
鞏義市仁源水處理材料廠
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高規(guī)格鵝卵石濾料生產(chǎn)廠家變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)幾何特征對(duì)膜元件的水力學(xué)和抗污染性能的影響探究
高規(guī)格鵝卵石濾料廠家變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)幾何特征對(duì)膜元件的水力學(xué)和抗污染性能的影響探究。進(jìn)水隔網(wǎng)是卷式膜元件中的重要組成部分,其對(duì)膜元件的水力學(xué)表現(xiàn)和膜污染有重要的影響。本研究首次關(guān)注到進(jìn)水隔網(wǎng)變徑網(wǎng)絲幾何特征的影響,選用了4種相應(yīng)的進(jìn)水隔網(wǎng),通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)它們的水力學(xué)性能和抗污染性能進(jìn)行了探究和對(duì)比,利用CFD模擬分析變徑網(wǎng)絲幾何特征對(duì)性能的影響。結(jié)果表明,進(jìn)水隔網(wǎng)的網(wǎng)絲層數(shù)、絲徑的非均一程度、網(wǎng)絲縮窄口的位置與寬度均會(huì)對(duì)流場(chǎng)產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響膜通道的水力學(xué)性能和抗污染性能。單層變徑網(wǎng)絲的進(jìn)水隔網(wǎng)引起的跨流道壓降差(FCP)最大,同時(shí)產(chǎn)生較多的流動(dòng)“死區(qū)”,導(dǎo)致較為嚴(yán)重的膜污染。絲徑的非均一性越小、網(wǎng)絲縮窄口的寬度越大,則跨流道壓降差越小、能耗越低。由于膜污染易發(fā)生于網(wǎng)絲結(jié)點(diǎn)處,當(dāng)網(wǎng)絲縮窄口位于結(jié)點(diǎn)附近時(shí),可有效減輕膜污染。研究表明,變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)的幾何特征對(duì)膜元件性能有較為明顯的影響,應(yīng)在設(shè)計(jì)與優(yōu)化中給予考慮。
引言
納濾/反滲透卷式膜元件被廣泛運(yùn)用于海水淡化、城市污水處理與回用等行業(yè)。進(jìn)水隔網(wǎng)是卷式膜元件中必不可少的部分,它可以隔開(kāi)膜片形成流道,增強(qiáng)流體湍動(dòng),加強(qiáng)傳質(zhì),減小濃差極化。然而,進(jìn)水隔網(wǎng)的存在使得跨流道壓降差(FCP)升高,進(jìn)而提高了能耗,同時(shí)隔網(wǎng)的網(wǎng)絲結(jié)點(diǎn)處易形成“死區(qū)”,導(dǎo)致微生物淤積和污染。因此,進(jìn)水隔網(wǎng)的設(shè)計(jì)與優(yōu)化非常關(guān)鍵。以往的研究主要集中在均一網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)的影響與優(yōu)化探究,而變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)對(duì)流道的水力學(xué)性能與抗污染性能的影響尚不明晰。本研究的主要目的是探究不同變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)的幾何特征對(duì)于流道水力學(xué)性能與抗污染性能的影響,在此基礎(chǔ)上對(duì)進(jìn)水隔網(wǎng)的設(shè)計(jì)與優(yōu)化提出建議。
圖文導(dǎo)讀

圖1 所選用的4種變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)(NDL:變徑雙層網(wǎng)絲,下標(biāo)的“0”、“1/3”和“1/2”分別代表網(wǎng)絲縮窄口位于網(wǎng)絲的結(jié)點(diǎn)附近、1/3處以及中間;NSL:變徑單層網(wǎng)絲)。具體的幾何參數(shù)可見(jiàn)原文表格信息。

圖2 實(shí)驗(yàn)錯(cuò)流過(guò)濾裝置
水力學(xué)實(shí)驗(yàn)從跨流道壓降差(FCP)和純水通量?jī)蓚(gè)角度探究了不同變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)對(duì)流道的影響。對(duì)比無(wú)進(jìn)水隔網(wǎng)的流道,含進(jìn)水隔網(wǎng)的FCP顯著增加,表明進(jìn)水隔網(wǎng)是引起跨流道壓降差的主要原因。在含進(jìn)水隔網(wǎng)的流道中,NSL的網(wǎng)格尺寸大于NDL,本應(yīng)成為有利于減小FCP的因素,然而NSL引起的FCP最大(錯(cuò)流速度0.12 m/s時(shí)壓降差達(dá)到5.6 mbar/cm),表明單層變徑網(wǎng)絲的設(shè)計(jì)可能對(duì)水流起到更大的阻礙作用。當(dāng)不考慮膜污染以及流道進(jìn)口壓力一致時(shí),根據(jù)達(dá)西定律,純水通量主要與FCP有關(guān)。因此,評(píng)價(jià)進(jìn)水隔網(wǎng)的水力學(xué)性能可以主要關(guān)注跨流道壓降差。

