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文档简介

谢谢膜技术在水处理与回用领域的应用发展趋势中国科学院生态环境研究中心栾兆坤题录

概述

水污染控制与水处理现状

膜技术应用现状

膜技术发展趋势

我国膜技术问题

新型纳滤膜和疏水研究进展题录

概述概述-重大瓶颈问题

“十五”期间,在我国经济快速增长,资源、能源消耗大幅度增加的情况下,国家环境保护计划目标和指针没有完成(削减10%),严峻环境污染状况却没有得到根本改变,尤其我国水环境污染加剧态势未能得到有效遏制。

主要河流污染负荷不断增加、湖泊水库富营养化日趋加剧,污染治理进展艰难,饮用水安全受到严重威胁。

水环境污染进一步加剧我国水资源的供需矛盾,已经成为制约我国社会经济可持续发展的重大“瓶颈”问题。概述-国家战略问题

我国水环境污染突出问题已引起国务院和各级政府部门高度关注,2005年国务院印发的《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号),明确提出“---加强水污染防治----”,2006年,“十一五”国家科技支撑计划发展纲要,将资源、环境领域的技术放在了优先位置,2007年国家进一步提出了“节能减排”战略部署。目的:确保“十一五”主要污染物总量削减任务如期实现,概述-突出问题与途径

水环境污染治理与城市污水处理已成为当前我国各级政府的突出问题。

严格控制高耗水工业及第三产业用水量是国家实施节水战略目标的核心问题。

提高城市污水回用率和工业废水重复利用率是解决水资源短缺的根本途径。题录

水污染控制与水处理现状水污染控制与水处理技术现状现状与趋势:

点源污染治理转向区域水环境污染治理。

点源控制转向资源化回用,实现“零排放”。

城市污水控制指标从COD/BOD转向深度除磷脱氮的综合控制指标。部分省市城市污水排放标准从一级B标准推进到一级A标准。水污染控制与水处理技术现状重点与难点

农业面源、河湖内源污染控制将是今后相当长时间水环境污染控制需要解决的重点和难点

中、小型城市污水和分散型生活污水处理将是今后水污染治理的重点与难点。

提高水再生回用率,工业废水“零”排放,城市污水回用率(5%→20%)将是今后水资源再利用的重点和难点。“四高”工业废水(高浓度有机、重金属、高磷、高氮、高盐)将是当前和未来工业点源污染治的重点和难点。水污染与水处理技术现状技术需求;水环境治理:环保疏浚(原位控制)和生态修复技术。城市污水:城市污水深度除磷脱氮技术与药剂.分散污水:无人值守自控,稳定达处理技术与设备。工业点源:

工业废水资源化回用处理技术与设备。劣质水:海水淡化、苦咸水净化处理技术与设备。技术特点:先进实用、经济高效、成熟可靠、稳定安全、规范标准。水污染与水处理技术现状膜分离(过滤)技术将是今后城市、工业污废水资源化回用处理技术发展的重点。题录

膜分离(过滤)技术概述在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中,明确提出建立创新型国家,发展高新技术产业、促进传统产业升级、解决制约国民经济发展瓶颈问题。膜技术作为21世纪高新技术,以其低能耗、高效率被认为是最理想的分离技术之一.概述近年来,随着膜材料技术的快速发展,膜性能大幅度提高,价格逐年下降,膜堵塞和污染问题的解决,膜技术在水污染治理、水资源回用和饮用水安全供给等领域得到越来越广泛的应用,并成为水处理与回用的首选技术。

因此,膜技术将是未来解决我国水污染和水资源短缺、保障饮用水安全供给的最重要、最先进,最有发展前途的水处理高新技术。

反渗透(RO)超滤(UF)纳滤(NF)微滤(MF)电去离子技术(EDI)其他技术生物法污水处理技术机械过滤技术离子交换技术膜分离技术膜的分离特性微滤/超滤,纳滤/反渗透膜都属于亲水膜系列,以压力驱动的膜分离过程

反渗透0.0001纳滤0.001超滤0.01微滤0.1微米1.0水市场——膜产品得到广泛应用m有氧/无氧处理二级澄清河水湖水地面水介质过滤水活性炭过滤离子交换电渗析城市饮用水安全供给膜件件系统设计循环死端卷式滤件芯市政废水处理与回用工业给、废水处理与回用

