Кинетические характеристики электромикрофильтрационной очистки технологических растворов от синтетических поверхностно-активных веществ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассмотрена возможность применения электромембранного разделения при очистке технологических растворов от синтетических поверхностно-активных веществ. В целях изучения влияния параметров проведения процесса разделения на основные кинетические характеристики проведены экспериментальные исследования удельной производительности и коэффициента задержания мембран МФФК-2Г, ММК 0,45 и МФФК-0 при очистке технологических вод от тринатрийфосфата и триполифосфата натрия. Предложены к использованию критериальные зависимости расчета массопереноса при электромембранной очистке технологических растворов от синтетических поверхностно-активных веществ. Разработано математическое описание кинетики массопереноса при электромембранной очистке, используемое в методике расчета электромембранного аппарата для удаления синтетических поверхностно-активных веществ из технологических растворов. Предложено технологическое оформление процесса электромембранной очистки технологических растворов от синтетических поверхностно-активных веществ.

Полный текст

Введение

Отечественные предприятия ежесуточно используют воду в объеме 8…10 млн м3, и в результате образуются сточные воды, содержащие токсичные загрязняющие вещества, одними из которых являются синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Современные требования к сбросу промышленных сточных вод обуславливают поиск и разработку более эффективных решений в области их очистки [1, 2]. Наиболее рациональный путь для достижения таких целей – создание локальной системы очистки с возможностью извлечения ценных компонентов и использования очищенных вод в оборотном цикле [3 – 5].

Наибольший успех в отношении эффективности и технологичности очистки сточных вод достигнут при использовании методов мембранного разделения, в частности, обратного осмоса, ультрафильтрации и электромембранных процессов [6 – 11]. Для расчета процесса электромембранного разделения необходимо иметь экспериментальные данные по кинетическим параметрам и характеристикам процесса. Одними из основных параметров, характеризующих эффективность процесса при электромембранном разделении, являются выходная удельная производительность и коэффициент задержания мембраны [6].

Цель работы – исследование кинетических характеристик электромикрофильтрационной очистки растворов от синтетических поверхностно-активных веществ.

Результаты экспериментальных исследований

В целях исследования основных параметров электромембранного разделения проведен эксперимент по очистке модельных растворов, имитирующих реальные сточные воды с промышленных объектов г. Тамбова, содержащих тринатрийфосфат и триполифосфат натрия. Основные характеристики модельных растворов приведены в табл. 1.

 

Таблица 1

Основные характеристики модельных растворов

Вещество

Химическая

формула

Концентрация,

кг/м3

Температура,

°C

Тринатрийфосфат

Na3PO4

0,5…2,2

5…20

Триполифосфат натрия

Na5P3O10

0,3…2,0

 

В эксперименте использовали лабораторную электромембранную установку, рабочей частью которой служит плоско-камерная ячейка. При изучении кинетических характеристик процесса электромембранного разделения применялись отечественные мембраны МФФК-2Г, ММК 0,45 и МФФК-0, промышленно выпускаемые ЗАО НТЦ «Владипор» (г. Владимир). При выборе мембран учитывалось наиболее оптимальное соотношение удельной производительности и задерживающей способности, обеспечивающее требования к качеству пермеата.

Методика проведения подробно представлены в работе [12].

Коэффициент задержания мембраны K и выходной удельный поток растворителя J находятся в определенной зависимости от материала мембран, природы растворенных веществ и их концентраций в исходном растворе, а также от давления, при котором происходит процесс разделения, и плотности тока [13 – 18].

Полученные в ходе экспериментальных исследований данные по влиянию этих параметров на величину K при электромембранном разделении водных растворов тринатрийфосфата и триполифосфата натрия представлены на рис. 1 – 3. Из приведенных данных следует, что при увеличении выходного удельного потока растворителя через мембрану коэффициент задержания снижается для всех представленных зависимостей. Это явление объясняется тем, что перенос растворенного вещества через мембрану обусловлен в основном конвективным потоком растворителя.

