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膜法处理造纸废水
来源:中国论文下载中心    [ 06-03-10 17:12:00 ]    作者:蔡邦肖    编辑:studa9ngns

三、膜法处理造纸废水的实例

  1.牛皮纸洗涤废水的处理
   日本大王造纸工业有限公司于1981年6月在三岛造纸厂建造了一座世界上规模最大的处理该厂牛皮纸洗涤废水的管式膜超滤厂[2,5,6]。该厂由日本三菱化工机械有限公司 设计,使用日本日东电气有限工业公司生产 的管式膜和组件。
   大王造纸厂的造纸产量约3000吨/天,排放的废水约220000吨/天。UF厂处理其中污染最严重的4000吨/天的牛皮纸洗涤废水。
  UF厂由两条生产线组成。每一条生产线都按图1(c)概念设计,由6段构成,其中1一4段有224个膜组件(56个组件/段),5—6段有98个膜组件(49个组件/段),1台85m3/30kW·h的供料泵,6台150m3/45kW.h的UF循环泵,1台4.2m3/5.5kW.h的升压泵,系统的运转压力1.0—0.5MPa.UF组件是由内装18根0.5时直径的聚砚膜管式NTU-3508-P18LP的不锈钢管和端板组成。每条生产线的有效膜面积为740m2(2.3M2/个组件),日处理废水2000m3,平均透水量为67gfd。两条生产线共用一套清洗设备。每一条生产线上正常运行的是五段膜组件,因为其中一段是备作维修或清洗时使用。清洗周期为1次/2天,清洗时间2—3小时/次。由于生产线的运行全部自控,实行了无人化操作,因此维修管理人员是由其他设备的运行人员兼任。
  UF厂的工艺流程如图3(g)所示。废水进入膜组件之前,用40目的金属丝筛网滤除木质纤维和大颗粒,然后供料泵将料液加压到G.61MPa,再用循环泵把料液泵送到系统的每个膜组件。UF浓缩液送到焚化炉,UF渗透液除部分送到储水池中与NaOH和清洗剂混合用于膜的定期清洗外,送到活性污泥厂再行处理。表4列出了UF厂处理牛皮纸厂洗涤废水的设计值与实际运行的性能。
   从表4可以看到,尽管在较高温度和pH值下运行了两年。UF厂的性能无明显下降,膜的平均透水量维持在57gfd,、色度、SS等的去除率仍保持较高水平。由于运用了清洗技术,大大地延长了膜的初期目
标寿命,UF渗透液(主要合溶解固体、低分子有机化合物)再经活性污泥厂处理后,整个牛皮纸洗涤废水已符合日本政府新的环境排放规则(pH5.8—8.0,SS<38ppm,<80ppm),一改该造纸厂过去用常规法处理造纸废水不能达标的困难局面。
  2.亚硫酸盐废液的分离纯化
  ①RO预浓缩亚硫酸盐废液

表4 日本三岛的UF厂处理牛皮纸洗涤废水水性能
  设计值 实际值 透过液* 浓缩液 去除率(%)*
处理量(m3/日) 4000 3600 3382(57gfd) 218  
浓缩倍数 20 16.5      
(ppm) 1250 1900 430 24700 77.4(79)
色度(ppm) -- 6500 440 130000 93.2
TS(ppm) -- 6700 4600 39000 31.3
SS(ppm) 100 100 0 1650 100
pH 10.5 10.5 10.85 10.5  
温度(℃) 45-55 45-55 45-55 45-55  

   *()数字为运行两年的结果,其余均为运行一年的结果,去除率(%)=(进料液中含量——透过液中含量)/进料液中含量×100,TS溶解固体(主要为无机盐)。

   亚硫酸盐废液(SSL)浓度较低,由于RO法去除低浓度废水的能耗大大小于蒸发器的值(见表3),因此,挪威的Toten亚硫酸盐浆厂和加拿大的Reed纤维浆厂分别于1976年和1978年使用丹麦DDS公司的平板状立式HF40-28组件,分别进行RO预浓缩铵基SSL和钙基SSL[4]。这两个厂的膜系统工艺流程如图2所示。经25μm转盘式过滤器过滤后的废水被泵送到RO组件,RO浓缩液被送到蒸发器蒸发。虽然都使用醋酸纤维素膜,并且在pH范围的低限(Titen厂的废水pH值有时低于2)下使用,但是膜的寿命还是长达1年以上。这两个厂在运行过程中都存在由废液中的沥青、微细纤维、硫酸钙等引起的污染问题,通过每星期清洗2-6次之后,系统保持了良好的分离性能。表5给出了这两个厂于1980年8月15日测定RO预浓缩SSL的性能。表6给出了挪威Toten厂运行近两年后的分析数据[7]。从表5、表6可以看出,RO预浓缩SSL是有效的和经济的。