管式产品大直径中空纤维微滤/超滤超滤/纳滤纳滤/反渗透疏水膜应用:小直径中空纤维

微/超滤膜材质主要有聚乙稀(PE);聚丙烯(PC),聚砜(PSU)、聚丙烯腈(PAN)、聚醚砜(PES)。

近年,聚偏氟乙烯(PVDF)以其耐污染,高强度和通量大等优点,已经成为污水回用中优选的超滤膜,并成为主流超滤膜。主要膜组器主要有中空纤维管式(85%)、平板板框,悬链式等。制造方法主要有干(熔融法)和湿纺丝法(相转移法)膜材质与膜组件发展趋势膜材质与膜组件发展趋势

RO/NF膜已从最初的醋酸纤维素非对称膜发展为当今流行的对称芳香聚酰胺复合膜,以及聚哌嗪酰胺类、磺化聚(醚)砜类等商业化复合型平板或卷式纳滤膜。RO/NF膜组器以卷式为主流,约占91%以上,中空纤维式为5%,板框式为4%。主要为陶氏、海德能、世韩等国际膜公司垄断。

RO可分为海水淡化膜(60mpa)、苦咸水膜及纯水膜等(10mpa)。优点

应用高效节能石化过程无相变电子常温运行纺织工艺简单冶金操作方便医药投资省生物工程占地少食品低污染环保膜中间相相Ⅰ相Ⅱ原料透过物传质推动力20世纪末到2l世纪初最有发展前途的高新技术之一膜分离(过滤)技术优点

微滤/超滤膜可有效截留胶体悬浮物、微生物(大肠菌)、大分子有机物。通量大,已商品化系列生产,技术成熟,价廉。广泛用于城市污水的处理与回用、工业行业的节污减排和回收废水中有用物质、提高工业过程物质分离效率和精度、降低生产过程的水耗、饮用水净化等领域

对溶解性微有机(中、小分子,尤其消毒副产物),金属和重金属盐物质(二价、高价盐)等不能截留去除。膜分离(过滤)应用范缺和缺点

纳滤(NF)/反渗透(RO)由于膜孔比较致密,可有效截留<100分子量的各种低分子有机物、无机纳盐类等。因此,NF/RO膜主要用于生产饮用水和工业纯水、超纯水,进行海水淡化、苦咸水淡化、微污染水处理、工业废水/城市污水处理与回用、以及生产工艺水的处理等。

RO工作压力大(~10MPa)能耗高,设备投资成本和操作、维护费用高。最致命的是产水率低(理论<75%,实际<70%),且排放大量浓水至今无法处理,直接排放严重污染生态环境。

低温启动难(<20℃),北方水回用受到限制。膜分离(过滤)的优缺点纳滤膜截留分子量一般在200~1000范围,介于反渗透和超滤之间。对二价及高价盐具有较高脱除率。NF操作压力低(一般为0.5~1.0MPa),能耗和运行费用低、产水量大;设备投资,操作及维护费用相对较低等优点,不仅可以有效去除水中残留农药、异味物质、消毒副产物和硝酸盐、各种重金属离子,部分截留去除钙、镁等两价离子。

与RO相比,具有操作压力低、能耗和运行费用低、产水量大、操作简便、适用性强、安全可靠,便于与其它净水单元过程耦合和集成等特点。膜分离(过滤)的优缺点

钢铁行业:净环水处理、脱盐水处理、水回用

电力行业:电站锅炉补给水、中低压锅炉工艺水

化工行业:冷却循环、原料配制用水、水回用

电子工业:集成电路、硅晶片、显像管冲洗用水

制药行业:针剂、片剂、生化制品配制用水

食品饮料:饮用纯净水、食品配制工艺水

其它行业:市政供水、海水、苦咸水淡化、精细化工工业应用领域

NF膜在工业水质软化、城市污水回用,特别是在未来饮用水安全净化处理方面,更展现出卓越优异性能和巨大应用前景,美国EPA列为21世纪最安全饮用水保障技术。应用领域不断扩展,市场需求快速增长。

1987年,美国建成了世界上第一座NF水厂(10万m3/日),1999年法国巴黎建成了世界首座产34万m3/日的水厂,其中纳滤工艺产水达到14万m3/日。膜材质与膜组件发展趋势分散型农村微污染水质安全处理在分散型农村微污染水质(浅层地下水)安全净化处理具有应用发展前景(1-20吨/小时)。低压无塔安全卫生

供水技术系统快速应急分质供水技术系统及设备4吨/小时生活用水箱源水袋式过滤器超滤膜净水机反渗透膜净水机压力泵反渗透膜浓水自动加氯杀菌器1吨/小时纯水水箱紫外消毒器

