膜分離技術(shù)近年來發(fā)展迅速,隨著膜使用范圍的推廣和技術(shù)研究的深人,膜分離在污 水、污泥處理中的應(yīng)用也日趨成熟。利用超濾、微濾膜對城市污水處理廠的剩余污泥進(jìn)行 固液分離,提高污泥的含固率,以利于后續(xù)的消化和其他處理處置方式,其思路與應(yīng)用于 污水處理的膜生物反應(yīng)器有異曲同工之妙。
將膜分離技術(shù)應(yīng)用于污泥的處理,可以達(dá)到既濃縮污泥又減小污泥體積的雙重目標(biāo)。 將膜的物理分離和污泥濃縮或消化處理結(jié)合起來,利用膜分離克服常規(guī)污泥消化中上清液 污染物濃度高,回流影響主體生物處理的缺點(diǎn),又利用低氧消化的曝氣對膜組件進(jìn)行沖 刷,解決了膜自清洗問題,優(yōu)勢互補(bǔ)。
目前關(guān)于膜分離技術(shù)在水污染治理中的研究熱點(diǎn)集中在膜污染的機(jī)理與防治方面, LeClech等人的研究表明:(1)僅僅在小孔徑或者低MLSS水平下,可觀察到膜孔徑對 于臨界通量人存在影響;(2) MLSS對人的影響是曝氣影響的2倍左右,通過對一系列 壓力相關(guān)臨界參數(shù)、次臨界參數(shù)的計算表明,較大的膜孔徑能夠降低短期膜污染,但是這 也伴隨著內(nèi)部膜污染。Lim等人的研究成果表明,活性污泥微濾中膜孔堵塞和泥餅形成在 膜污染機(jī)制中占主導(dǎo),膜孔堵塞在微濾操作的初期階段占優(yōu)勢,它導(dǎo)致了滲透通量隨時間 的急劇降低;顆粒尺寸和尺寸分布在膜孔污染中占主要作用,小顆粒導(dǎo)致的膜污染較大顆 粒嚴(yán)重;膨脹污泥導(dǎo)致的污染較顆粒污泥嚴(yán)重;經(jīng)過初期的膜孔污染機(jī)制后,在微濾操作 的后期階段,泥餅形成污染占據(jù)了主要部分,這導(dǎo)致了隨時間衰減的更低的滲透通量。 Hwang等人則認(rèn)為對于軟膠體,在死端過濾(全量過濾)運(yùn)行條件下,阻力層的形成分 為3個階段:過濾開始階段,膠體顆粒在膜表面的沉積與重排導(dǎo)致了整個過濾阻力的增 加,在此期間,阻力層的平均空隙率與平均比過濾阻力變化很小;在第二階段,由于阻力 層的壓縮和可被觀察到的膠體顆粒的變形,過濾阻力激增,空隙率降低,在這個階段,緊 貼膜表面形成了壓實(shí)的表皮層,它的厚度只有整個阻力層的10%〜20%,但它的阻力卻 占到了整個過濾阻力的90%;在第三階段,由于新形成的層比較疏松,所以這個階段, 阻力層的平均空隙率是逐漸增加的。
在膜清洗方面,Lim等人在活性污泥混合液中,通過中空纖維膜的實(shí)驗證明,在微濾 膜的活性污泥混合液分離中主要的膜污染類型是初始的膜孔污染,其次是泥餅污染;周期 性的超聲作用能夠有效地清除膜表面的泥餅污染,因此能夠極大地恢復(fù)膜通量;但是超聲
作用并不能有效地恢復(fù)其他機(jī)制造成的膜污染.比如孔污染,因此超聲作用的效果隨著清 洗周期的延續(xù)而降低。凈水反沖、超聲作用和酸堿化學(xué)清洗的聯(lián)合作用幾乎能夠取得膜通 量的完全恢復(fù)。
在膜.分離過程的理論的研究方面,Dianne等人認(rèn)為流體方程與溶質(zhì)性質(zhì)可變性的雙 重影響的復(fù)雜性限制了對壓力驅(qū)動膜過程中流動和濃差極化模型的精確性,于是他們整合 了這些影響因素來描述流動過程,發(fā)展了一種計算流體動力模型(CFD),相對于文獻(xiàn)中 的經(jīng)典溶解質(zhì)結(jié)果證明是有效的,延伸的工作表明過分的簡化黏度與擴(kuò)散性和濃度的相關(guān) 性表達(dá)容易導(dǎo)致速率與濃度的失真。
{C}2. {C}4. 2. 2電滲析脫水
污泥是由親水性膠體和大顆粒凝聚體組成的非均相體系,具有膠體性質(zhì),機(jī)械方法只 能把表面吸附水和毛細(xì)水除去,很難將結(jié)合水和間隙水除去。電滲透脫水時利用外加直流 電場增強(qiáng)物料脫水性能的方法,可脫除毛細(xì)管水,因此電滲析脫水方法逐漸得到應(yīng)用。
帶電顆粒在電場中運(yùn)動,或由帶電顆粒運(yùn)動產(chǎn)生電場統(tǒng)稱動電現(xiàn)象。在電場作用下, 帶電顆粒在分散介質(zhì)中做定向運(yùn)動,即液相不動而顆粒運(yùn)動稱為電泳。在電場作用下,帶 電顆粒固定,分散介質(zhì)做定向移動稱為電滲透。污泥中細(xì)菌的主要成分是蛋白質(zhì),而蛋白 質(zhì)是由兩性分子氨基酸組成的。在環(huán)境pH小于氨基酸等電點(diǎn)時,氨基酸發(fā)生電離,使細(xì) 菌帶正電荷;當(dāng)pH大于等電點(diǎn)時,氨基酸發(fā)生電離,但使細(xì)菌帶負(fù)電荷。細(xì)菌的等電點(diǎn) 污泥通常在接近中性的條件下帶負(fù)電荷,其帶電量通常在一 10〜2. Y 之間。根據(jù)能量最低原則,顆粒表面上的電荷不會聚集,而勢必分布在顆粒的整~表芏 上。但顆粒和介質(zhì)作為一個整體是電中性的,故顆粒周圍的介質(zhì)必有與其表面毛虧致 等而符號相反的離子存在,從而構(gòu)成所謂的雙電子層=在電場作用下•帶電匕’佇了某一 電極運(yùn)動,而符號相反的離子帶著液體介質(zhì)一起向另一電極運(yùn)動•發(fā)生電滲透元迚水:主 于水的流動方向和污泥絮體流動方向相反,水分可不經(jīng)過泥餅的空隙通道而與污泥分離: 因此不受污泥壓密引起的通道堵塞或阻力增大的影響,脫水效率高。
電滲透脫水具有以下優(yōu)勢:
{C}1) {C}{C}脫水控制范圍廣
電滲透脫水可以在很寬的范圍內(nèi),改變電流強(qiáng)度和電壓,調(diào)整脫水泥餅的含水率。
{C}2) {C}{C}脫水泥餅性能好
電滲透脫水泥餅含水率低,可達(dá)到50%〜60%,對污泥焚燒或堆肥化處理有利。電 滲透脫水過程中污泥溫度上升,污泥中一部分微生物被殺滅,泥餅安全衛(wèi)生。
{C}3) {C}{C}便于對現(xiàn)有裝置進(jìn)行改造
電滲透裝置具有獨(dú)立性,可在現(xiàn)有的污泥脫水裝置上單獨(dú)增設(shè),改善原有的脫水裝置 性能,降低脫水泥餅的含水率。