




电镀生产行业是范围内污染严重的行业,其中各种物质复杂,难以降解且性质非常不稳定。如果不能科学合理地去除电镀污染物,后果将非常严重。镀锌污泥中的***很容易进入水和土壤,对环境造成***,脱氨膜组件能耗,甚至影响人类、动物和植物的健康。
土壤污染是指电镀污泥中的******逐渐渗透并进入土壤后可以微生物。土壤质量迅速下降,导致作物单产下降,甚至,严重***了生态平衡。土壤中的***进入瓜果类植物,然后进入***,对***健康构成巨大威胁。如果电镀污泥处理不当,雨后会产生大量含污染物的液体,逐渐污染水源,对水资源安全构成重大威胁,直接影响水生动植物,造成严重后果。
目前随着膜技术的日臻完善,采用膜技术进行高浓度氨氮废水处理成为研究的热点。利用一疏水性膜将含氨废水与易吸收游离氨的液相隔于膜两侧。不同的吸收液需要选用不同的膜。当采用H2SO4为吸收液时,须选用耐酸疏水性固体膜,脱氨膜组件,透过膜的NH3与H2SO4反应生成(NH4)2SO4而被回收。处理后废水中氨氮的浓度理论上可达到零。该工艺的难点在于防止膜的渗漏。为了保证较高的通量,一般的微孔膜的膜厚都比较薄,膜两侧的水相在压差的作用下很容易发生渗漏。
然而,在学者们的研究过程中和工业应用中发现,PVDF、PP和PE材料在与吸收剂长期接触后,膜材料一般会发生降解、膜结构也有可能改变[1],到处传质性能急剧下降。有关膜材料和吸收剂之间的兼容性问题的研究也有所报道分析。例如,脱氨膜组件销售,胺的水溶液(如MEA)是工业上常用的吸收液,但是作为常用的膜材料,脱氨膜组件厂,PE、PP或者PVDF,与醇胺溶液长期接触时发现,材料发生了不可逆的降解[2]。胺溶液与膜材料之间的化学反应会导致膜材料性质发生改变,比如:膜的孔结构、界面性质(使膜趋向于更容易润湿)、气体渗透性或者气液传质效率等,导致传质性能丧失。
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