直饮水洗涤、洗浴/生活杂用水在四川安县永安镇灾区运行的应急快速安全分质供水成套装置

分质供水,最大程度地提高水利用率用超滤和反渗透代替传统水处理法生化处理砂/水介质活性炭过滤RO离子交换原水(湖,河)工艺水r澄清池石灰/絮凝剂Clarifier石灰/絮凝剂UFUFUFUFUFUF滤芯滤芯改进RO性能澄清池排放液过滤改进离子交换性能去除澄清池代替最后滤芯去除澄清及沙滤传统水处理臭氧废水回用EDIRO废水

目前在工业水回用领域,微滤/超滤越来越多用于反渗透膜前端预处理。可有效去除供水中有害成份(细菌和悬浮固体),捕获硅酸盐离子,减少进入反渗透系统污物,降低工作压力(~30%),易反冲洗(中空纤维)。RO系统设计通量评估—RO前处理效果

RO通量(gfd)

水类型无前处理用UF前处理工业水 8-12 10-22经处理的河水或沟渠水10-1413-22表面水(湖,水库) 12-16 16-22深井 16-20 18-22RO渗透水20-22 20-22 用UF前处理,RO清洗频率将减少2-10倍

微/超滤膜与生物组合技术---膜生物反应器(membranebioreactor,MBR)以其自控程度高,占地面积小,净化处理效率高,出水稳定,适用范围广,安装运行简便,且能够规范化、标准化和系列化生产。在当前和今后水回用工程中,尤其分散型生活污水(小区、机场、宾馆、学校,村镇)发挥越来越重要作用,成为首选技术。膜生物反应器(MBR)膜生物反应器的示意图外接(分体)式膜生物反应器内置式(一体化)膜生物反应器进水出水空气进水出水空气循环水膜组器生物反应器压力泵膜组器生物反应器膜生物反应器主要分为外接式膜生物反应器和一体化膜生物反应器(淹没式膜生物反应器)。全自控,无人值守,运程预警,规范、标准、系列化的一体化膜生物反应器(淹没式膜生物反应器)是今后发展的重点。膜生物反应器(MBR)

MBR膜技术发展趋势

近年MBR技术的快速发展带动了一批高性能(高强度、高通量、强抗化学氧化性)超滤/微滤膜材料发展,尤其高强度和高通量的PVDF膜材,这种PVDF膜的单根膜丝可承受近60kg拉力,膜通量达0.8m3/(m2d)。更适用大规模MBR处理工艺。除高性能膜材外,低能耗、抗污染的膜组器也是MBR技术推广应用的关键。国际膜组器产品一般每2~4年就会更新换代升级。

MBR膜技术发展趋势

与10年前相比,用于膜组器的气水比降低了80-90%,单个膜组器的处理能力增加了10倍,吨水膜组器投资降低了60%以上。

膜组器的未来发展方向是:具有更大膜面积和处理能力、更低成本和运行能耗、更容易维护和管理的模块化发展。国外膜技术发展趋势

国外膜技术市场发展趋势国外膜技术发展趋势目前,美、日等发达国家的反渗透/纳滤、超滤/微滤等主流膜技术已实现了工业化生产,膜材料包括有机膜材料、无机膜材料和金属膜材料等,膜组器包括中空纤维式、卷式、板式和管式等,产品达数百种。近年国际液体分离膜技术的主要发展趋势体现在以下几个方面:国外膜技术发展趋势1)RO膜材料性能不断增强,膜组器型式趋于标准化。2)NF膜研制及应用受到越来越多关注和发展3)高性能超滤快速发展,尤其MBR膜组器呈现多元化、模块化和大型化发展趋势。

膜技术市场需求趋势 全世界中国膜技术市场规模2006年2010年2006年2010年(单位:亿美金)生物技术膜技术市场10181.22.5食品工业膜技术市场2.84.61.282.46城市供水膜技术市场13211.32.1水循环再利用膜技术市场21331.44.3膜生物反应器膜技术市场2.511.70.454.37反渗透膜技术市场20303.03.8微孔过滤透膜技术市场8.29.40.822.94超滤膜技术市场1318.91.32.9合计(亿美金)108.5163.612.925.8合计(亿人民币)868130997194

