欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

以500m3/d电解锰废水工程为例,对超滤+二级纳滤+反渗透的组合膜工艺进行实践验证,重点考察了各级膜系统的通量、离子的截留率、浓缩倍数在运行期间的变化.2010年5月至2012年5月期间,膜组通量随着时间的推进各级膜系统均有不同程度的下降,其中一级纳滤下降最为严重,约16%,但经化学清洗后可恢复至原膜通量的90%以上.膜组对离子截留率较为稳定,纳滤系统对二价锰离子截留率>90%,对硫酸根离子截留率为80%左右,但对铵根离子效果较差,反渗透系统对铵根离子的截留率均值可达91.6%;纳滤系统可以在压力小范围(<0.2 MPa)内调节条件下,保证浓缩液中锰离子浓度,浓缩倍数保持在8倍左右.最终排水符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级排放标准,整套系统运行良好,可满足电解锰废水的资源化回收和达标排放.

参考文献

[1] 曾湘波.2008年中国电解金属锰发展态势浅析[J].中国锰业,2008(04):27-29.
[2] 段宁,但智钢,宋丹娜.中国电解锰行业清洁生产技术发展现状和方向[J].环境工程技术学报,2011(01):75-81.
[3] 喻旗,罗洁,涂文忠.电解金属锰生产的污染及其治理[J].中国锰业,2006(03):42-45.
[4] 谭柱中;梅光贵;李维健.锰冶金学[M].长沙:中南大学出版社,2004:322-324.
[5] 杜兵,周长波.电解锰废水处理技术现状及展望[J].工业水处理,2010(12):34-37.
[6] 张翔宇,宋宝华,李萌,刘波.离子交换法回收电解金属锰废水中锰的研究[J].中国锰业,2013(04):33-36.
[7] 楼永通,宋伟华,罗菊芬,吕海峰,王寿根,徐荣安,贺持缓,李国良,陶维正.1200m3/d电镀废水膜法回收工程[J].膜科学与技术,2004(05):43-46.
[8] 周理君,徐杰.电镀废水浓缩分离回收工艺与经济效益分析[J].污染防治技术,2012(04):41-43.
[9] Wang Z;Liu GC;Fan ZF;Yang XT;Wang JX;Wang SC .Experimental study on treatment of electroplating wastewater by nanofiltration[J].Journal of Membrane Science,2007(1/2):185-195.
[10] Ishikawa S.;Suyama K.;Arihara K.;Itoh M. .Uptake and recovery of gold ions from electroplating wastes using eggshell membrane[J].Bioresource Technology: Biomass, Bioenergy, Biowastes, Conversion Technologies, Biotransformations, Production Technologies,2002(3):201-206.
[11] 李萌,朱彤,张翔宇,宋宝华,王中原,刘波.纳滤膜处理含锰废水[J].化工环保,2012(03):260-263.
[12] 宋宝华,张翔宇,李萌,张秋丽,胡霖.纳滤与反渗透膜处理含锰废水的初步研究[J].膜科学与技术,2012(06):109-113.
[13] 张翔宇,朱彤,宋宝华,王中原.氟化物沉淀脱除含锰废水中的钙离子[J].工业水处理,2012(01):53-55.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%