超濾(ultrafiltration,UF)技術(shù)由于其優(yōu)良的截留性能已經(jīng)成為當今吸引力的水處理技術(shù)之一,可以分離去除大部分水中的病毒和溶解性有機物,確保水質(zhì)安全. UF技術(shù)已經(jīng)具備在較低的驅(qū)動壓力下保持較高水通量的性能,能夠取代傳統(tǒng)水處理工藝中的沉降、砂過濾等澄清方法,并節(jié)省一定的占地面積.但當UF單獨使用時,易于被堆積在膜表面的膠體和有機物造成膜污染,導致膜通量下降,這也是限制UF更廣泛應用的主要原因.因此,需要將其它水處理工藝作為預處理與UF組合,從而達到減緩膜污染的目的.已有大量關(guān)于含油廢水處置處理的報道,傳統(tǒng)化學混凝(CC)與電絮凝(EC)作為膜分離的預處理工藝,不但可以有效地減緩膜污染提高膜過濾效率,同時還提高了出水質(zhì)量.
已有研究表明,CC和EC絮凝過程中形成的絮體結(jié)構(gòu)特征差異明顯,這有可能導致二者形成的濾餅層的性質(zhì)截然不同,進而影響UF的污染物截留和水通量等表現(xiàn).本研究以腐殖酸(HA)為污染物,對比分析了CC與EC強化UF去除水中HA與減緩膜污染的效能,考察了CC與EC過程中Al3 的投加量對絮體及濾餅層結(jié)構(gòu)性質(zhì)的影響,并解析了不同的絮體性質(zhì)對膜通量的影響機制.
當絮體被吸附到超濾膜表面時,濾餅層就逐漸形成,如果絮體的特性不同,那么濾餅層的密實程度也不同.可以看出,僅用UF過濾模擬試驗用水時,膜表面被大量HA覆蓋只能看清零星的幾個膜孔,而且濾餅層非常的密實. CC-UF工藝與EC-UF工藝相比,由于EC產(chǎn)生的絮體強度大且相對緊實,在膜分離過程中不容易被壓力壓碎、壓實,所以EC-UF工藝形成的濾餅層更加的疏松多孔,而且表面也相對比較粗糙.正如Wenzel的研究結(jié)果,物體表面在原有親疏水性的基礎(chǔ)之上,表面的粗糙程度與其親疏水的性質(zhì)呈正比,親水性的物體表面越粗糙其親水性越好,同理疏水性物體表面越粗糙疏水性越好,所以EC-UF工藝膜表面濾餅層的水接觸角較小親水性強.綜上可知,EC-UF工藝條件下形成的濾餅層更加有利于減緩膜污染.