表5 RO预浓缩SSL的性能
性能 Toten厂 Reed厂
安装年份 1976 1978
有效膜面积(m2) 3916 4475
流程结构 4段,连续式 4段,连续式
SSL类型 NH4--SSL Ca--SSL
  2--2.5 3-3.5
供给液TDS(%) 6-10 10-12
浓缩液TDS(%) 12 18
料液最大流速(GPM) 88 132
最大透水速度(GPM) 44 44
平均透水速度(在最大料液流速时)(GPM) 15(98.2m3/天) 13(84.2m3/天)
所需能量(kW) 75 90
消耗能量(kWh/1000LBS滤液) 3.4 4.0

表6 挪威Toten厂RO处理SSL的分析数据
  供给液 渗透液 去除率(%)
总固体(%) 6.0 0.1 98.3
BOD--5(ppm O2) 20500 2370 88.4
(ppm O2) 83300 4620 94.5
硫酸盐(ppm) 740 61 91.8
醋酸(ppm) 6600 4200 36.4
pH 2.2 2.1  

   ②亚硫酸盐废液中木质素磺酸盐的纯化
膜法处理SSL时可以为染料工业提供重要的原料——木质素磺酸盐(LS)。DDS公司用聚砜为膜材料的GR5P膜UF装置纯化SSL中的LS[7]
1974年以来,由于制造商的要求,LS的含量须达90%以上。当直接UFSSL时,尽管在较高浓缩比(1:4.5)情况下,LS的含量(占总固体)只能达85%。但是,在UF过程中,向料液添加去离子水(DF),如图2的流程,浓缩物中LS含量(占总固体)可达95%左右(见表7)。此时,虽然UF浓缩比有所下降,但是通过合理的膜系统结构和工艺流程,即“UF→RO→生物处理”[7],可以从UF过程得到高含量、高纯度LS的浓缩物。UF渗透液由RO浓缩一倍以上,然后RO浓缩液送到发酵或生物处理厂,从而达到了膜法处理SSL和纯化LS的高效率。

表7 UF处理SSL时的物料平衡
组分(kg) 供给液 浓缩液 渗透液
未加DF 加入DF 未加DF 加入DF 未加DF 加入DF
100 100+25 22.2 15.97 77.8 109.03
木质素磺酸盐 5.6 5.6 4.6 3.75 1.0 1.85
糖和有机酸 3.2 3.2 0.6 0.15 2.6 3.05
无机物 1.2 1.2 0.2 0.07 1.0 1.13
90.0 115.0 16.8 12.0 73.2 103.0
UF浓缩比 未加DF 1:4.5
加入DF 1:2.0

我国吉林省开山屯化学纤维浆厂为了处理该帮纸浆废水、回收木质素磺酸钙,1986年从凡麦引进了DDS公司生产的膜设计*。这套设备由卧式的16台UF36-19型和约8台UF37型以及立式的约20台RO35-19型组成,每年从8%废液中回收纯度为95%的木质素磺酸钙(干品)5000吨(设计值),然后将钙型改性成钠型作为染料分散剂。膜系统工艺流程如图4所示。每天用Ulstrasil10清洗剂对膜系统清洗一次,消除膜面污染。

  3、碱提取纸张废水的净化
  在硫酸盐法造纸过程中,纸张需用NaOH漂白,从而排放出严重着色的含木质素化合物的白水。
  瑞曲Iggesund牛皮纸厂于1978年用DDS公司的膜设备安装了一个4段连续式的UF系统,用以处理碱提取纸张白水[4]。UF膜是用各种不同聚合物材料制成,可以在pH10-14范围的高、低限和高达约90℃的系统中运行。为维持膜在长期运行中的效率,该系统平均每隔三个星期用碱性或酸性的清洗剂(有时用强氧化剂H2O2和NaOCl溶液)清洗一次。系统中最后安装的一套膜设备连续运行8000小时后性能没有明显变化。运行两年后整个系统的性能见表8。

