CN101264424B - 清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法 - Google Patents

清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101264424B
CN101264424B CN2008100529077A CN200810052907A CN101264424B CN 101264424 B CN101264424 B CN 101264424B CN 2008100529077 A CN2008100529077 A CN 2008100529077A CN 200810052907 A CN200810052907 A CN 200810052907A CN 101264424 B CN101264424 B CN 101264424B
Authority
CN
China
Prior art keywords
membrane
reverse osmosis
sulfate
osmosis membrane
cleaning
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2008100529077A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101264424A (zh
Inventor
曹占平
张宏伟
张景丽
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin Polytechnic University
Original Assignee
Tianjin Polytechnic University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin Polytechnic University filed Critical Tianjin Polytechnic University
Priority to CN2008100529077A priority Critical patent/CN101264424B/zh
Publication of CN101264424A publication Critical patent/CN101264424A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101264424B publication Critical patent/CN101264424B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

本发明涉及一种清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法,具体实施方法:1)在蒸馏水中接种硫酸盐还原菌,硫酸盐还原菌的接种数量为102~104CFU/mL;2)再加入含量为500~800mg/L的硫酸根离子;3)添加氮、磷、钾等营养盐类;4)然后调整pH值为6.5~8.5保持35±2℃温度并注入膜组件中,浸泡48~72小时;4)采用氢氧化钠和蒸馏水配制的碱溶液,pH值在11~12之间,循环清洗1~2小时;5)非氧化性杀菌剂的配制浓度在50~200mg/L之间,清洗20~40分钟,用蒸馏水冲净膜组件完成膜清洗。本发明有效地解决了反渗透膜及纳滤膜有机物污染的清洗问题,对反渗透及纳滤技术在有机污水深度处理和回用方面的推广应用具有重要意义,扩大了膜技术的应用范围。

