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4 聚电解质的回收与利用
为了保证对污染物的去除率,在PEUF 中所使用的聚电解质与污染物的浓度比远大于1,所以聚电解质的用量很大,连续运行时操作成本高,且 PEUF 浓缩液中含有高浓度的聚电解质,如果不经处理直接排放到环境中,容易造成二次污染。因此,如何有效地回收利用聚电解质,减小运行成本并降低二次污染的危险逐渐成为PEUF 技术的研究热点。就目前的研究状况来看,聚电解质的回收方法主要有酸化超滤法、加盐超滤法、电解回收法以及这3 种方法的组合。表 3 总结了聚电解质常用的回收方法及回收率。
由表 3 可知,对重金属处理中聚电解质回收研究较多、使用最广泛的为酸化超滤法,该方法所需 pH 非常低,受聚电解质与金属之间亲和力影响大。 Jianxian Zeng 等用酸化法回收络合了Cd2+ 的 PAAS,当pH=2.5 时回收率为93.5%,而当PAAS 络合的为Hg2+时聚电解质回收率仅为30%。当酸化超滤法和加盐超滤法联合使用时,pH 可适当提高,且聚电解质的回收效果更好。J. Barron-Zambrano 等研究表明,当浓缩液中加入Cl-浓度为0.6 mol/L 溶液时,只需将pH 降低到3.5 就能使PEI 的回收率达 90%。R. S. Juang 等在外加电压为50 V,电流为 1 A 的条件下电解浓缩液回收壳聚糖,可以使86% 的Mg2+、70%的Cu2+、73%的Zn2+沉积在极板上,但电解过程中不断有酸雾产生,电解结束后浓缩液变成深绿色,浓缩液中的有机物含量变为原来的70%,证明壳聚糖在回收的过程中遭到了破坏。另外,对于酸根离子,无论是用加酸超滤法还是加盐超滤,聚电解质的回收率都较低,只有70%~80%,这可能与解络后的酸根离子不能与聚电解质有效分离有关。
5 结论与展望
聚电解质强化超滤技术是去除废水中少量或微量酸根离子、有机物、金属阳离子和金属阳离子-有机螯合物的有效方法之一,选择合适的聚电解质可以将以上污染物去除到一个较低的浓度,使出水满足排放标准。但使用PEUF 技术时需要用到大量的聚电解质,而聚电解质价格较高,处理大量废水时运行成本高。再者,聚电解质本身就是有机物,在废水处理中加入聚电解质相当于又引入了一种新的有机污染物,含有大量有机物的浓缩液不经处理会造成二次污染。虽然已有研究者提出一些聚电解质的回收方法,但对于聚电解质的回收机理以及回收过程对聚电解质的影响还缺乏深入细致的研究,聚电解质回收率也有待提高。另外,加入聚电解质后所造成渗透通量下降的膜污染问题也是PEUF 工业化应用的一个限制因素。因此,需要在保证污染物较高处理效果的前提下,探讨开发官能团密度高、膜污染小且易于回收的聚电解质,以及开发更高效、更经济的聚电解质回收方法,以达到降低运行成本、减小二次污染的目的。
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