ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:50.15KB ,
资源ID:10720488      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/10720488.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(超滤反渗透电渗析组合工艺处理放射性废水.docx)为本站会员(b****7)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

超滤反渗透电渗析组合工艺处理放射性废水.docx

1、超滤反渗透电渗析组合工艺处理放射性废水超滤反渗透电渗析组合工艺处理放射性废水论文 陆晓峰 楼福乐 毛伟钢 梁国明 李国祯 刘光全摘要:介绍用超滤-反渗透-电渗析组合工艺处理放射化学实验室排出的低水平放射性废水。表达了内压管式超滤器、中空纤维反渗透器及电渗析器在废水处理中的脱盐、去污等成效,及两种清洗方法对超滤膜通量复原的比较等。由三膜组合工艺组成的URE流程去污因子高达3.2103,为放射性废水的处理提供了一种新的方法。 关键词:放射性废水 超滤 反渗透 电渗析 组合工艺 一、前言我所于七十年代起开展用四台电渗析器和电渗析器-填充床电渗析器两个流程来处理放射性废水,获得了成功。但也发觉在处理本

2、所放化实验室排除的放射性废水时,成效不理想。要紧是该废水中,组分复杂,专门是含有的有机大分子、络合物等,专门难用电渗析工艺去除,阻碍了净化成效2。近年来,我们研制了YM型磺化聚砜超滤膜,并做了超滤膜处理放射性废水的探究试验3。对反渗透处理放射性废水的方法也作了研究4。在此基础上,综合各种处理手段的优点,提出了用超滤UF反渗透RO电渗析ED组合工艺简称URE流程处理低水平放射性废水的新工艺。二、流程与设备处理低放废水URE流程见图1。采纳本所研制YM型内压管式超滤器磺化聚砜超滤膜,截留分子量为2万,膜面积1.5m2,纯水通量250L/h,压力0.25Mpa。反渗透器为海洋二所研制的HRC型中空纤

3、维组件,膜面积40m2,纯水通量270L/h压力1.3Mpa。电渗析器为400mm800mm,一级一段,膜对40对,由本所组装。放化实验室排出的低放废水进入沉降槽,静止澄清24h后,上清液放入超滤原水槽,经超滤处理后,渗透液进入中间槽。同时启动反渗透器和电渗析器,反渗透器进一步脱盐和去污,渗透液可直截了当排放或流入混床进一步处理。电渗析起浓缩作用。超滤和电渗析处理的最终浓缩液留待固化处理。三个单元均采纳循环式操作。三、全流程冷试验运行冷试验累计运行147.5h,共处理模拟废水14m3。模拟废水按实际放射性废水组份配制,具体配方为:NaHCO3 60mg/L,NaNO3 146mg/L,NaCl

4、 128mg/L,CaCl2 88mg/L,MgCl2 71mg/L,Na2SO4 7mg/L,30%TBP-煤油50mg/L,机油50mg/L,洗涤剂50mg/L。冷试验运行情形分述如下:图1 URE流程图1 超滤单元在URE流程中,UF作为预处理除去大部分有机物和大分子物质,以保证RO的进水要求,提高ED的浓缩成效。脱盐成效与一般超滤膜不同,由于磺化聚砜超滤膜是荷电的,因而具有一定的脱盐能力。但脱盐率随原水中含盐量的增加和pH值的下降而降低表1。表1 原水含盐量、pH对脱盐率的阻碍原水含盐量mg/L原水pH值渗透液含盐量mg/L脱盐率%98068998.3101059387.1105041

5、0004.8阻碍通量的因素原水的组成、浓度和温度都阻碍UF的通量。当原水不含有机物指没有加入机油、洗涤剂等和含有机物时的通量分别为73.87L/m2h和58.30L/m2h。此外随着料液浓度的提高,通量逐步下降。而随着料液温度的提高,通量逐步增加。浊度和化学耗氧量的变化经超滤后,废水的浊度大大下降,确保了反渗透的进水要求。废水COD值下降说明,大部分有机物已被去除,使下游工艺处理更易进行表2。表2 浊度COD值的变化原水浊度mg/L渗透液浊度mg/L平均去浊率%原水CODmg/L渗透液CODmg/LCOD平均下降率%6615750199.92481428658780.2膜的清洗方法试验随着运行