Анализ зависимости удельного потока от концентрации показал, что удельный поток через исследуемые мембраны незначительно уменьшается с ростом концентрации для всех веществ. По значениям концентраций исследуемых растворов их можно отнести к разбавленным. Для таких растворов характерно незначительное влияние роста концентрации на проницаемость мембран. В зависимости от типа мембран отмечается бо́льшая удельная производительность мембраны МФФК-2Г, чем ММК 0,45 и МФФК-0.

Коэффициент задержания также находится в линейной зависимости от плотности тока, однако отмечается различное поведение кривых коэффициента задержания для приканодных и прианодных мембран. Данное явление вызвано «блокировкой» пор прикатодных мембран за счет отвода основной группы ионов [18].

 

Рис. 1. Зависимости коэффициента задержания от выходного удельного потока растворителя прикатодной (а, в) и прианодной (б, г) мембраны МФФК-0 для растворов тринатрийфосфата (а, б) и триполифосфата натрия (в, г):
а, бсисх = 0,5 кг/м3 (1) и 2,0 кг/м3 (2); в, гсисх = 0,3 кг/м3 (1) и 1,5 кг/м3 (2)

 

Рис. 2. Зависимости коэффициента задержания от выходного удельного потока растворителя прикатодной (а, в) и прианодной (б, г) мембраны ММК 0,45 для растворов тринатрийфосфата (а, б) и триполифосфата натрия (в, г):
а, бсисх = 0,5 кг/м3 (1) и 2,0 кг/м3 (2); в, гсисх = 0,3 кг/м3 (1) и 1,5 кг/м3 (2)

 

Рис. 3. Зависимости коэффициента задержания от выходного удельного потока растворителя прикатодной (а, в) и прианодной (б, г) мембраны МФФК-2Г для растворов тринатрийфосфата (а, б) и триполифосфата натрия (в, г):
а, бсисх = 0,5 кг/м3 (1) и 2,0 кг/м3 (2); в, гсисх = 0,3 кг/м3 (1) и 1,5 кг/м3 (2)

 

Для теоретического расчета коэффициента задержания K с наложением электрического тока применялось выражение [18, 19]

K=11+1k1kp11expk2JDexpk3J1,           (1)

где k1, k2, k3 – эмпирические коэффициенты (табл. 2); i – плотность тока, А/м2; η – выход по току, %; kр – коэффициент распределения мембран; D – коэффициент диффузии, м2/с; J – удельная производительность, м3/(м2×с).

Сравнение экспериментальных и расчетных значений коэффициента задержания показало их удовлетворительное совпадение.

Для математического описания и физического объяснения явления переноса при электромембранном разделении, а также методик расчета применяются различные подходы, основанные, преимущественно, на уравнениях переноса растворенного вещества и растворителя через мембрану [19, 20].

При расчете и проектировании электромембранных процессов целесообразно знать основные параметры разделения. Параметры для процесса разделения: коэффициент задержания K; V – объем в емкости исходного раствора, м3; С – концентрация растворенного вещества в емкости исходного раствора, кг/м3, Jƒ, Jk, Jp – расходы исследуемого раствора, ретентата и пермеата соответственно, кг/с; Сƒ, Сk, Сp – концентрации растворенных веществ в исследуемом растворе, ретентате и пермеате соответственно, кг/м3, t – продолжительность проведения электромембранного процесса, с.

 

Таблица 2

Значения эмпирических коэффициентов для выражения (1)

Раствор

Мембрана*

k1

k2

k3

Тринатрийфосфат

МФФК-0 (п/а)

0,06

1,0

259 423

МФФК-0 (п/к)

0,05

252 150

ММК 0,45 (п/а)

0,06

259 423

ММК 0,45 (п/к)

0,10

90 709

МФФК-2Г (п/а)

0,05

93 537

МФФК-2Г (п/к)

0,10

90 709

Триполифосфат

натрия

МФФК-0 (п/а)

0,07

0,9

256 621

МФФК-0 (п/к)

0,06

1,0

259 423

ММК 0,45 (п/а)

0,05

252 150

ММК 0,45 (п/к)

0,06

259 423

МФФК-2Г (п/а)

0,08

93 537

МФФК-2Г (п/к)

0,10

90 709

* Мембрана прианодная (п/а) и прикатодная (п/к).

