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Membrane separation Continuous ion-exchange / Chromatographic separation Electrodialysis(ED)/ Bipolar membrane electrodialysis(BMED) Equipment accessories / consumables Customized engineering equipment
Application area Engineering case Industry information Membrane separation technology
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知识改变命运,科技改变生活,从《寂静的春天》开始,环境问题走入大众视线,逐渐地,人们开始意识到“人定胜天”的理论终不如“人与自然和谐”更能实现可持续发展。于是,人类开启了探索之路,在解决环境、资源与人类发展的道路上前行着,各类水处理、大气治理、土壤修复等领域的工艺技术得以研发和实现工程化应用。作为生命之源的水,更是倾注了N多精力。现今,利用膜分离技术进行水处理已成一种趋势,无论是已经实现大规模工程化应用的膜生物反应器、反渗透技术、超滤技术,还是发展时间较短且近两年来关注和火热程度非一般的正渗透技术,都发挥着自身优势,促进着水处理领域的发展。
正渗透浓缩技术主要是用在高盐水零排放,海水淡化综合利用领域。针对高含盐废水的零排放市场,将工艺链分为三段,即预处理系统+深度浓缩+结晶。目前深度浓缩用到的有正渗透、膜蒸馏、高压/超高压反渗透、电渗析、MVR等。
反渗透的开发实际是基于正向渗透的原理。如果在膜两侧一侧为浓物料,另一侧渗透压低于浓物料,那么水分子会自发向浓物料侧渗透即为正向渗透过程,如果能够将这一过程实现连续化,就完成了正渗透技术的工程化。正渗透由于早期没有进入商业化应用,特别在膜材料、膜分离性能等方面还有很大空间。
在半透膜的原水侧,水分子由于渗透压驱动会进入到浓盐水侧,实现其连续运行需要靠汲取液回收。汲取液主要功能是将原水中的水分子牵引过来,然后通过回收系统将水分子再分开,有效成分回到膜分离系统循环使用。只有汲取液的循环使用才能使得正渗透过程连续进行,实现工业化应用。汲取液选择基本上两类。一是碳铵溶液,是以碳酸铵为主的复配溶液;通过热分解的方式生成氨气和二氧化碳,再溶解后实现回收。二是无机盐汲取液,以氯化钠、氯化镁、硫酸镁等为主,因为溶解度足够高可产生高渗透压;对于无机盐汲取液的回收目前采用较多的是高压反渗透、高压纳滤+反渗透等组合工艺。碳铵汲取液可以将原水TDS浓缩到22-26万mg/L范围。
正渗透技术的另一优势是抗污染性较好。对于高污染水,只要膜组件的设计足够适应高污染,水分子在膜表面的自发渗透是不会导致膜表面出现压密型污染层。因为运行的物理压力很低,这样正渗透的运行时间会很长,水分子透过之后,二级反渗透精处理不需要考虑抗污染问题。
正渗透在应用时的一个局限是通量较低。正渗透膜在处理同样规模水量时用量相对反渗透较多。其中最主要的阻力是内部浓差极化。正渗透膜研发建议先解决膜支撑层的透水性,主要是厚度、开孔率和孔的曲折率三个因素。(厚度越薄、开孔率越高、孔曲折率越小,水通量越高)
厦门福美科技有限公司制造的正渗透小试装置,可满足不同厂家正渗透膜片测试要求及小型正渗透实验开发。主要用于正渗透膜片测试、膜片材料开发、高盐废水淡化、高COD废水浓缩、污泥消化液浓缩、垃圾渗滤液处理等。本装置也同时适用于扩散渗析、连续透析(与透析袋同)等双向流动渗透的过程,具有比较广泛的应用空间。良好的支撑流道网解决透析袋破袋的问题,同时也解决了透析过程不能连续的问题。
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