【摘 要】
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染料废水是我国重点污染行业,废水水量较大,浓度高,色度重,无机盐含量大,污染成分复杂,可生化性差,脱色困难,属于难降解的有机废水。纳滤膜技术对染料废水处理效果好,能耗低,尤其适用于
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染料废水是我国重点污染行业,废水水量较大,浓度高,色度重,无机盐含量大,污染成分复杂,可生化性差,脱色困难,属于难降解的有机废水。纳滤膜技术对染料废水处理效果好,能耗低,尤其适用于高盐染料废水等的深度处理。但膜的浓差极化和膜污染影响膜性能,制约了纳滤膜技术的发展。本文将电化学氧化法和纳滤膜法耦合,利用电解氧化使膜面浓度降低,控制浓差极化和膜污染现象,从而改善膜的分离性能,并利用纳滤膜的可选择透过性实现染料和无机盐分离。本论文以活性红RGB为研究对象,以网状Ti/PbO2电极为阳极,以不锈钢网为阴极,利用美国OSMONICS公司生产的D系列荷电纳滤膜DL、DK膜,研究电/膜耦合过程对膜性能以及染料色度、COD、TOC、无机盐浓度的影响。研究结果表明:电/膜耦合过程中电泳迁移、电渗以及电化学氧化作用能够有效的控制浓差极化和膜污染引起的膜通量的下降。当电压达到一定程度后,料液中发生电化学氧化反应,能破坏染料分子中的发色基团,从而使染料废水迅速脱色,废水中的大分子有机物被降解为小分子物质或者CO2,能够染料废水的COD、TOC含量降低,有效解决染料废水中高色度、COD等的处理难题。且由于纳滤膜的离子选择透过性能,实现染料和无机盐的分离。总之,电化学氧化与纳滤膜耦合可以延缓膜通量的下降,有效去除染料废水的色度、COD、TOC等,实现有机污染物和无机盐的分离。
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