首页 > 学术论文

煤气化含酚废水渗透蒸发处理工况研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 03:24:21
热度:

煤气化含酚废水渗透蒸发处理工况研究【摘要】:随着社会进步和人类需求的增加,对能源的需求急剧上升。由于大多数国家都以原煤为原料进行制气,在这过程中会产生大量的高浓度的含酚废水。酚类物

【摘要】:随着社会进步和人类需求的增加,对能源的需求急剧上升。由于大多数国家都以原煤为原料进行制气,在这过程中会产生大量的高浓度的含酚废水。酚类物质是一种重要的工业原料。对于高浓度的含酚废水,一般考虑对其中的酚进行回收,在进行后续的生化处理。膜分离技术是最近几十年逐渐发展起来的高科技产物,其中渗透蒸发技术具有环境友好、操作简单、适用性广泛等优点,受到了国际上很多研究人员关注。 本课题基于以上背景开展,利用渗透蒸发技术回收废水中的酚类物质,使其浓度降低到可进行生化处理的程度。本实验选择PDMS膜、ZSM型分子筛填充PDMS膜和NaY型分子筛填充PDMS膜为实验对象,考察其对渗透蒸发性能的影响。考察各操作条件对渗透蒸发技术处理煤气化含酚废水的影响。由于实际废水的浊度较高,因此需要先进行混凝预处理,选择聚合氯化铝和聚丙烯酰胺为混凝剂和助凝剂进行混凝实验。经过混凝预处理后,可使废水中的SS由1190 mg/L降低到510mg/L,对酚的去除率达到20.09%。 影响渗透蒸发过程因素主要由系统温度、液料流速以及膜下游压力。酚的渗透通量和系统温度之间关系满足Arrhenius方程,随着温度的升高,渗透通量逐渐增加;液料流速的增大主要是增强了膜上游液料的湍流程度,降低膜表面的浓差极化和温差现象,促进酚在膜相中的吸附溶解作用,从而提高酚的通量;降低膜下游的压力可以增大膜两侧的压力差和酚的浓度差,使酚的传质推动力提高,从而增加酚的渗透通量。 使用有效直径为5cm、膜面积为19.658cm~2的膜反应池,对混凝后浓度为1850mg/L煤气化废水进行渗透蒸发实验,实验表明,系统温度50℃,液料流量3.6L/h,膜下游压力保持在1000Pa时,为最佳的运行条件,PDMS膜的渗透通量为7714.98mg/h·m~2。 通过对渗透蒸发传质模型的研究,可推得总传质系数、液相传质系数以及膜相传质系数关系式,并且通过改变膜表面液料的流动状态,可以使液相传质系数提高。在实验数据的基础上,利用相关公式可以计算出酚在PDMS膜渗透蒸发过程中的传质系数,总传质系数K_M为2.87×10~(-6),液相传质系数k_b为4.40×10~(-5),膜相传值系数k_m为3.07×10~(-6)。 在最佳运行条件下,增加分子筛的填充率可以促进膜对酚的吸附溶解过程进行,但是填充率高达一定程度反而会降低膜的渗透通量,实验表明填充率为5%ZSM型分子筛填充膜处理效果要高于10%的填充率。填充率为45%的NaY型分子筛填充膜的渗透通量高于填充率30%和60%的膜。5%ZSM型分子筛填充膜的酚的渗透通量为14325.42mg/h·m~2,酚的浓度降低到270.76mg/L,酚的去除率达到85.33%。 使用有效直径为25cm、膜面积为490.625cm~2的膜反应池进行渗透蒸发放大实验,液料流速为75L/h,膜反应池下游保持压力为1000Pa,并保持系统温度在50℃条件件下,酚的去除率达到86.26%,酚的浓度降低到253.46mg/L。此时酚的渗透通量为9901.72mg/m~2·h,此时已经达到可进行生化处理的程度。 【关键词】:煤气化含酚废水 渗透蒸发技术 PDMS膜 分子筛填充膜
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X784
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第1章 绪论11-25
  • 1.1 课题来源及研究的目的和意义11-13
  • 1.1.1 课题来源11
  • 1.1.2 课题研究的意义11-12
  • 1.1.3 课题的研究目的12-13
  • 1.2 煤气化含酚废水处理技术13-15
  • 1.3 渗透蒸发技术概述15-22
  • 1.3.1 渗透蒸发技术发展历史15-17
  • 1.3.2 渗透蒸发的定义及特点17-18
  • 1.3.3 渗透蒸发分离原理18-19
  • 1.3.4 渗透蒸发传质模型及应用19-21
  • 1.3.5 渗透蒸发分离性能的影响因素21-22
  • 1.4 渗透蒸发膜的选择22-25
  • 1.4.1 渗透蒸发膜概述22-23
  • 1.4.2 膜性能评价指标23-24
  • 1.4.3 膜材料选择原则24-25
  • 第2章 实验材料和方法25-33
  • 2.1 实验所需药剂和仪器25-26
  • 2.2 分析方法26
  • 2.2.1 固体悬浮物测定26
  • 2.2.2 废水中酚的浓度测定26
  • 2.2.3 渗透通量计算26
  • 2.3 实验用膜材料26-33
  • 2.3.1 PDMS 膜27-29
  • 2.3.2 NaY 型分子筛填充膜29-30
  • 2.3.3 ZSM 型分子筛填充膜30-33
  • 第3章 PDMS 渗透蒸发膜性能研究33-57
  • 3.1 煤气化废水水质分析33-34
  • 3.2 煤气化含酚废水混凝预处理实验34-39
  • 3.2.1 混凝预处理目的34-35
  • 3.2.2 混凝处理概述35-36
  • 3.2.3 废水pH 值对混凝效果的影响36-37
  • 3.2.4 聚合氯化铝投加量对混凝效果的影响37-38
  • 3.2.5 聚丙烯酰胺投加量对混凝效果的影响38-39
  • 3.3 PDMS 膜处理煤气化含酚废水实验39-47
  • 3.3.1 实验装置40
  • 3.3.2 运行温度对PDMS 膜渗透蒸发的影响40-45
  • 3.3.3 液料流速对PDMS 膜渗透蒸发性能的影响45-46
  • 3.3.4 膜下游压力对PDMS 膜渗透蒸发性能的影响46-47
  • 3.4 PDMS 膜渗透蒸发处理含酚废水传质研究47-54
  • 3.4.1 溶解扩散模型传质系数48-52
  • 3.4.2 传质系数计算52-54
  • 3.5 本章小结54-57
  • 第4章 PDMS 改性膜处理含酚废水57-78
  • 4.1 NaY 型分子筛填充膜处理煤气化含酚废水57-63
  • 4.1.1 填充率对NaY 型分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响57-59
  • 4.1.2 系统温度对NaY 型分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响59-60
  • 4.1.3 液料速度对NaY 型分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响60-62
  • 4.1.4 膜下游压力对NaY 型分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响62-63
  • 4.2 ZSM 型分子筛填充膜处理煤气化含酚废水63-70
  • 4.2.1 填充率对ZSM 分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响63-65
  • 4.2.2 系统温度对ZSM 分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响65-66
  • 4.2.3 液料流速对ZSM 分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响66-68
  • 4.2.4 膜下游压力对ZSM 分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响68-69
  • 4.2.5 操作时间对ZSM 分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响69-70
  • 4.3 PDMS 改性膜处理煤气化含酚废水放大实验70-76
  • 4.3.1 系统温度对渗透蒸发放大实验性能的影响71-73
  • 4.3.2 液料流速对ZSM 分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响73-74
  • 4.3.3 膜下游压力对ZSM 分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响74-75
  • 4.3.4 操作时间对 ZSM 分子筛填充膜渗透蒸发性能的影响75-76
  • 4.4 本章小结76-78
  • 结论78-80
  • 参考文献80-86
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果86-89
  • 致谢89