 

Рассмотрим задачу массопереноса при электромембранном разделении раствора в мембранном канале.

Исходные условия:

Vτ=0=V0;                                                                                         (2)

Сf(τ=0)=Cf0.                                                                                       (3)

Материальный баланс:

  • – по растворителю в промежуточной емкости:

dV=Jfdτ+Jkdτ;                                                                                  (4)

dV/dτ=Jf+Jk;                                                                                   (5)

  • – растворенному веществу в промежуточной емкости

d(Vcf)=Jfcfdτ+Jkckdτ;                                                                      (6)

  • – расход мембранного модуля по растворителю

Jf=Jk+Jp+Jосм;                                                                                   (7)

  • – мембранного модуля по растворенному веществу

cfdV+Vdcf=Jfcfdτ+JpcpdτJмсм.                                           (8)

После несложных математических преобразований получим следующее выражение для определения концентрации веществ в исследуемом растворе

Cf=Cf0expkΔPtRTKC0FmRτV,                                                           (9)

где k числовой коэффициент; ∆P – разность давлений; t изоклонический коэффициент; R – универсальная газовая постоянная; T – температура 293,15 K; С0 – концентрация растворенного вещества в исходном растворе, кг/м3; Fm – площадь мембраны, м2.

Адекватность математического описания оценивали путем сравнения расчетных значений концентраций растворенного вещества в ретентате Срет и исходном растворе Сисх с экспериментальными данными, полученными при электромембранном разделении растворов тринатрийфосфата и триполифосфата натрия для мембран МФФК-0 и ММК 0,45 (рис. 4, 5).

 

Рис. 4. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных концентрационных зависимостей от давления для мембраны МФФК-0 при температуре T = 293 K для раствора тринатрийфосфата (а) и триполифосфата (б) Р, МПа:
1 – 0,1; 2 – 0,15; 3 – 0,20 (сплошные линии – эксперимент, штриховые – расчет)

 

Рис. 5. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных концентрационных зависимостей от давления для мембраны ММК-0,45 при температуре T = 293 K для раствора тринатрийфосфата (а) и триполифосфата (б) Р, МПа:
1 – 0,1; 2 – 0,15; 3 – 0,20 (сплошные линии – эксперимент, штриховые – расчет)

 

Сопоставление показало, что расхождение расчетных и экспериментальных данных не превышает 15 %. На основе проведенных исследований по электромембранному разделению водных растворов предложено модернизировать схему очистки технологических и сточных вод от СПАВ и фосфатосодержащих веществ.

 

Рис. 6. Схема очистки технологических и сточных вод от СПАВ и фосфатосодержащих веществ

 

На рисунке 6 представлена комбинированная схема очистки технологических и сточных вод от СПАВ и фосфатосодержащих веществ. Схема предусматривает первоначальную нейтрализацию сточных вод с последующим удалением гидроокисей и дальнейшую электромембранную очистку осветленных вод от ПАВ и фосфатосодержащих веществ. Такая комбинация методов очистки позволяет получать до 80 – 85 % очищенной воды для повторного применения.

Схема работает следующим образом. Технологическая вода со станции промывки поступает в накопитель, откуда подается в реактор для нейтрализации в зависимости от величины значения рН очищаемого раствора. После нейтрализации раствор подается в тонкослойный осадитель. Шлам с осадителя подается на фильтр-пресс и выводится с технологической линии для утилизации. Осветленная вода после осадителя нагнетается насосом-дозатором высокого давления в электромембранную установку, где происходит разделение раствора на фильтрат (пермеат) и концентрат (ретентат). Под действием трансмембранного давления и разности электрических потенциалов протекает процесс задержания ионов растворенных веществ и проницание растворителя. Концентрат подается в накопитель и далее для нового цикла очистки. Очищенная вода (пермеат) подается в накопитель и далее возвращается обратно на станцию помывки.