6、时刻的延长,超滤通量逐步下降,试验用化学清洗法、海面球机械清洗法及其结合的方法来清洗,以复原通量图2采纳化学清洗法可较好地复原通量,但再次运行时通量衰减较快,且有两次废液产生。而海面球机械清洗时,只要将球洗阀门旋转180度,使存放于阀门内的海面球随料液进入管膜内,海面球擦洗膜面后又回来入球阀内待用。清洗后的起始通量虽不如化学清洗法高,但通量可在较长时刻内保持稳固。该方法简单,不阻碍生产,不产生两次废液,适合于放射性废水处理时采纳。图2 清洗试验成效比较1.化学清洗后通量;2.化学清洗后再球洗的通量;3.球洗后通量2 反渗透单元在URE流程中,RO用作深度净化。试验中对RO在流程中的位置及其他阻

7、碍因素作了探究。反渗透在URE流程中的位置在起初的设想中,URE流程为:UF-RO-ED,废水经超滤处理后,进入反渗透,由反渗透脱盐并浓缩2倍后,再由电渗析作进一步浓缩。但试验发觉,当反渗透的进料液含盐量由于浓缩而增加时,其脱盐率下降,渗透液的含盐量也提高,加重了尾端处理的负担。为更好地发挥反渗透的作用,将其位置改为:UF-ED-RO,即经超滤处理后的料液先由电渗析脱盐,使料液含盐量降至500mg/L时,再由反渗透作进一步脱盐,经试验改动后,反渗透的脱盐率可稳固在85%。通量变化在起始的40h运行中,RO的通量从141L/h降至112L/h1.3Mpa,但在以后的100多小时运行中通量差不多保

8、持稳固,不再下降。能够认为由于采纳UF作为预处理手段,RO膜受污染的程度大大降低。初始时期的通量下降是由于膜的压密效应引起的。3 电渗析和离子交换单元电渗析和离子交换在URE流程中要紧分别作为浓缩和后级深度净化表3,4。表3 电渗析和离子交换单元冷试验结果工艺单元进料液含盐量mg/L渗出液含盐量mg/L脱盐率%最浓水含盐量mg/L浓缩倍数电流效率%电渗析1510134211.17.510449.745.2离子交换280199.6表4 URE流程冷试验结果汇总工艺单元平均处理量L/h平均脱盐率%COD平均下降率%浓缩倍数体积*浓缩比超滤706.98056反渗透9085.782.5电渗析7511.

9、149.7离子交换9099.6总计99.993.649.746.7*体积浓缩比=进料液体积/浓缩排污液体积四、放射性废水处理试验在全流程冷试验运行的基础上,进行了低放废水的处理试验。低放废水来自本所放化实验室实际污水,废水比放为7.4kBq/L,核素要紧90Sr-90Y和137Cs,废水含盐量为800mg/L,为进一步验证膜对有机物的去除能力,仍向废水中加入与冷试验时相同的有机组份。热试验总计运行了104.5h,处理放射性废水7.5m3。试验中对反渗透单元的进水浓度对脱盐、去污的阻碍作了进一步测定,对高价离子的去除情形也作了分析。1 原水含盐量对反渗透单元去污率的阻碍同冷试验结果相同,当原水含

10、盐量较高时,RO脱盐率下降,去污率也下降。通过先启动ED,使RO的进料液含盐量保持在500mg/L左右时,RO脱盐率可达90%以上,去污率也提高到95%以上表5。表5 原水含盐量对反渗透单元去污率的阻碍原水含盐量mg/L渗透液含盐量mg/L脱盐率%原水放射性计数cpm渗透液放射性计数cpm去污率%165086047.96.540.5092.4445.448.289.27.160.2097.22.对高价离子的去除成效热试验中测定了UF和RO对废水中Ca2+、Fe3+离子的去除率表6。结果说明:UF和RO对二价离子的去除率都高于对混合离子的去除成效。对价态较复杂、价态较高的铁离子的去除率接近100