您可以在本站搜索以下学术论文文献来了解更多相关内容

混凝沉淀过程中最佳混凝剂投量的研究    杨开明,张建强,杨小林

含酚废水处理技术的现状与开发前景    王红娟,奚红霞,夏启斌,李忠

高炉煤气洗涤废水的处理技术    黄廷林

硅橡胶复合膜用于渗透蒸发的膜传质动力学(Ⅰ)膜面上的对流传质    李磊,肖泽仪,张志炳,谭淑娟

硅橡胶复合膜用于渗透蒸发的膜传质动力学(Ⅱ)膜内的扩散传质    李磊,肖泽仪,蒲亮,张志炳

填充型渗透蒸发膜的研究进展    姜忠义,李多,贾琦鹏

渗透蒸发传质理论与模型 (Ⅰ)穿膜传质模型    姜忠义,李多,彭福兵

PDMS复合膜薄层流动膜组件中的渗透蒸发传质动力学    肖泽仪,汤明,黄卫星,石尔,李东怀,胡世文

硅橡胶(PDMS)复合膜结构及渗透蒸发应用研究    石尔

NaY沸石膜的制备及其渗透汽化分离苯/环己烷    游在鑫

硫化铜矿湿法冶金工艺综述    张忠平

一种富氧中空纤维膜组件的温度特性    刘猛,王浚

中空纤维多孔膜基气体吸收传质性能研究    张秀莉,张卫东,张泽廷

NMMO工艺纤维素膜结构与性能的研究    吴翠玲,李新平,秦胜利,陈立红

纳滤膜处理高浓度废液分离规律研究    刘东方,纪涛,陈璐

纳滤膜处理高浓度工业废液浓差极化与膜污染    刘东方,陈璐,纪涛

高浓度废液纳滤膜分离工艺设计    刘东方,张振家

膜技术在人工脏器上的应用与展望    潘峰,段亚峰

变压膜渗透空气分离制氧实验研究    杜雄伟;刘应书;

