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膜过滤机组对双甘膦农药废水的处理探析

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  摘 要:双甘膦农药目前在我国农业中的应用范围逐渐扩大,其产生的废水数量也越来越多。基于此,本文将分析膜过滤机组双甘膦农药废水处理实验方法,并研究膜过滤机组对双甘膦农药废水的处理结果,其中包括双甘膦农药废水中TP的处理情况、双甘膦农药废水Cl-的处理情况以及TOC的处理情况。
  关键词:双甘膦农药废水;膜过滤机组;TP含量
  农药使用是我国农业发展的需求,由于农药自身性质的影响,一旦在实际应用中出现使用或者处理不当的情况,会对环境、种植人员以及农作物本身产生不良影响。氮磷超标会影响当地的水资源,释放出大量的污染元素,破坏环境,因此利用膜过滤机组对双甘膦农药废水展开处理,是解决这一问题的有效措施。
  1 膜过滤机组双甘膦农药废水处理实验方法
  膜过滤机组在实际应用的过程中,主要采用纳滤的方式,纳滤膜在经过特殊处理之后,具备一定的分离特性,可以将部分小分子有机物以及无机盐分离,在对双甘膦农药废水处理时,主要使用纳滤膜对其进行处理。最终降低双甘膦农药废水中TP、Cl-等有害物质的含量。双甘膦农药废水水质中,COD的含量为387.1mg/l,TOC的含量为166.7mg/l,Cl-的含量为1559.5mg/l,TP的含量为65.7mg/l,双甘膦农药废水pH值为7.5。在处理双甘膦农药废水之前,需要在此基础上,配置成对应的实验用水。
  本次实验采用的装置为纳滤膜,振动设备、过滤器以及高压泵等,实验中膜高度为0.3m,膜面积为1.0平方米,采用的纳滤膜型号分别为陶氏NF-90纳滤膜,科氏SELRO MPS-34纳滤膜,(下文简称陶氏纳滤膜以及科氏纳滤膜)。
  实验陶氏纳滤膜的截留分子量为180-200,科氏纳滤膜截留分子量为800-1000,針对双甘膦农药废水中的TP、Cl-、TOC含量进行处理,整个处理结构中的进水压为2MPa。
  2 膜过滤机组对双甘膦农药废水的处理结果
  2.1 双甘膦农药废水中TP的处理情况
  当双甘膦农药废水处理设备中,进水TP含量在60-140mg/l之间时,陶氏纳滤膜过滤的后TP含量为0.2-1.0mg/l,处理率为99.2%-99.6%。科氏纳滤膜的处理之后TP含量为1.7-2.7mg/l,处理率为94.6%-95.6%,但是最终处理率会随着TP含量的提升随着提升,并不能始终保持不变。通过以上分析能够看出,陶氏纳滤膜对TP的处理率较高,导致二者出现差异的主要原因就是两种滤膜孔径大小不同,科室纳滤膜的孔径较大,因此双甘膦农药废水中的部分TP会穿过膜纸,最终的处理效果与陶氏纳滤膜比较低[1]。
  2.2 双甘膦农药废水CT的处理情况
  针对双甘膦农药废水中Cl-的处理效果,当进水Cl-含量为1500-4500mg/l时,陶氏纳滤膜过滤完成之后Cl-的含量为40-120mg/l,处理率为97.2%-98%。Cl-的含量越高,最终的处理效果就越差,最终会逐渐处于平稳的状态。当Cl-的含量为800-1000mg/l时,科氏纳滤膜处理完成的含量为570-700mg/l,处理率为28%-32%,当Cl-发生变化之后,整体去除率会稳定在30%左右。
  通过以上分析能够看出,两种纳滤膜对双甘膦农药废水Cl-的处理效果不同,陶氏纳滤膜的处理效率较高,平均在90%以上,但是科氏纳滤膜对Cl-的处理效率并不高,平均在30%左右,因此在对双甘膦农药废水Cl-进行处理的过程中,需要根据双甘膦农药废水中个物质的分布情况决定。
  2.3 双甘膦农药废水TOC的处理情况
  在对双甘膦农药废水中TOC进行处理的过程中,TOC的含量为83-324mg/l时,陶氏纳滤膜以及科氏那氯膜对TOC的处理率为100%,过滤完成后的物质中并不存在TOC物质。
  双甘膦农药废水中的有机物质在浓水段,该部分废水可以转移到废水处理系统中进行统一处理,增加双甘膦农药废水中有机物的停留时间,使其得到充分降解,提升双甘膦农药废水中有机物的处理质量,最终达到提升水质的目的[2]。
  利用纳滤膜对双甘膦农药废水进行处理,陶氏纳滤膜对Cl-的处理率为97%,对TP的处理率为99%,科氏纳滤膜对Cl-的处理率为30%,对TP的处理率为94%,二者对TOC的处理率均为100%。通过以上分析能够看出,如果双甘膦农药废水中的TP含量较高,存在Cl-,则可以使用陶氏纳滤膜,如果TP的含量较低,不存在Cl-,则可以使用科氏纳滤膜。
  以上两种纳滤膜在实际应用的过程中,需要根据实际情况选择,科学配比组合,只有这样才能保证纳滤膜实际应用的有效性。
  3 结论
  综上所述,膜处理机组的应用,能够对双甘膦农药废水进行有效处理,本文将两种纳滤膜为例,确定每种纳滤膜对双甘膦农药废水中物质的处理情况,其中陶氏纳滤膜能够对TP含量较高的废水进行有效处理,科氏纳滤膜能够对TP含量低的废水进行有效处理,为今后双甘膦农药废水处理的发展提供条件。
  参考文献:
  [1]吴菊珍,熊平,景江.铁炭微电解-高级氧化-厌氧-好氧处理难降解农药废水的研究[J].安徽农业科学,2017.
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