圖3 不同進(jìn)水隔網(wǎng)流道的跨流道壓降差隨入口錯(cuò)流速度的變化。

圖4 不同進(jìn)水隔網(wǎng)流道的純水通量隨TMP的變化:(1)2.3 bar,(2)3.5 bar,(3)4.9 bar。以流道長(zhǎng)度為1 m計(jì)算,進(jìn)口錯(cuò)流速度0.12 m/s。 開(kāi)展膜污染實(shí)驗(yàn),并對(duì)不同流道的膜表面和進(jìn)水隔網(wǎng)表面積累的污染物含量分別進(jìn)行測(cè)定。結(jié)果顯示,膜表面的平均TOC含量和ATP含量分別為0.26 mg/cm2和68.0 pg/cm2,而進(jìn)水隔網(wǎng)表面的TOC含量和ATP含量分別為0.13mg/cm2和34.8 pg/cm2,表明膜污染比隔網(wǎng)污染嚴(yán)重。就膜污染而言,放置進(jìn)水隔網(wǎng)的流道均比無(wú)進(jìn)水隔網(wǎng)的流道更輕,但部分污染物沉積、附著在進(jìn)水隔網(wǎng)表面,需要綜合隔網(wǎng)污染來(lái)評(píng)價(jià)其抗污染性能。例如,NSL流道的膜污染程度低于無(wú)進(jìn)水隔網(wǎng)的流道,但其隔網(wǎng)污染較嚴(yán)重,導(dǎo)致總體污染程度更高。NDL0的抗污染性能最佳(污染后的相對(duì)膜通量最高,污染物水平最低),這與它的雙層網(wǎng)絲結(jié)構(gòu)以及縮窄口位于網(wǎng)絲結(jié)點(diǎn)附近有關(guān)。

圖5 不同進(jìn)水隔網(wǎng)流道在污染后的(A)TOC濃度,(B)ATP濃度,(C)相對(duì)膜通量,(D)相對(duì)膜通量與TOC/ATP濃度的相關(guān)性分析。采用CFD模擬得到不同進(jìn)水隔網(wǎng)流道的流場(chǎng)分布,并通過(guò)計(jì)算FCP與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相對(duì)比實(shí)現(xiàn)模型的驗(yàn)證。CFD結(jié)果表明,盡管NSL流道展現(xiàn)出最高的局部流速(0.326 m/s)和平均流速(0.149 m/s),但其FCP也最大,且產(chǎn)生了較大區(qū)域的流動(dòng)“死區(qū)”,污染物容易在“死區(qū)”沉積、附著。而NDL流道在縮窄口附近形成較高的局部流速,破壞了“死區(qū)”的形成。計(jì)算了不同進(jìn)水隔網(wǎng)流道的膜面與隔網(wǎng)的壁面剪切力,其結(jié)果與膜污染實(shí)驗(yàn)中的TOC/ATP濃度呈現(xiàn)顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。壁面剪切力的提高,可以增強(qiáng)邊界層中作用于顆粒或污染物的提升力,從而減緩污染速率。因此,在進(jìn)水隔網(wǎng)的幾何設(shè)計(jì)中,應(yīng)考慮盡可能提高壁面剪切力的同時(shí)降低跨流道壓降差。

圖6 CFD模擬不同進(jìn)水隔網(wǎng)流道的流場(chǎng)分布圖。入口錯(cuò)流速度為0.12 m/s。

圖7 CFD計(jì)算不同進(jìn)水隔網(wǎng)流道的膜面與隔網(wǎng)的壁面剪切力,以及與膜污染實(shí)驗(yàn)中的TOC/ATP濃度的相關(guān)性分析。
小結(jié)
本文采用水力學(xué)實(shí)驗(yàn)、膜污染實(shí)驗(yàn)與CFD模擬,探究了不同變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)幾何特征對(duì)膜元件中流道的水力學(xué)和抗污染性能的影響,主要結(jié)論如下:
(1)變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)的網(wǎng)絲層數(shù)、絲徑的變徑程度、網(wǎng)絲縮窄口的位置與寬度會(huì)影響流道中的流場(chǎng),進(jìn)而影響流道整體的水力學(xué)性能和抗污染性能。
(2)變徑網(wǎng)絲進(jìn)水隔網(wǎng)不建議采用單層網(wǎng)絲的設(shè)計(jì),因?yàn)槠湟滓疠^大的跨流道壓降差,同時(shí)產(chǎn)生較多的流動(dòng)“死區(qū)”,導(dǎo)致嚴(yán)重的膜污染和隔網(wǎng)污染。
(3)網(wǎng)絲縮窄口的設(shè)計(jì)有利于減輕膜污染,其應(yīng)該設(shè)計(jì)在易發(fā)生污染的“死區(qū)”附近,例如網(wǎng)絲結(jié)點(diǎn)處。
(4)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)具有更好的水力學(xué)性能和抗污染性能的新型進(jìn)水隔網(wǎng),對(duì)于提升膜元件的性能至關(guān)重要。
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