Кинетические характеристики электромикрофильтрационной очистки технологических растворов от синтетических поверхностно-активных веществ
- Авторы: Котенев С.И.1
-
Учреждения:
- ФГБОУ ВО «ТГТУ»
- Выпуск: Том 30, № 2 (2024)
- Страницы: 317-327
- Раздел: Процессы и аппараты химических и других производств. Химия
- URL: https://journal-vniispk.ru/0136-5835/article/view/278056
- DOI: https://doi.org/10.17277/vestnik.2024.02.pp.317-327
- ID: 278056
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.
Ключевые слова
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, б – сисх = 0,5 кг/м3 (1) и 2,0 кг/м3 (2); в, г – сисх = 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, б – сисх = 0,5 кг/м3 (1) и 2,0 кг/м3 (2); в, г – сисх = 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, б – сисх = 0,5 кг/м3 (1) и 2,0 кг/м3 (2); в, г – сисх = 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]
(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:
; (2)
. (3)
Материальный баланс:
- – по растворителю в промежуточной емкости:
; (4)
; (5)
- – растворенному веществу в промежуточной емкости
; (6)
- – расход мембранного модуля по растворителю
; (7)
- – мембранного модуля по растворенному веществу
. (8)
После несложных математических преобразований получим следующее выражение для определения концентрации веществ в исследуемом растворе
, (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, ТамбовСписок литературы
- 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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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
- Tanaka Y. Ion Exchange Membranes: Fundamentals and Applications / Y. Tanaka. – Elsevier, 2015. – 522 p.
- Einbindung der Membrantechnik in die Abwasserreinigung mittels Anaerobtechnik / A. Borchmann [et al.] // Statusseminar Membrantechnik-10 : Hannoversche Industrieabwasser Tagung (HIT). – Hannover, 2007. – Heft 139.
- 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
- 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
- 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
- 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.
- Дубяга, В. П. Нанотехнологии и мембраны (обзор) / В. П. Дубяга, И. Б. Бес-фамильный // Мембраны. Серия : Критические технологии. – 2005. – № 3. – С. 11 – 16.
- 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.
- 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.
- Шапошник, В. А. История мембранной электрохимии / В. А. Шапошник // Электрохимия. – 2002. – Т. 38, № 8. – С. 900 – 905.
- 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
- 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.
- 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