11、%,说明了膜分离方法去除高价的复杂离子是极为有效的。表6 超滤、反渗透对Ca2+、Fe3+的去除成效工艺单元原水混合离子含量mg/L渗透液混合离子含量(mg/L混合离子去除率%原水Ca2含量(mg/L渗透液Ca2+含量(mg/LCa2去除率%原水Fe3含量(mg/L渗透液Fe3含量(mg/LFe3去除率%超滤74066010.857.846.419.70.130100反渗透445.248.289.222.91.1495.00.2301003.全流程去污成效全流程热试运行中,用-弱放射性测量装置测定总,HP-Ge探头S-85多道分析器系统测总,每2小时取样测量一次,URE流程的去污成效及用热释光

12、方法测定3H的情形见表7。URE流程热试验的结果说明:放射性的去除要紧依靠反渗透总和总的去污率分别为95.0%和93.7%。该流程对3H无去除成效。表中最高剂量积存是在超滤和反渗透装置的一固定区域内,定时用-辐射仪检测其放射性强度,发觉热试期间最高剂量始终没有超过7.7410-6c/kg,说明超滤器和反渗透器可不能引起剂量积存。4.全流程评判依照全流程的冷、热试验结果,对URE流程作出如下评判:超滤工艺取代了原流程中的凝聚沉降,减少了固体废物的处置设备,废水体积减缩比高,运行稳固,操作方便。超滤对废水中有机物去除成效明显,出水浊度低,满足了反渗透的进水要求,改善了下游工艺的净化成效。采纳海棉球

13、机械清洗的方法,可适当复原其通量,清洗时不阻碍生产,不产生两次废液。表7 URE流程去污成效工艺单元脱盐率%总比放Bq/L103进液 出液总去污率% 去污因子总Bq/L进液 出液超滤98.885.7435.41.5190170反渗透84.92.280.11495.020.058.503.70电渗析18.82.301.3541.31.758.5044.40离子交换98.40.1440.0027698.152.23.700.81URE流程99.8399.973200工艺单元总去污率% 去污因子浓缩倍数最高剂量率积存c/kg10-6各单元渗出液3H比放Bq/L106超滤10.51.111.87.74

14、4.81反渗透93.715.87.744.66电渗析24.11.345.84.88离子交换78.14.64.66URE流程99.57234.645.8*原水的3H比放为4.77106,最浓水的3H比放为4.55106。反渗透代替电渗析和填充床电渗析淡化成效显著表8。在实际使用中反渗透的安装和运行要比电渗析或填充床电渗析简便得多。反渗透既可除去离子,也可除去复杂的大分子等物质,使净化成效提高。本试验中采纳的反渗透器为低压型,在含盐量升高时其脱盐率和去污率下降,如在今后的试验中选用高压或中压型反渗透器,可望克服这一弱点,并可进一步提高脱盐、去污能力,以省去后级的离子交换单元,使流程更简化。表8 电

15、渗析与反渗透去污成效比较设备名称脱盐率%出液比放Bq/L去污因子淡化电渗析器两台串联98.4140.639.0淡化电渗析器第三台97.066.62.1填充床电渗析器99.662.916.3反渗透器84.9113.920.0将四台电渗析器流程、电渗析-填充床电渗析器流程及URE流程在处理本所放化实验室废水的情形作一比较。明显URE流程具有较高的去污能力表9。表9 三种流程处理低放废水去污成效比较流程名称废水比放Bq/L去污因子浓缩倍数四台电渗析器4.5910372100电渗析-填充床电渗析器1.75104280100URE8.881033200458参考文献1 W R Herald R C Ro

16、berts,MLM-2448,2538,2864,2795(1976-1981)2 楼福乐,水处理技术,1981,增刊:13 楼福乐,水处理技术,1984,5:354 陆晓峰,水处理技术,1988,3:81Treating the radioactive waste water by UF,RO and ED combined technological processAbstractThe UF,RO and Ed combined technological process was used to treat the low-level radioactive waste water co

17、ming from the radiochemistry laboratory in our institute. This paper referred to the percentage of desalination and decontamination and their function in the technological process. And a comparison was made of the cleaning efficiency using the chemical method and the spongeball method. The URE process was found to have a good decontamination efficiency, its D.F. reaching 3.2103.The results of the low-level radioactive waste water.Key words: radioactive waste water, ultrafiltration, reverse osmosis, electrodialysis, treatment, combined technological process

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1