Заключение

На основании проведенных исследований получены и интерпретированы экспериментальные данные по коэффициенту задержания и выходному удельному потоку растворителя технологических растворов в зависимости от концентрации разделяемого раствора, трансмембранного давления и плотности тока. Выявлены аппроксимационные зависимости и вычислены значения эмпирических коэффициентов для теоретического расчета коэффициента задержания электромикрофильтрационного процесса разделения технологических растворов в зависимости от физико-химической природы мембраны, концентрации, трансмембранного давления и плотности тока. Представленные критериальные зависимости могут быть использованы при прогнозировании и разработке лабораторных, пилотных и промышленных электрохимических мембранных аппаратов и установок. Разработанное математическое описание позволяет получать концентрации растворенных веществ на выходе из электромембранного аппарата при заданных параметрах процесса разделения. Модернизировано технологическое оформление процесса электромикрофильтрационной очистки технологических растворов от СПАВ и фосфатосодержащих веществ.

 

Работа выполнена в рамках проведения исследования по государственному заданию, проект № FEMU-2024-0011.

×

Об авторах

Сергей Игоревич Котенев

ФГБОУ ВО «ТГТУ»

Автор, ответственный за переписку.
Email: mig@tstu.ru

ассистент кафедры «Механика и инженерная графика»