在2006年全世界膜处理技术市场(其中反渗透膜技术处理市场和超/微滤膜技术处理市场各占约50%)规模大约为108.5亿美金,到2010年将增长到163.6亿美金(超/微滤膜技术处理市场将占有65%以上的份额)。中国膜技术市场规模大约为世界膜技术市场规模的十分之一,在2006年中国膜技术产品的销售额约为13亿美金,到2010年将猛增到25.8亿美金(约200亿元),市场之大,增长之快,举世瞩目。

膜技术市场需求趋势供应厂商PVDF膜产量(万m2)说明Koch(US)科氏(美国)200GE(US)/Zenon(Canada)通用电气(美国)/Zenon(加拿大)5002006年3月,GE以6.56亿美元收购Zenon,战略合作关系Simens(German)/USFilter(US)西门子(德国)/美净(美国)500Simens于2004年收购USFilterAsahiChemical(Japan)/Pall(US)旭化成(日本)/Pall(美国)500中国总代理,战略合作关系MitsubishiRayon(Japan)三菱人造丝(日本)500中国总代理,战略合作关系Kubota(Japan)Kubota(日本)200其他600总计30002006年底,国际市场上膜主要由美国、加拿大、日本等国家的供应商供应,而用于水处理的超/微滤PVDF膜总膜面积约40,000万m2(主要为给水),产值48亿美元;而用于污水处理超/微滤膜的PVDF供应总膜面积约3,000万m2,产值18亿美元(平均销售价格为60美元/m2)。

膜技术市场需求趋势供应厂商PVDF膜产量(万m2)说明天津膜天300用于给水,部分污水碧水源100用于污水处理海口立升50用于给水大连欧科70用于工业油气分离山东招远膜天90用于给、污水四川美能200用于给、污水浙江欧美2000用于给、污水

2006年底,国内市场上用于水处理的PVDF膜主要是天津、大连、浙江、海南等地的供应商,供应总膜面积700万m2,产值约7-8亿元人民币。我国膜技术问题

膜技术在我国水处理与回用领域拥有巨大市场需求。据统计,2006年仅RO膜市场增长率就高达30%,至今仍保持持续增长势头。超滤(微滤)膜应用更为广泛,近3年市场销售额一直保持近20%的增长速度。05年就已25亿元。特别是近年MBR技术快速发展,04年我国MBR技术市场份额约为4000万元;05年约为2.7亿元;06年约为4.5亿元;07年突破9亿元。据估计,我国今后5年内MBR技术产业将以50-100%年增长率高速发展,远高于国际平均增长率纳滤膜及组器目前主要用于制药、染料及石化、纺织选矿等产业中间体的分离与回收,在污废水回用和安全饮用水净化领域中的应用尚处在发展阶段,2005年销售额约为1个亿。预计在5年后,纳滤膜在我国安全饮用水保障供给方面将会有巨大应用发展空间。题录

我国膜技术问题我国膜技术问题

整体上,目前我国膜技术产品与国外有较大明显差距,特别是关键的膜材料和膜组器产品,缺乏具有自主知识产权,先进的产业化技术。目前在我国市场,国外膜材料和膜组器,国外产品占据了绝大多数份额。尤其。反渗透膜产品基本上被国外企业所控制(95%以上),虽然少数国内企业的反渗透膜已投入生产,但市场占有率甚少(2-5%)。我国膜技术问题与国外技术相比,我国纳滤膜技术差距更大:还处于研发阶段。所应用的纳滤膜及器件基本完全依赖进口,缺乏自主研发的纳滤膜材料及膜组器;在微滤/超滤产品方面,虽然目前种类比较多,但仅在中低端产品方面可以与国外产品抗衡(50%),但高性能的高端产品仍是国外公司掌控(95%以上)。我国膜技术问题生产企业方面,我国目前膜生产企业总量远超过世界膜公司的总量,有上百家之多,但基本都是小规模且都在低端微滤膜和超滤膜,种类多但品质差,更缺乏具有自主知识产权的高性能膜材料产品,市场竞争力弱。原因在于:关键成膜及组器产业化技术尚未得到根本性突破并掌握,膜基质材料-高分子聚合物的品质性能与国外存在较大差距,膜企业不能形成大规模化,标准化生产.后续研发力度不够,研发多处于实验室试验和现有膜改性;导致我国膜产品的进口量不断加大。这一现状与目前国内市场的巨大需求已形成强烈反差,不仅不适应于我国水处理技术市场的巨大需求,且受制于人。题录新型纳滤膜研究进展研发背景

鉴于国内外膜技术研制发展现状和今后国内外市场巨大需求,课题组率先在国内选择具有自主创新,知识产权的新型纳滤膜和疏水膜产业化技术研发,目前已取得显著进展。新型纳滤膜研发背景

