1. 背景。
逆浸透技術はここ数十年で開発分野で大きな進歩を遂げ、工業用汚水や生活汚水の処理に大きな価値を持ち、重要な役割を果たしています。逆浸透水処理装置の応用では、汚水処理効果を確保するために、水域の汚染物質の処理要件に応じて異なる透過膜を選択する必要があります。
NEWaterは、汚水から汚染物質を分離し、汚水を浄化し、排水品質を改善するプロセスを実現できる、汚水処理における逆浸透装置の応用を2つの側面から紹介します。汚水処理の品質向上とRO技術の応用の深化のためのソリューションを提供できることが期待されます。
2. 産業廃水
世界の工業分野の急速な発展に伴い、工業廃水の無秩序な排出による水質汚染の問題も発生しています。生産方向、原材料、生産プロセスが異なると、工業廃水に含まれる汚染物質の種類も異なります。一部の工業廃水には、大量の重金属、大量の無機塩、大量の有機物が含まれています。この工業廃水が排出基準を満たさない場合、非常に深刻な水質汚染問題を引き起こします。

工業廃水処理の過程では、処理対象物には主にCOD化学的酸素要求量、BOD5生物学的酸素要求量、SS浮遊物質、重金属イオン、無機塩などが含まれます。工業廃水処理の過程では、処理対象物の特性に応じて処理技術と設備を選択し、処理水の品質を確保し、工業生産用の循環水の一部を生産します。また、工業生産の環境親和性も向上します。

逆浸透水処理装置は、物理的特性を利用して水と汚染物質の分離を実現する技術として、応用範囲が広く、操作が簡単です。前処理をうまく行い、膜モジュールの保護を向上させることを前提として、多くの工業企業の廃水処理ニーズを満たすことができ、工業廃水処理の分野で幅広い応用空間を持っています。
2.1 重金属産業廃水処理
重金属工業廃水処理の分野は、逆浸透技術と処理装置の初期の分野です。逆浸透技術と装置の重要な目的の1つは、重金属を回収することです。1970年代には、逆浸透技術が電気メッキ廃水の処理に適用されていました。その後、逆浸透技術の継続的な成熟と処理装置の段階的な改善により、逆浸透は単一または複数の重金属を含む廃水の主な処理技術の1つになり始めました。電気メッキ廃水の再利用のための逆浸透水処理装置は、NEWaterによって発売されました。

電気メッキ廃水再利用逆浸透水処理装置の膜モジュールの重金属イオン遮断率は90%以上に達し、一部の重金属の遮断率は99%以上に達することがあります。そのため、逆浸透水処理装置は重金属工業廃水処理の中核設備です。重金属工業廃水の処理では、重金属廃水のpH値を中性に調整し、逆浸透と限外濾過技術を利用して重金属イオンを回収する必要があります。
電気めっき廃水の逆浸透再利用装置のプロセスフローは次のとおりです:電気めっき廃水→原水タンク(自前)→原水ポンプ→凝集剤注入装置→機械式フィルター→活性炭フィルター→限外濾過装置→限外濾過タンク(自前)→スケール抑制剤注入装置→セキュリティフィルター→高圧ポンプ→逆浸透ホスト(洗浄装置)→純水タンク(自前)→給水ポイント。

2.2 印刷および染色産業の廃水処理。
捺染繊維廃水は特殊な工業廃水であり、汚染物質の構成は非常に複雑です。廃水は捺染繊維企業の複数の工程から発生するため、染料、油剤、添加剤、糊剤、繊維不純物など、さまざまな汚染物質が含まれています。捺染工業廃水には、重金属元素、ニトロ化合物、アミンなど、多くの有毒物質が含まれています。これらの物質を処理せずに排出すると、水環境の安全性に直接影響を及ぼします。

NEWaterが開発した、印刷染色産業の再利用処理用の逆浸透膜廃水処理装置は、印刷染色産業廃水処理の重要な技術設備です。無機塩や毒性物質を効果的に除去し、印刷染色廃水の化学的酸素要求量、生物学的酸素要求量、色度などのパラメータを減らし、印刷染色廃水を排出基準に適合させることができます。印刷染色繊維廃水の処理では、逆浸透水処理装置を適用することで、無機塩の93%除去率を達成できます。

限外濾過逆浸透二重膜技術による捺染廃水の高度処理プロセスは次のとおりです:捺染廃水→グリッド→調整タンク→一次沈殿タンク→嫌気タンク→好気タンク→二次沈殿タンク→貯水タンク→ブースターポンプ(圧力計)→限外濾過モジュール(嫌気タンクに接続されたバルブ)→貯水タンク(定温コントローラー)→高圧ポンプ→圧力バッファータンク(圧力計)→逆浸透コンポーネント→濾液収集。
2.3 有機化学廃水処理
化学生産の分野では、化学廃水に多量の有機物が含まれていることが多く、この有機物を標準処理せずに直接排出すると、必然的に水質汚染につながります。逆浸透水処理装置により、ポリマー有機物の有効な遮断を実現し、化学廃水をきれいな水体として再利用し、下水の排出削減を実現できます。
石油を原料とする化学廃水には、油、硫黄、ベンゼン、フェノール、シアン、ナフテン酸などの有機物が含まれていることが多く、従来の生物学的処理技術では石油化学廃水を分解し、標準排出を実現することが困難です。