Description

清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法
技术领域
本发明涉及一种清洗反渗透(RO)膜及纳滤(NF)膜有机物污染的新方法,该方法主要是针对反渗透膜及纳滤膜的有机物污染(有机垢)而开发的,属于环境保护领域。
背景技术
目前,随着污水处理环保及回用要求的提高,反渗透、纳滤技术在印染废水、造纸废水、垃圾渗滤液等高浓度有机废水以及市政污水处理领域开始大量应用,但运行实践已表明,有机物对反渗透膜及纳滤膜的污染是影响该技术应用推广的重要因素之一。而常规的碱洗、酸洗及非氧化性杀菌剂的组合清洗对有机物污染(有机垢)的去除几乎没有效果,严重制约了反渗透及纳滤技术在有机废水深度处理与回用方面的应用,迫切需要开发有效清洗反渗透膜及纳滤膜有机物污染的新方法。本专利发明人针对反渗透膜有机物污染的清洗问题进行了深入调研,并首次对微生物清洗反渗透膜有机物污染进行了研究,该研究成果发表在学术期刊《水处理技术》2008年第2期60~62页,题名为《反渗透膜有机物污染及微生物清洗的研究》,在该论文中,作者向有机物污染的反渗透膜组件中注入微生物接种量为105CFU/mL、硫酸盐含量为300~460mg/L、pH值为7.2的清洗液,并保持浸泡温度为30℃,浸泡80小时后,取得了较好的清洗效果。
在此研究基础上,又对微生物清洗反渗透膜有机物污染(有机垢)进行了优化研究,同时也对微生物清洗纳滤膜有机物污染进行了深入研究;微生物一次性接种105CFU/mL需要较长时间,不利于实际需要,同时80小时的浸泡时间对反渗透及纳滤装置的生产也造成较大影响,因此提高微生物清洗反渗透膜及纳滤膜有机污染物的速度和效率,已成为该项技术投入实际应用的关键所在。
发明内容
本发明的目的在于能提供一种有效、快速地清洗反渗透膜及纳滤膜有机物污染的方法,推进反渗透及纳滤技术在有机废水深度处理与回用方面的应用,我们开发了利用微生物清洗反渗透膜及纳滤膜的新方法。
为了解决常规的物理清洗、化学清洗对反渗透膜及纳滤膜的有机物污染(有机垢)无法有效去除的问题,根据厌氧菌菌种特性,利用硫酸盐还原菌(sulfate-reducing bacteria,SRB)在厌氧条件下能利用硫酸盐作为电子受体,使沉积在膜表面的有机物(有机垢)成为电子供体,从而具有分解有机污染物(有机垢)的强大能力,将沉积在膜表面的有机物(有机垢)降解,使之成为小分子或溶解性物质,从而使有机垢从膜表面上脱下来。
本发明的清洗反渗透膜及纳滤膜有机物污染的新方法,通过下述步骤完成:
1)在蒸馏水中接种硫酸盐还原菌,硫酸盐还原菌的接种数量为102~104CFU/mL;
2)再加入含量为500~800mg/L的硫酸根离子;
3)添加营养盐KH2PO4量为5~10mg/L、MgSO4量为5~10mg/L、NH4Cl量为50~100mg/L;
4)然后调整pH值为6.5~8.5并注入膜组件中,保持在35±2℃温度条件下,浸泡48~72小时;
5)采用氢氧化钠和蒸馏水配制的碱溶液,pH值在11~12之间,循环清洗1~2小时;
6)非氧化性杀菌剂的配制浓度在50~200mg/L之间,清洗20~40分钟,用蒸馏水冲净膜组件完成膜清洗。
所述的硫酸盐还原菌的菌种包括:脱硫弧菌属、脱硫杆菌属、脱硫念珠菌属或脱硫线菌属等菌种。
所述的硫酸根离子由硫酸钠、硫酸氨、硫酸镁、硫酸铁、硫酸铝钾、硫酸亚铁或硫酸钙的一种或几种混合提供的。
本发明通过投加营养盐氮、磷、钾类,提高硫酸盐投加浓度,提高浸泡温度到35±2℃,创造一种有利于硫酸盐还原菌生长的环境条件来提高微生物清洗有机物污染的速度和效率。
本发明微生物洗膜法有效地解决了反渗透膜及纳滤膜有机物污染(有机垢)的清洗问题,对反渗透及纳滤技术在有机污水深度处理和回用方面的推广应用具有重要意义,为反渗透膜及纳滤膜的清洗提供了新的方法和思路,扩大了膜技术应用的范围。
附图说明
图1:膜通量和硫酸盐还原菌lg数随浸泡时间的变化曲线;
图2:反渗透膜进出水电导率变化曲线;
图3:反渗透膜进出水硬度变化曲线。
具体实施方式
实施例1:
在蒸馏水中接种104CFU/mL脱硫弧菌属(Desulfovibrio)或脱硫杆菌属(Desulfobacterium)后,硫酸钠和硫酸氨按1∶1比例加入,使溶液体系的硫酸根离子含量为800mg/L,添加营养盐KH2PO4量为10mg/L、MgSO4量为10mg/L、NH4Cl量为100mg/L,并加氢氧化钠调整pH值为8.5;之后将该溶液体系注入有机物污染的反渗透膜组件中进行浸泡,浸泡时保持温度为37℃,膜通量和硫酸盐还原菌lg数随浸泡时间的变化关系如图1所示,图1显示了硫酸盐还原菌在浸泡了30小时后,在数量上有快速的增加,同时检测的膜通量的增加也有与之相似的变化趋势,这说明了硫酸盐还原菌在数量上增加与膜面上的有机污染物的降解呈正比关系,在60~70小时,硫酸盐还原菌在数量上增加和膜面上的有机污染物的降解速率趋缓,基本完成了清洗,再延长浸泡时间已没有意义。
达到浸泡时间后,先用pH为12的氢氧化钠碱溶液清洗2h,再用浓度为200mg/L非氧化性911型杀菌剂清洗40min,最后用蒸馏水冲净完成膜的清洗。
由实施例表明:在37℃时,膜浸泡72h,膜通量较清洗前有大幅度的提高,恢复到有机物污染前的99%以上,从硫酸盐还原菌(SRB)的增长量上可推测硫酸盐还原菌(SRB)能很好的降解反渗透膜上的有机污染物。
为了确定微生物清洗对反渗透膜性能的影响,对微生物清洗前后反渗透产水水质指标进行的测定如图2、图3所示。图2显示了微生物清洗后产水电导率与清洗前相比有所下降,这是由于膜组件产水通量增加,而透盐率基本不变所致;图3显示了出水硬度在微生物清洗前后基本无变化,同时检测溶解性固体、CODCr的去除率等指标与微生物清洗前基本保持不变。该例表明对于有机物污染的反渗透膜,采用硫酸盐还原菌清洗是有效的,清洗前后对膜的性质没有明显的影响,而反渗透膜通量则有显著的提高,可以恢复到原通量的99%以上。
实施例2:
在蒸馏水中接种102CFU/mL脱硫念珠菌属(Desulfomonile)或脱硫线菌属(Desulfonema)后,再加入比例1∶2硫酸铝钾和硫酸氨,使溶液体系的硫酸根离子含量为500mg/L,添加营养盐KH2PO4量为5mg/L、MgSO4量为10mg/L、NH4Cl量为100mg/L,并加氢氧化钠调整pH值为6.5;之后将该溶液体系注入有机物污染的纳滤膜组件中进行浸泡,浸泡时保持温度为33℃,浸泡时间48小时,达到浸泡时间后排放,用pH值为11的氢氧化钠溶液循环清洗1小时后排放,再用浓度为50mg/L的非氧化性异噻唑啉酮杀菌剂循环清洗20分钟后排放,用蒸馏水冲净就完成了清洗,清洗后膜通量达到了有机物污染前的98%以上,纳滤膜的物化性质没有变化,清洗效果良好,而采用化学清洗方法对膜通量的恢复几乎没有效果,该例子证明硫酸盐还原菌清洗纳滤膜的效果良好。
实施例3:
在蒸馏水中接种103CFU/mL脱硫杆菌属(Desulfobacterium)后,再加入硫酸铝钾使溶液体系的硫酸根离子含量为700mg/L,添加营养盐KH2PO4量为8mg/L、MgSO4量为8mg/L、NH4Cl量为75mg/L,并加氢氧化钠调整pH值为7.5;之后将该溶液体系注入有机物污染的纳滤膜组件中进行浸泡,浸泡时保持温度为35℃,浸泡时间60小时,达到浸泡时间后排放,用pH值为11.5的氢氧化钠溶液循环清洗1.5小时后排放,再用HY-220非氧化性杀菌剂循环清洗30分钟后排放,用蒸馏水冲净就完成了清洗,清洗后膜通量达到了有机物污染前的98%以上,纳滤膜的物化性质没有变化,清洗效果良好,该例子证明硫酸盐还原菌清洗纳滤膜的效果良好。
本发明提出的清洗反渗透膜及纳滤膜有机物污染的新方法,已通过实例进行了描述,相关技术人员明显能在不脱离本发明的内容、精神和范围内对本文所述的内容进行改动或适当变更与组合,来实现本发明。特别需要指出的是,所有相类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,他们都被视为包括在本发明的精神、范围和内容中。

