)將結(jié)合CM預(yù)處理與NF膜工藝,研究CM預(yù)處理對(duì)納濾膜污染關(guān)鍵因子的去除作用以及運(yùn)行成本等方面的影響。