我国水环境污染直接威胁城镇饮水安全保障供给,并对水厂处理工艺的安全可靠性提出挑战,尽管已提出许多物理和生物联用方法,如生物、化学氧化预处理、强化混凝、活性炭吸附、臭氧一活性炭联用,等等。但都存在操作程序复杂,运行周期短、处理不稳定,制水成本高等缺点、且都不可能完全彻底去除所有有毒有害污染物,甚至还会产生新的污染物。

纳滤膜以其不同超滤膜和反渗透膜的独特性能,以及相对低廉价格、能耗和运行费用,因此在未来安全饮用水保障供给方面具有巨大市场需求。纳滤膜的国内外研究现状1.芳香聚酰胺类复合纳滤膜2.聚哌嗪酰胺类复合纳滤膜3.磺化聚(醚)砜类复合纳滤膜4.混合型复合纳滤膜1.始于20世纪80年代末2.处于实验室研究阶段3.醋酸纤维素酯系商品膜4.无大型商品化膜及组件国内国外新型芳香聚酰胺膜材料的优越性

来源广泛亲水性好(酰胺基)价格低廉机械稳定性(苯环)耐氧化耐碱性成膜性能好耐污染选择性高物化稳定性不耐化学试剂操作压力低不耐生物降解PH适用范围较宽易水解

pH适用范围窄

醋酸纤维素芳香聚酰胺具有广泛的应用前景,尤其未来在安全饮用水净化处理领域具有巨大市场需求PMIACACTA

采用干-湿纺丝技术制备新型芳香聚酰胺纳滤膜(流涎法制成平板膜/纺丝法制成中空纤维膜)

用于安全饮用水净化处理(去除砷/重金属、消毒副产物及低分子有毒有机污染物)新型芳香聚酰胺纳滤膜研制对不同无机盐的截留顺序为;NaAs205(96.3%)>Na2SO4(72.47%)>MgSO4(64.55%)>MgCl2(47.63%)>NaCl(34.67%)

以上料液均为500ppm种类高的透盐率高的盐去除率生产厂家自制陶氏NF200自制陶氏NF90脱盐率68%35-50%85-90%90%水通量30L/m2h34L/m2h

2831.8所制纳滤膜性能对比新型芳香聚酰胺纳滤膜性能新型疏水膜蒸馏浓缩技术与应用题录新型疏水膜蒸馏(MD)技术简介高纯水低温侧(20-30OC)高温侧(50-70OC)浓盐水

疏水性微孔膜材质:PTFE、PVDF、PP形式:平板、中空纤维疏水膜蒸馏(MD)技术是一种采用疏水微孔膜、以膜两侧的蒸汽压力差为驱动力的新型传质分离过程。低温膜蒸馏技术热侧循环只需要50

70℃,冷侧循环20

30℃疏水膜在海水淡化、高盐水回用、化工冶金等行业展现巨大广阔的应用发展前景。研发背景

在工业废水中,化工、染料、食品、医药、淀粉等一些行业排放的高盐度、高有机、高氨氮、高磷(简称“四高”废水)等工业废水,一直是水处理技术领域的难题,目前尚无经济有效的处理技术能够使“四高”废水处理达标,已成为当前水环境污染治理,工业节能减排的重大“顽症”和“瓶颈”问题。疏水膜始于20世纪70年代。近年随膜材质快速发展和海水淡化,水资源的再生利用,疏水膜技术得到快速发展与关注,已成为21世纪重点关注并发展的新型膜分离技术

近年,课题组在国内外率先开展新型中空疏水膜及组件制作和应用研究

成功用于“四高”(高有机、高氨氮、高磷、高盐度)工业废水的回用处理,以及高砷/苦咸水净化处理,不仅展示了显著的技术经济可行性,而且具有巨大的社会环境效益。新型疏水膜蒸馏浓缩技术与应用中空疏水膜纺丝装置及组件研制并建立成套制膜装置和试验操作平台中空疏水膜纺丝装置及组件