Claims (4)

1.一种清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法,其特征是通过下述步骤完成:
1)在蒸馏水中接种硫酸盐还原菌,硫酸盐还原菌的接种数量为102~104CFU/mL;
2)然后再加入含量为500~800mg/L的硫酸根离子;
3)添加营养盐KH2PO4量为5~10mg/L、MgSO4量为5~10mg/L、NH4Cl量为50~100mg/L;
4)调整pH值为6.5~8.5、保持35±2℃温度并注入膜组件中,浸泡48~72小时;
5)采用氢氧化钠和蒸馏水配置碱溶液,pH值在11~12之间,循环清洗1~2小时;
6)非氧化性杀菌剂的配置浓度在50~200mg/L之间,清洗20~40分钟,用蒸馏水冲净膜组件完成膜清洗。
2.如权利要求1所描述清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法,其特征是所述的硫酸盐还原菌的菌种包括:脱硫孤菌属、脱硫杆菌属、脱硫念珠菌属或脱硫线菌属的菌种。
3.如权利要求1所描述清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法,其特征是所述的硫酸根离子由硫酸钠、硫酸铵、硫酸镁、硫酸铁、硫酸铝钾、硫酸亚铁或硫酸钙中的一种或几种混合提供的。
4.如权利要求1所描述清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法,其特征是所述的非氧化性杀菌剂包括:PT-ROBI0911杀菌剂、异噻唑啉酮杀菌剂、HY-220非氧化性杀菌剂、季铵盐杀菌剂、戊二醛或氯酚的一种或几种混合使用。
CN2008100529077A 2008-04-25 2008-04-25 清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法 Expired - Fee Related CN101264424B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008100529077A CN101264424B (zh) 2008-04-25 2008-04-25 清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008100529077A CN101264424B (zh) 2008-04-25 2008-04-25 清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101264424A CN101264424A (zh) 2008-09-17
CN101264424B true CN101264424B (zh) 2010-06-02

