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      旋轉錯流式膜組件濃縮微藻過程中金屬離子對膜通量的影響

      2016-06-13 06:44:35車晨曦耿安朝錢士超上海海事大學上海201306
      山東工業(yè)技術 2016年12期
      關鍵詞:微藻

      車晨曦,耿安朝,錢士超(上海海事大學,上海 201306)

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      旋轉錯流式膜組件濃縮微藻過程中金屬離子對膜通量的影響

      車晨曦,耿安朝,錢士超
      (上海海事大學,上海 201306)

      摘 要:旋轉錯流是一種新型的錯流過濾方式,相比于傳統(tǒng)的錯流方式,具有操作簡便、體積小、能耗低的特點。微藻濃縮是生物柴油生產過程中的一個重要步驟,通過旋轉錯流式膜組件對微藻進行濃縮具有良好的工業(yè)化前景。本文通過實驗,研究了添加金屬離子對膜通量的影響。

      關鍵詞:錯流過濾;微藻;濃縮;金屬離子;膜通量

      傳統(tǒng)錯流過濾方式是通過驅動力推動原液,使原液和膜片之間形成切向力,利用原液沖刷膜片表面堆積的泥餅層,延長膜片壽命,提高過濾效率。但這種方式能耗高,設備復雜,在工業(yè)化應用中成本較高。旋轉錯流式過濾改變了驅動力的作用對象,膜組件在液下通過程控旋轉實現(xiàn)主動式錯流過濾,消除濃差極化,提高膜通量,并充分利用旋轉產生沖刷剪切力和濾液湍流,防止濾層產生通過電機驅動膜片轉動,從而在不影響過濾效率的同時降低了能耗,設備體積大大縮小。本實驗通過該設備,研究金屬離子濃度對膜通量的影響。

      1 實驗裝置與方法

      1.1 微藻的培養(yǎng)

      本實驗選取的藻種是螺旋藻鈍頂835,所采用的培養(yǎng)基是Zarrouk培養(yǎng)基[2],培養(yǎng)環(huán)境設定為30℃恒溫,微藻濃度通過北京普析通用儀器有限責任公司生產的T6新世紀型紫外可見分光光度計,在560nm波長下進行測定。

      1.2 實驗裝置

      實驗裝置如圖所示,實驗通過攪拌器模擬錯流過程,膜片孔徑為0.4 μm,壓力探頭采用Omega公司生產的PX302-015GV型壓力傳感器,測壓區(qū)間為0-15 PSIG,抽吸泵壓力為0-1 MPa。

      1.3 試驗方法

      實驗所用藻液是經過預先濃縮的藻液,培養(yǎng)的微藻原液濃度為0.392—0.433 g/L,使用前需濃縮為2.20 g/L和4.00 g/L,并添加不同濃度的金屬鹽。每次實驗前用蒸餾水測定膜的純水通量,實驗初始壓力為0.3 MPa,每隔半小時提高0.1 MPa,試驗后用蒸餾水對膜片進行沖洗,再次用蒸餾水測定其水通量,以判斷其不可逆污染程度。攪拌器轉速為110 rap/min。實驗過程中隨時向裝置中補充同批次配置的微藻培養(yǎng)液,以保持原液體積恒定。

      2 結果與討論

      本實驗分別研究了添加不同濃度的Na離子和Ca離子對膜通量的影響。

      圖1是不同濃度Na離子條件下,膜通量隨壓力的變化情況。從圖中可以看到,當壓力較小時,添加Na離子會導致膜通量下降,當壓力大于0.05MPa時,20mg/L的 Na離子會使膜通量略微下降,下降幅度為3%-13%,但當添加10mg/L和30mg/L的Na離子時,膜通量與不添加Na離子的對照組相比幾乎不變。說明20mg/L的Na離子加劇了膜污染。

      圖2是不同濃度Ca離子條件下,膜通量隨壓力的變化情況。從圖中可以看到高濃度的Ca離子始終使膜通量增加,增長幅度為3.5%-6.2%;在10mg/L濃度下,壓力越高,膜通量的增長越快,增幅從1%逐步增長至2.5%;20mg/L濃度下,對膜通量的促進作用則只在較高壓力下發(fā)生。

      3 膜污染的阻力構成

      膜污染的阻力由膜片自身阻力(Rm)、不可逆阻力(Rf)以及過濾過程中形成的泥餅層阻力(Rp)三部分組成。在純水實驗階段,只存在Rm,而在用藻液進行實驗時,隨著過濾過程進行,不可濾過的物質在膜片表面堆積形成泥餅層,并且有一部分物質進入膜片內部,造成膜孔堵塞,因此,在這一階段,三種阻力都存在;在膜片進行沖洗后,泥餅層消失,而部分進入膜片內部的物質無法通過沖洗釋放出來,形成永久的不可逆阻力。研究中通常采用以下方法計算三種阻力。

      式中,Jv為膜通量(ml3/cm2·min);δP為膜兩側壓力差(MPa);μ為液體粘度,實驗中水的粘度取值0.8937。

      造成膜污染的阻力是泥餅層阻力與不可逆阻力,其中,泥餅層的形成對連續(xù)過濾時間具有重要影響,因此可以計算出泥餅層阻力在阻力中的占比,從而確定在不同條件下過濾的可持續(xù)性。

      圖4是不同濃度Na離子情況下泥餅層阻力的占比,從圖中可以看出,通過添加Na離子,泥餅層阻力所占比大幅減小,而實驗又表明Na離子對膜通量的影響有限,表明在添加Na離子后,雖然減緩了泥餅層了形成,但是同時造成了更多的不可逆阻力。這可能是Na離子與微藻分泌的物質發(fā)生了結合,造成微藻分泌物粘性下降,從而減緩了分泌物和膜之間的粘附。

      圖5是不同濃度Ca離子情況下泥餅層阻力的占比,從圖中可以看出,在低壓條件下,通過添加Ca離子,泥餅層阻力大大降低,而在高壓條件下,泥餅層阻力則又大幅上升,實驗表明Ca離子對膜通量有促進作用,這表明在高壓條件下盡管形成泥餅層的速率較快,但是不可逆阻力降低了,這種阻力可以通過沖洗消除,因此有利于延長膜片壽命。這種現(xiàn)象可能是由于Ca離子直徑較大,因此不易進入膜孔形成不可逆阻力,但是同時由于Ca離子重量較大,因此更容易與微藻分泌物結合沉淀,形成泥餅層。

      4 結論

      在用超濾膜濃縮微藻過程中,在一定的壓力下,Ca離子對膜通量增加促進作用,而Na離子對膜通量增加不起作用甚至起副作用。

      在Ca離子濃度一定的條件下,影響泥餅層形成了重要因素是壓力。適當的離子濃度和壓力能夠大幅延長膜片的使用壽命。

      參考文獻:

      [1]耿安朝,王銳,廖德祥.主動錯流式膜分離設備的研制[J].水處理技術,2013,39(10):122-127.

      [2]徐建祥.螺旋藻的藻種選育及其生長特性的研究[J].華南理工大學.

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.12.214

      作者簡介:車晨曦(1990-),男,河南正陽人,碩士研究生,研究方向:近海海域水資源與水環(huán)境。

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