NEWaterが開発した逆浸透水処理装置は、化学廃水中の有機物を効果的に捕捉・濃縮し、排水品質を向上させることができます。化学企業の汚水排出量を削減できるだけでなく、利用可能な物質を再利用して水体を浄化することもできます。
生産企業は生産コストを非常に重視しており、これは企業の利益空間とコア競争力に関係しています。廃水処理への投資は生産コストの一部です。工業企業の廃水処理に逆浸透を適用すると、低コスト、低エネルギー消費、高品質、高効率の効果が得られます。
3. 家庭下水。
3.1 限外濾過と逆浸透技術を組み合わせたもの。
経済の急速な発展、人口の増加、都市の工業化の加速、人々の生活水準の向上、深刻な産業汚染、水資源の不足などにより、水の消費量は年々増加しています。特に乾燥地帯と半乾燥地帯では、廃水の再利用が国際的な専門家や学者の研究対象の一つとなっています。生活排水は重要な潜在的水資源です。現在、世界は「廃水のリサイクル」を積極的に提唱しています。膜技術は廃水の再利用の鍵となる技術です。
従来の下水処理からの排水には浮遊物質、有機物、微生物、無機物が含まれているため、限外濾過と逆浸透を組み合わせたプロセスは、下水再利用の問題を解決する理想的な技術です。主に、生活排水処理後の再生水の再利用、水道水、地下水、表層水の浄化、大規模逆浸透システムの前処理に使用されます。

NEWaterが開発した「限外濾過・逆浸透」装置の目的は、限外濾過と逆浸透によって都市の二次生活排水を処理し、COD、TN、NHに対する限外濾過と逆浸透の処理効果を実現することです。3-N、TP、およびCl-。

「限外濾過と逆浸透」プロセスの限外濾過処理は、逆浸透システムの前処理システムとして使用されます。限外濾過は逆浸透の前処理として使用されます。逆浸透装置:原水タンク→マルチメディアフィルター→活性炭フィルター→イオン軟化システム→投与システム→精密フィルター。スケール防止剤投与装置:逆浸透の濃縮水側、特に逆浸透圧力容器の濃縮水側での化学スケールが膜要素の性能に影響を与えるのを防ぎます。
スケール防止剤、還元剤、投与装置は、逆浸透水が流入する前に追加する必要があります。逆浸透装置の流入水の残留塩素は0.1mg/L未満でなければなりません。また、亜硫酸ナトリウム還元剤を追加して、酸化殺菌剤の有効成分を除去し、逆浸透膜要素への損傷を防ぐことができます。
3.2 汚染耐性逆浸透膜技術。
NEWaterは新たに耐汚染性逆浸透膜を開発しました。この方法を採用した生活汚水処理装置を図10に示します。淡水化率は通常の逆浸透膜と同等ですが、造水フラックスはより大きく、表面は通常の逆浸透膜よりも滑らかです。これは主に、NEWaterの耐汚染性膜の製造に使用される機能性モノマーと製造プロセスが通常の逆浸透膜と異なるためです。そのため、膜は一般的な汚染物質の吸着が比較的少なく、汚染された膜を洗浄しやすいため、膜の耐汚染性が高まります。

処理の流れは、生活排水→下水処理場→二次排水→送水ポンプ→逆浸透膜システム→原水槽→定量ポンプ(殺菌剤)→アルカリ→ブースターポンプ→石英砂ろ過器→前処理システム(上層に粒状活性炭、中層にマンガン砂、下層に細砂を配した多媒体ろ過器)→適量の還元剤とスケール防止剤→中間水槽→高圧ポンプ→耐汚染膜ユニット→生成水です。濃縮された水は下水処理場の処理槽に戻ります。

逆浸透水処理装置は、工業企業の廃水総排出量を効果的に削減し、排水を工業生産排出基準に適合させることができます。同時に、生活汚水の再利用を実現し、水資源を節約し、都市部と農村部の住民の水の安全性を効果的に向上させることができます。
産業廃水処理や家庭廃水処理に関するご質問やご要望がございましたら、NEWater までお問い合わせください。当社は、世界中で導入されている持続可能で包括的なソリューションを提供します。現代の産業と都市生活と連携して、新しい水を生み出し、より幅広い技術的展望を開拓しましょう。