Family

ID=39987248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008100529077A Expired - Fee Related CN101264424B (zh) 2008-04-25 2008-04-25 清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101264424B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110110894A1 (en) * 2009-11-10 2011-05-12 Novozymes Biologicals, Inc. Methods, compositions and systems for controlling fouling of a membrane
CN101816896A (zh) * 2010-04-26 2010-09-01 天津工业大学 一种清洗反渗透膜或纳滤膜硫酸钙污垢的方法
CN102133505B (zh) * 2010-11-09 2013-04-03 浙江理工大学 一种反渗透/纳滤膜污染的强化清洗方法
CN102294174B (zh) * 2011-08-11 2013-06-12 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种反渗透化学清洗方法
CN102553452B (zh) * 2012-01-10 2014-07-23 蓝星环境工程有限公司 一种用于清洗反渗透膜的膜清洗剂及其使用方法
CN102527244B (zh) * 2012-01-10 2014-06-25 蓝星环境工程有限公司 一种反渗透膜的清洗方法
CN103521080A (zh) * 2013-10-10 2014-01-22 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 一种用于分离膜深度清洗的碱性清洗剂及应用
CN105214507A (zh) * 2015-11-12 2016-01-06 师宗煤焦化工有限公司 反渗透膜元件的清洗方法
CN110141970A (zh) * 2018-12-11 2019-08-20 德蓝水技术股份有限公司 反渗透膜清洗用杀菌剂

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007029291A1 (ja) * 2005-09-01 2007-03-15 Novel Technology Co., Ltd 分離膜洗浄用組成物
CN101036860A (zh) * 2007-01-29 2007-09-19 中国矿业大学(北京) 反渗透膜的清洗方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007029291A1 (ja) * 2005-09-01 2007-03-15 Novel Technology Co., Ltd 分離膜洗浄用組成物
CN101036860A (zh) * 2007-01-29 2007-09-19 中国矿业大学(北京) 反渗透膜的清洗方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Marcus V.G. Vallero et al..High rate sulfate reduction in a submerged anaerobicmembrane bioreactor (SAMBaR) at hith salinity.Journal of Membrane Science253.2005,253217-232.
Marcus V.G.Vallero et al..High rate sulfate reduction in a submerged anaerobicmembrane bioreactor (SAMBaR) at hith salinity.Journal of Membrane Science253.2005,253217-232. *
曹占平 等.反渗透膜有机物污染及微生物清洗的研究.水处理技术34 2.2008,34(2),60-62.
曹占平等.反渗透膜有机物污染及微生物清洗的研究.水处理技术34 2.2008,34(2),60-62. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101264424A (zh) 2008-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101264424B (zh) 清洗反渗透膜或纳滤膜有机物污染的方法
Ma et al. Biological nitrogen removal from sewage via anammox: recent advances
Meng et al. Fouling in membrane bioreactors: An updated review
Yang et al. Granulation of sulfur-oxidizing bacteria for autotrophic denitrification
Figueroa et al. Treatment of saline wastewater in SBR aerobic granular reactors
Cao et al. Challenges of THP-AD centrate treatment using partial nitritation-anammox (PN/A)–inhibition, biomass washout, low alkalinity, recalcitrant and more
Shen et al. Biological denitrification of high-nitrate wastewater in a modified anoxic/oxic-membrane bioreactor (A/O-MBR)
CN103191646B (zh) 一种无磷中水回用反渗透膜阻垢剂及其制备方法
Qin et al. Fe (II) and Mn (II) removal from drilled well water: A case study from a biological treatment unit in Harbin
CN101434907B (zh) 用于处理垃圾渗滤液的微生物制剂及制备方法
CN103992013B (zh) 一种高浓度难降解化工废水处理方法及设备
JPWO2006115199A1 (ja) 有機物含有廃液の処理方法
Wang et al. Formation of disinfection by-products during sodium hypochlorite cleaning of fouled membranes from membrane bioreactors
CN105110480A (zh) 高含盐难降解采油污水的深度处理技术
CN103183455A (zh) 一种高含盐废水生物脱氮处理装置及其方法
Madani et al. Novel simultaneous anaerobic ammonium and sulfate removal process: A review
CN101816896A (zh) 一种清洗反渗透膜或纳滤膜硫酸钙污垢的方法
Cheng et al. The role of beneficial microorganisms in an anoxic-oxic (AO) process for treatment of ammonium-rich landfill leachates: Nitrogen removal and excess sludge reduction
CN102153199B (zh) 一种高盐废水短程脱氮生物处理方法
Liao et al. The enhancement of nutrients removal performance in a vertical up-flow constructed wetland system using iron-carbon substrates
CN108328856A (zh) 一种低浓度有机污染地下水的原位修复工艺及其应用
Lin Application of ozone MBBR process in refinery wastewater treatment
Wang et al. An overview of quorum sensing in shaping activated sludge forms: Mechanisms, applications and challenges
CN108558001B (zh) 用于原位修复污染水体及底泥的生物激发剂及其使用方法
CN106520611A (zh) 处理高盐难降解有机废水的高效复合生物菌剂及其应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100602

Termination date: 20110425