Россия, Тамбов

Список литературы

  1. Gogina, E. Information Technologies in View of Complex Solution of Waste Water Problems / E. Gogina, N. Makisha // Applied Mechanics and Materials. – 2014. – Vol. 587 – 589. – P. 636 – 639. doi: 10.4028/ href='www.scientific.net/AMM.587-589.636' target='_blank'>www.scientific.net/AMM.587-589.636
  2. Проблемы экологии и рационального природопользования в контексте экономического развития России / В. В. Сажия, А. Б. Полковников, И. Селдинас [и др.] // Успехи в химии и химической технологии. – 2009. – Т. 23, № 12(105). – С. 94 – 108.
  3. Колесников, В. А. Очистка сточных вод на металлургических предприятиях / В. А. Колесников, В. И. Ильин, А. А. Кучеров // Экология производства. – 2010. – № 3. – С. 56 – 59.
  4. Колесников, В. А. Очистка сточных вод различных производств с применением наилучших доступных технологий / В. А. Колесников, С. О. Вараксин, Д. В. Павлов // Чистая вода: Проблемы и решения. – 2010. – № 2-3. – С. 50 – 59.
  5. Пути решения проблемы очистки сточных вод от тяжелых и радиоактивных металлов / Е. А. Комягин, В. Н. Мынин, И. Ф. Ляпин [и др.] // Экология и промышленность России. – 2008. – № 11. – С. 21 – 23.
  6. Paidar, M. Membrane Electrolysis – History, Current Status and Ierspective / M. Paidar, V. N. Fateev, K. Bouzek // Electrochimica Acta. – 2016. – Vol. 209. – P. 737 – 756. doi: 10.1016/j.electacta.2016.05.209
  7. García-Sánchez P. AC Electroosmosis: Basics and Lab-on-a-Chip Applications / P. García-Sánchez, A. Ramos // In book: Encyclopedia of Nanotechnology. – 2012. – P. 25 – 30. doi: 10.1007/978-90-481-9751-4_125
  8. Tanaka Y. Ion Exchange Membranes: Fundamentals and Applications / Y. Tanaka. – Elsevier, 2015. – 522 p.
  9. Einbindung der Membrantechnik in die Abwasserreinigung mittels Anaerobtechnik / A. Borchmann [et al.] // Statusseminar Membrantechnik-10 : Hannoversche Industrieabwasser Tagung (HIT). – Hannover, 2007. – Heft 139.
  10. Tanninen, J. Nanofiltration of Concentrated Acidic Copper Sulphate Solutions / J. Tanninen, M. Mänttäri, M. Nyström // Desalination. – 2006. – Vol. 189, No. 1-3. – Р. 92 – 96. doi: 10.1016/j.desal.2005.06.017
  11. Su, X. Electrosorption / X. Su, T. A. Hatton // Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. – 2016. – P. 1 – 11. doi: 10.1002/0471238961. 1401141522010904.a01.pub2
  12. Кинетические зависимости и технологическая эффективность электрохимического мембранного разделения сточных вод на предприятиях / О. А. Абоносимов [и др.] / Вестн. Тамб. гос. техн. ун-та. – 2017. – Т. 23, № 4. – С. 641 – 655. doi: 10.17277/vestnik.2017.04.pp.641-655
  13. Платэ, Н. А. Мембранные технологии – авангардное направление развития науки и техники XXI века / Н. А. Платэ // Мембраны. Серия : Критические технологии. – 1999. – № 1. – С. 4 – 13.
  14. Дубяга, В. П. Нанотехнологии и мембраны (обзор) / В. П. Дубяга, И. Б. Бес-фамильный // Мембраны. Серия : Критические технологии. – 2005. – № 3. – С. 11 – 16.
  15. Лазарев, К. С. Исследования кинетических коэффициентов обратноосмотического разделения растворов на мембранах МГА-95, МГА-100 и ОПМ-К / К. С. Лазарев, С. В. Ковалев, А. А. Арзамасцев // Вестн. Тамб. гос. техн. ун-та. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 726 – 734.
  16. Лазарев, С. И. Теоретические и прикладные основы электробаро-мембранных методов разделения многокомпонентных растворов : учеб. пособие / С. И. Лазарев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. – 2008. – 104 с.
  17. Шапошник, В. А. История мембранной электрохимии / В. А. Шапошник // Электрохимия. – 2002. – Т. 38, № 8. – С. 900 – 905.
  18. Акулинчев, А. М. Исследование электробаромембранного разделения промышленных технологических растворов, содержащих ионы тяжелых металлов Pb, Ca, Fe / А. М. Акулинчев, О. А. Абоносимов, С. И. Лазарев // Вестн. Тамб. гос. техн. ун-та. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 120 – 128. doi: 10.17277/vestnik.2017.01. pp.120-128
  19. Хорохорина, И. В. Кинетика и структурные характеристики мембран электроультрафильтрационной очистки промышленных растворов от анионных поверхностно-активных веществ : дис. … канд. техн. наук : 05.17.08 / И. В. Хорохорина. – Тамбов, 2014. – 130 с.
  20. Математическое описание массопереноса и гидродинамики потоков раствора в обратноосмотических полупроницаемых мембранах / О. А. Абоносимов, В. И. Кочетов, А. С. Горбачев, А. М. Акулинчев // Вестник Дагестанского гос. ун-та. – 2012. – №. 1. – С. 75 – 78.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимости коэффициента задержания от выходного удельного потока растворителя прикатодной (а, в) и прианодной (б, г) мембраны МФФК-0 для растворов тринатрийфосфата (а, б) и триполифосфата натрия (в, г):

Скачать (122KB)
3. Рис. 2. Зависимости коэффициента задержания от выходного удельного потока растворителя прикатодной (а, в) и прианодной (б, г) мембраны ММК 0,45 для растворов тринатрийфосфата (а, б) и триполифосфата натрия (в, г):

Скачать (121KB)
4. Рис. 3. Зависимости коэффициента задержания от выходного удельного потока растворителя прикатодной (а, в) и прианодной (б, г) мембраны МФФК-2Г для растворов тринатрийфосфата (а, б) и триполифосфата натрия (в, г):

Скачать (133KB)
5. Рис. 4. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных концентрационных зависимостей от давления для мембраны МФФК-0 при температуре T = 293 K для раствора тринатрийфосфата (а) и триполифосфата (б) Р, МПа:

Скачать (72KB)
6. Рис. 5. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных концентрационных зависимостей от давления для мембраны ММК-0,45 при температуре T = 293 K для раствора тринатрийфосфата (а) и триполифосфата (б) Р, МПа:

Скачать (82KB)
7. Рис. 6. Схема очистки технологических и сточных вод от СПАВ и фосфатосодержащих веществ

Скачать (219KB)

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».