1.本發明屬于水處理領域,涉及陶瓷膜的過濾過程控制方法。
背景技術:
2.目前陶瓷膜多用在工業物料分離上,過濾過程控制方法主要有恒定壓差過濾、恒定流量過濾或者提供恒定的進料壓力、控制初始跨膜壓差的過濾方法。恒定壓差過濾又稱恒壓過濾,是控制跨膜壓差一定,觀察通量變化來判斷膜污染。恒流過濾則是控制流量一定,觀察跨膜壓差的變化來判斷膜污染。但是這兩種方法在過濾過程中需要實時控制泵或者閥門開度來調節壓力和流量恒定,實現恒壓恒流的控制過程比較復雜,需要對泵或者閥門進行pid控制調整,對泵、閥門、電氣和設備要求比較高,成本高,使用壽命較短。因此一般過濾過程控制的常用方法是泵提供恒定的進料壓力,通過調整閥門開度控制初始跨膜壓差和通量,一般系統穩定后不用再調整。這種方法在過濾過程中,閥門和泵不需實時調整,隨著過濾的進行,跨膜壓差會不斷上升,且通量會不斷下降;經過泵反洗等清洗方法處理后,跨膜壓差和通量恢復一定程度,過濾過程中跨膜壓差和通量呈周期性波動。
3.由于陶瓷膜應用于水處理領域時,不宜采用大錯流過濾、高溫清洗等常用于工業物料分離的成本較高的方法,而通常采用運行成本較低的低膜面流速錯流過濾或者死端過濾。但是由于陶瓷膜納污空間較小,死端過濾或膜面流速比較小的錯流過濾會導致陶瓷膜通道內容易發生濃差極化造成膜污染。這就要求陶瓷膜的過濾方式能夠有效延緩膜組件的污染,陶瓷膜的清洗方式能夠有效恢復通量和跨膜壓差。但目前,管式陶瓷膜應用在水處理領域中時,仍然大多采用控制恒定進料壓力、初始跨膜壓差和通量的過濾方法,而管式陶瓷膜的清洗方法也多采用常規的泵反洗來恢復跨膜壓差和通量。據文獻報道和實際應用驗證,對于管式陶瓷膜而言,泵反洗壓力比較低,泵反洗時間長,一般30~90s之間,反洗水量大,反洗效果較差,回收率低。泵反洗后跨膜壓差和通量的恢復效果較差,跨膜壓差會不斷升高,通量會不斷下降,且多次反洗也無法有效恢復。
技術實現要素:
4.本發明的目的在于克服現有技術的不足之處,提供了一種管式陶瓷膜的過濾方法。
5.本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:
6.一種管式陶瓷膜的過濾方法,過濾和反洗循環進行;過濾開始時,產水壓力為零;當陶瓷膜產水側及產水管路充滿水后,升高產水壓力,繼續過濾;過濾結束后,進行反洗,且將陶瓷膜產水側及產水管路的水全部用于反洗。
7.具體地,所述過濾方法中,過濾和
聲明:
“管式陶瓷膜的過濾方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)