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除锶阶段反应装置由可编程序控制器(PLC)自动控制运行,处理规模为12.5 L/h。水力反应器进水管径为1.2 mm,装置启动后,原水以3.07 m/s的流速切线进入水力反应器底部产生旋流,确保药剂、原水以及晶种的充分混合。向反应器中投加一定体积的晶种,颗粒沿锥面沉降在锥体底部,上清液经溢流槽自由溢流至膜分离器。为缓解膜污染,向膜分离器中投加10 mg/L FeCl3溶液,并在膜分离器底部设曝气装置,曝气量为0.15 m3/h,气水比12∶1。在出水泵工作过程中,运行9 min,闲置1 min。
为考察不同晶种投加量和水力停留时间对除锶效果的影响,研究设计4组试验,如表 1所示。
1.3 分析方法
装置运行期间每24 h取混合出水检测锶离子浓度,运行结束后检测出水钙、镁离子浓度。锶离子浓度由X7 Series电感耦合等离子体质谱仪测定。钙、镁离子浓度由日立180-80偏振塞曼原子吸收光谱仪测定。出水浊度采用HACH 2100P浊度仪测定。沉淀粒径分布(CSD)由Mastersizer 2000激光粒度仪测定。
DF和CF的定义如式(1)、式(2)所示:
式中:Ci——进水锶质量浓度,mg/L;
Ce——出水锶质量浓度,mg/L;
Vi——处理废水的总体积,L;
Vs——处理后产生污泥的体积,L。
为评价工艺的综合特性,引入CI作为综合评价指数,其表达式如式(3)所示:
式中:mi——原水中放射性锶的总质量,mg;
ms——污泥中放射性锶的总质量,mg;
Cs——污泥中放射性锶的质量浓度,mg/L。
在公式(3)的推导中,考虑到锶的DF较高,近似认为进水中的锶全部转移至体积为Vs的污泥中。CI的物理意义为污泥中与出水中的锶浓度之比,此数值越大,工艺的综合性能越好。
膜污染速率ψ的计算如式(4)所示:
式中:ψ——膜污染速率,(h˙m2˙m)-1;
SF0——微滤膜初始的膜比通量,L/(h˙m2˙m);
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