不锈钢多孔材料过滤性能影响参数的实验研究    林小芹,贺跃辉,江垚,张丰收

聚酰胺/聚砜纳滤中空纤维复合膜的研制    田国军;

无机陶瓷膜支撑体制备的研究    杨座国;季雷;杨桂忠;许振良;

工业废水处理及其回用技术研究进展    齐峻;许振良;曾义红;魏永明;程亮;

酯化催化及分离技术研究进展    曾义红;许振良;齐峻;魏永明;程亮;

纳滤膜分离技术在冶金中钨回收及脱盐领域的工程与应用    刘久清;李新海;

光催化剂TiO_2的性质及其应用研究    党文娟;赵水侠;

膜材料与海水淡化    吴礼光;高从堦;

聚哌嗪酰胺复合纳滤膜的制备    郑敏;吴良英;杨峰;潘巧明;

反渗透系统的安全运行与维护管理    朱力;康晓晖;谭斌;蒋俊峰;王侃;

Fermentation of Apple Juice in a PDMS Membrane Bioreactor    TANG Xiaoyu ,XIAO Zeyi** and SHI ErSchool of Chemical Engineering, Sichuan University, Chengdu610065, China

基于层状化合物的主-客体组装研究    郭影

α—纤维素膜的制备、性能及应用研究    吴江

1,2-二氯丙烷制环氧丙烷FeAl(PO_4)_2催化剂及膜催化反应的研究    顾修君

用于清除亲脂性毒物的载体膜的制备及传质机理研究    石巍

分离CO_2/CH_4固定载体复合膜的制备与性能研究    张颖

聚醚酰亚胺中空纤维超滤膜的研究    沈立强

NMMO法纤维素膜及其成形机理的研究    张耀鹏

陶瓷膜成套装备与工程应用技术的研究    邢卫红

烯丙基葡糖修饰聚合物分离膜的研究    寇瑞强

锂离子电池用聚合物电解质应用基础研究    王占良

新型聚酰亚胺膜材料的合成及其交联方法的研究    张鑫巍

聚偏氟乙烯超滤膜改性及其抗污染性能的研究    吕亚文

沉析—树脂吸附法生产茶多酚工艺过程研究    曹利

膜分离技术在柑桔果汁加工中的应用    袁列江

纳滤膜分离技术处理APT结晶母液及制备偏钨酸铵的研究    刘久清

聚哌嗪酰胺复合纳滤膜制备及其性能表征    高爱环

外旋流膜器压力场及微滤机理的实验研究    沈亮

水环境中重金属离子的支撑液膜分离研究    谢伟

纳滤脱盐处理循环冷却水排污水的应用研究    马丽霞

聚哌嗪酰胺/聚砜复合纳滤膜的研究    环国兰

固定化辣根过氧化物酶催化去除五氯酚    叶鹏,张剑波,陈嵩,杨宇翔,王维敬,王杉霖

在多孔α-Al_2O_3陶瓷管上合成NaY沸石分子筛膜    郑彤,李邦民,王金渠

盐度升高对三种苯酚处理系统冲击的研究    李源,雷中方

Fenton试剂对水中酚类物质的去除效果研究    程丽华,黄君礼,高会旺

含酚废水光催化降解的试验研究    夏璐;王双飞;龚铸;

填充型渗透蒸发膜的材料选择和制备    李多,姜忠义

炭黑填充PDMS复合膜的渗透蒸发性能    叶宏,杜中杰,张晨,励杭泉

醋酸钙不动杆菌PHEA-2的16SrDNA测序及其苯酚降解特性研究    徐玉泉,张维,陈明,林敏,李浚明,方宣钧

有机液优先透过渗透汽化膜    蒋晓钧,施艳荞,陈观文

臭氧湿式氧化氨氮的降解过程研究    钟理

苹果酒的产业化研究    张少为

新型硅橡胶复合膜对多元有机物-水混合溶液的渗透汽化分离研究    许荣强

薄层流动硅橡胶膜组件的渗透汽化性能研究    汤明

PDMS/PPESK渗透蒸发透醇膜的制备与应用    谢小强