成功地纺制了膜通量高达17-21L/m2h的新型改性聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维疏水膜。在新型中空纤维疏水膜纺丝及其膜组建制造方面,目前居国内外领先并基本达到工业化中试生产阶段。中空纤维疏水膜及试验膜组件中空纤维膜基本参数:检测参数单位数据平均值检测参数单位数据平均值内径mm0.92-1.050.99最大孔径µm0.167-0.1970.182外径mm1.13-1.31.22平均泡点Mpa0.20-0.220.21壁厚mm0.1-0.180.14平均孔径µm0.152-0.1670.160泡点Mpa0.17-0.20.19膜通量aKg/m2h10.74-17.111.42PVDF膜丝膜组件外壳沉积物料液复合环氧树脂疏水膜丝SEM观察膜蒸馏通量检测条件热侧流速:0.5m/s冷测流速:0.2m/s热侧介质:0.6MNaCl冷测介质:蒸馏水热侧温度:50℃冷测温度:25℃

新型PVDF中空疏水膜膜丝编号膜通量(kg/m2.H)低温膜蒸馏试验操作平台中空疏水膜低温膜蒸馏试验操作平台低温膜蒸馏试验装置研发了国内外首台中空纤维疏水膜蒸馏中试装置(1吨/小时纯水)路院长及院领导考察低温膜蒸馏试验装置2007年3月29日低温膜蒸馏试验装置技术研发成果

用于高盐废水(>30%排放,含盐量=3%)处理。通过膜蒸馏浓缩:热侧50~55℃,冷侧25~30℃,通量10-15L/m2h,浓缩近20倍,热侧浓缩后高盐水可达到结晶状况,冷侧产出高纯水的电导率低于10,可直接回收高盐水达到99.5%以上,实现“零”排放。A:热侧纯水运行B:低浓缩倍数运行C:2%HCL清洗后低CF运行D:高浓缩倍数运行E:2%HCL+EDTA清洗,热侧纯水运行沉降+过滤+pH调节,不同浓缩倍数连续运行膜蒸馏脱盐研究-长周期运行影响膜蒸馏脱盐研究-操作参数的影响混浊1、碳酸钙颗粒物细、蓬松,不易造成膜孔堵塞2、整个膜蒸馏浓缩过程冷测电导率维持在2左右,说明膜的疏水性保持较好膜蒸馏脱盐研究-无机污染物的影响碳酸钙饱和溶液MD浓缩试验无机盐(Ca2+)与腐殖酸成垢对膜通量影响膜蒸馏脱盐研究-无机/有机污染物影响对比1、天然有机物造成对膜蒸馏通量有影响,2、沉积物的种类、颗粒物的粒径对膜通量、产水质量产生影响膜蒸馏脱盐研究-有机和悬浮颗粒物的影响不同PH条件下浓缩倍数随MD过程钙硬度的变化规律不同PH条件下MD浓缩过程中TP/TOC的变化规律浓缩过程中PH的

变化规律膜蒸馏脱盐研究-水质pH变化的影响膜蒸馏脱盐研究-预处理方法研发成果

用于电厂工业循环冷却水连续排放的废垢水(CaCO3)回用处理,盐度>2000mg/L;连续运行,热侧55~60℃,冷侧30℃,利用其余热,浓缩10倍,浓缩后浓水盐度达到近3万mg/L。即可回收纯水达95%以上,运行费用仅1元/吨。

将其用于石化(中石化合作研究)氯化环氧丙酮生产产生废水(每生产1吨氯化环氧丙酮产生0.6吨含量为40mg/L的氯化钙废水),热侧55~60℃,冷侧30℃,浓缩10倍,浓缩后浓水氯化钙达到约600mg/L。即可回收纯水95%以上,同时其氯化钙浓溶液通过喷雾干燥可回收作为溶雪剂。膜蒸馏应用试验

将其用于氧化铝工业(山铝合作研究)废碱水回收利用(5g/LNaOH/NaAlO3),在热侧55~60℃,冷侧30℃,浓缩10倍,浓缩后浓水NaOH达到约500mg/L。即可回收纯水95%以上,同时又可将其浓缩后的浓碱水再回用生产过程。膜蒸馏应用试验

将其用于电解镍工业(中国镍业集团合作)高矿化水的浓缩回用,浓缩10倍,即可回收纯水95%以上,其浓缩后的浓废水进一步处理,实现“零排放”。

利用地热作热源,将其用于天津大港地热矿化水制备工业高纯水,浓缩倍数6-8倍,可连续稳定运行。其综合运行成本<1元/吨。膜蒸馏应用试验

对秦皇岛淀粉厂的高有机高磷(COD>10,000mg/L、总磷>100mg/L,pH3

4)淀粉废水,北京大兴电子荧光屏生产排放的酸性高磷废水(总磷>1000mg/L,pH1.5),以及天津染料生产排放的2-萘酚染料中间体高盐

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