表8 瑞典Iggesund牛皮纸厂的US处理碱提取纸张白水运行两年后的物料平衡
组分(吨) 供给液 浓缩液 渗透液 去除率(%)
6000m3 250m3 5750m3
固体 40 18 22(有机物12)NaCl10 45
氯化物 7 1 6 14.3
颜色 70 63 7 90
12 8 4 66.7
BOD 4 2 2 50
UF浓缩比 1:23

  通风UF渗透液,可以进一步降低BOD。高分子化合物由于与废水中的颜色结合在一起,因此在UF脱色同时也被脱除。表8表明,UF处理碱提取纸张白水的经济性和高去色率完全可与常规法相竞争。
  4、造纸黑液的治理与综合作用
  1、以回收木质素为目的治理
  从牛皮纸黑液中回收木质素,作为能与胶合作中的苯酚-甲醛树脂化学结合的粘合剂成分,在当今石油价格上涨的情况下有特别的意义。芬兰纸浆造纸研究所以此为目地进行了UF膜法处理牛皮纸黑液[8]。通过选择合适的膜和工艺参数,UF15%TDS的黑液,得到的浓缩物含所要求分子量分布的木质素为80-90%。用这种木质素代替40%的苯酚-甲醛树脂,胶合板的性能没有变化。表明了UF膜法治理牛皮纸黑液的同时回收木质素是一个简单易行的、高效的和廉价的方法
  我国中国科学院广州化学研究所用醋酸纤维索膜园板式UF器分离浓缩广东造纸厂的亚硫酸盐纸浆废液[9]。将总合固量为约 60g/100ml的废液,加水适当稀释后作为UF料液,操作压力0.8MPa,最终获得纯度达80%以上的不含还原糖的木质素浓缩液。这种浓缩物作为灌浆材料,不仅固化快、效果好,而且减少了化学药品的消耗量,提高了材料的性能。
  ②以回收烧碱为目的的治理
  我国国家海洋局第二海洋研究所水处理中心刘景清选用聚乙烯异相阴、阳离子交换膜组装膜堆,以一定的流速和电流密度回收浓缩经萃取分离木质素后的pH值为12---13的草浆和桑皮浆黑液(Be=4)中的烧碱(10),电渗析浓室中NaOH为8.87g/l,碱回收率达95%,电耗为1900kW.h/t固碱。若计入动力(水泵)电能,总电耗为2280kW.h/t固碱。
  王英等人在工厂条件下用聚砜超滤膜处理造纸黑液〔11〕。试验装置分别对造纸厂排放的黑液去 除率大于90%,透水量为200l/m 2·天,对含固量为0.24g/l的稀黑液,去除率96.1%,透水量为400—699l/m2·天。

四、结束语

  UF、RO、ED等膜分离技术处理纸桨造纸废水是可行的、高效的方法。由于膜法设备投资和能量消耗的经济性,运行管理的简易性,处理效率的可靠性以及药品、能量回收的特殊性,产生的综合效益的显著性,已在纸浆造纸废水处理的领域中成为与常规法相竞争的先进技术,并行将被人们作为一个实用的工具而在—废水处理中广泛地使用。

参考文献

  [1]桥本道正,工业用水(日文),No.328,22-35,昭和61年1月。
  [2]H.OKamoto,et al.,Treatment of Paper Wastewater by Ultra-filtration, A Case History, in S.Sowurirajan and T.Matsuura,ACS Symposium. Series 281,1985, P .273--281.
  [3]蔡邦肖,反渗透、超滤净水技术,1986年浙江省给排水技术交流会,1986年9月15日。
  [4]Per H. Claussen,Ultrafiltration and Hyperfiltration in the Pulp and Paper Industry for By-Product Recovery and Energy Savings, in Albin F.Turbak, ACS Symposium Series 154, 1981, Synthetic Membranes:Vol, HF and UF Uses, P.361--372.
  [5]水原周,造水技术(日文),Vol.8,No4,43-47.1982.
  [6]中入,敬佑,造水技术(日文),Vol,11,No.3,33--40,1985.
  [7]Dr.Techn.et al., Desalination,24,141--154,1978
  [8]K.Forss,U.S.Patent 4105606.
  [9]推新,水处理技术,Vol.7,No.2, 43,1981
  [10]刘景清,水处理技术,Vol.12, No,6,343-350,1986
  [11]王英,1986年夏季国际讲习班材料,1986年8月,中国兰州。

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