一种高效清洗陶瓷膜的方法技术

技术编号:36036786 阅读:51 留言:0更新日期:2022-12-21 10:40
本发明专利技术涉及陶瓷膜材料和膜清洗技术领域,具体是一种高效清洗陶瓷膜的方法。本发明专利技术依次包括以下步骤:(1)铁锰复合超微粉的制备、(2)动态催化功能层的形成、(3)动态层催化双氧水清洗陶瓷膜过程、(4)动态催化层回收。本发明专利技术的优点在于发明专利技术一种铁锰复合的超微粉催化剂,该催化剂通过膜过滤过程在膜表面形成一种可回收利用的动态层,通过对双氧水溶液的过滤原位氧化分解陶瓷膜表面和孔隙中不可逆污染物,实现陶瓷膜的高效清洗。该清洗方法具有不损伤陶瓷膜,不污染环境和催化剂可重复利用等优点。不污染环境和催化剂可重复利用等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种高效清洗陶瓷膜的方法
所属

[0001]本专利技术专利涉及陶瓷膜材料和膜清洗
,具体为一种高效清洗陶瓷膜的方法。

技术介绍

[0002]陶瓷膜作为一种先进的无机膜材料被广泛用于化工生产、食品加工、生物制药、废水处理及污水资源化回用、饮用水的深度净化等领域。相比于聚合物有机膜,陶瓷膜具有机械强度高、耐酸碱、耐高温、耐各种有机溶剂和氧化剂、抗污染性好、过滤精度高和使用寿命长等特性。近年来,陶瓷膜被广泛应用到生活污水处理和饮用水的深度净化中,陶瓷膜高的产水通量和优异的抗污染性能以及长的使用寿命,受到人们无比地青睐。
[0003]然而,随着使用时间的延长,不可避免的膜污染不断地加剧,膜污染是膜法水处理技术中不可避免的问题,也是影响膜技术广泛应用的重要问题。膜污染会导致膜渗透通量衰减、跨膜压差增大、膜清洗和更换频率增高、膜使用寿命缩短、运行和维护成本增加等。常规的陶瓷清洗方式主要是定期反冲洗和离线化学浸泡清洗两种。但是定期反冲洗只对滤饼层污染有效,并且随着膜孔堵塞的不可逆污染,反冲洗清洗也无能为力;以酸碱水溶液浸泡的化学清洗是最有效和最直接的解决方法,但同时酸碱清洗对膜材料、膜组器以及膜分离性能带来一定的损伤,主要是对陶瓷膜材料的侵蚀,使得膜材料不断劣化,膜的使用寿命缩短。其次是酸碱化学浸泡对环境带来二次污染。
[0004]因此,开发一种高效清洗陶瓷膜的方法成为人们关注的焦点。除了上述的反冲洗、强化预处理、在线或离线化学清洗外,常规做法是将具有催化活性的过渡金属氧化物掺杂到膜基材或膜过渡层和分离层中,但是不可避免的高温烧制形成的熔出物,造成膜材料表面大量的麻点状缺陷,严重影响过滤性能。还有一种做法是将烧制好的陶瓷膜表面涂覆一层功能催化层,然后在高温下煅烧晶化。存在的问题是功能催化层不稳定,容易脱落;其次是功能层阻碍了陶瓷膜产水通量。

技术实现思路

[0005]本专利技术是针对当前陶瓷膜在使用过程中不可避免的膜污染问题,以及各种清洗措施不但不能使膜通量彻底恢复还导致膜材料劣化的问题,提出一种动态层催化双氧水,原位产生强氧化剂清洗陶瓷膜的方法。该方法是当膜发生污堵后,将铁锰类超微粉采用膜过滤方式在膜表面形成动态催化层,然后将双氧水溶液作为分离液进行膜过滤过程,铁锰复合超微粉动态层活化双氧水,产生氧化电位为2.80eV的羟基自由基,无选择性的将吸附或沉积在膜表面或孔隙内的污染物降解成小分子酸,甚至矿化成二氧化碳和水,从而达到催化自清洁膜的目的。该方法不损伤膜基材和膜分离层,不影响陶瓷膜产水通量,最重要的是清洗效果非常好。
[0006]为了达到上述目的,本专利技术通过以下技术方案来实现:
[0007]一种高效清洗陶瓷膜的方法,其特征在于:主要由陶瓷膜、铁锰复合超微粉和膜表
面形成的动态催化功能层构成;该清洗方法依次包括以下步骤:(1)铁锰复合超微粉的制备、(2)动态催化功能层的形成、(3)动态层催化双氧水清洗陶瓷膜过程、(4)动态催化层回收。
[0008]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(1)是将九水合硝酸铁和四水合硝酸锰按一定比例添加到去离子水中,然后加一定量的柠檬酸和乙二醇,搅拌溶解形成溶胶,将溶胶在90℃水浴中加热得到凝胶,将凝胶在110℃下干燥24h,在200℃下干燥24h,得到干凝胶。将干凝胶在600~1200℃下焙烧3h,然后球磨2h,即可获得将粒径范围是1~100μm的铁锰复合的超微粉催化剂。
[0009]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(2)是将步骤(1)中制备的铁锰复合超微粉催化剂按照固含量5~20wt%分散进料罐或膜池的水中形成悬浮液;若是管式陶瓷膜清洗,采用错流过滤模式,将悬浮液在0.1~0.5MPa的压力驱动下错流循环1~30min,膜产水也回流至进料罐中,保证整个进料罐的体积不变,在管式陶瓷膜表面涂覆一层动态催化功能层;若是平板式陶瓷膜清洗,采用死端过滤模式,将悬浮液在0.01~0.05MPa的负压下抽吸1~30min,膜产水也回流至膜池中,保证整个膜池的体积不变,在平板式陶瓷膜表面涂覆一层动态催化功能层。
[0010]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(3)是在步骤(2)完成的基础上,给进料罐或膜池中加入浓度范围10~50mmol/L的双氧水,双氧水在正压或负压驱动下,透过动态涂覆在陶瓷膜表面的铁锰复合超微粉颗粒堆积形成的三维孔隙催化功能层,然后再回到进料罐或膜池中约10~60min。
[0011]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(4)是当步骤(3)完成后,采用反洗泵对陶瓷膜进行反冲洗,将动态催化功能层破坏,再将进料罐或膜池中含有铁锰复合超微粉的悬浮液回收,等下次清洗时再利用。
[0012]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(1)中所述的九水合硝酸铁和四水合硝酸锰的摩尔比在10:1至1:1,优选为5:1。
[0013]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(1)中所述的柠檬酸、乙二醇和九水合硝酸铁的摩尔比在6:3:1至2:3:1,优选为4:3:1。
[0014]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(1)中所述的铁锰复合的超微粉催化剂的粒径范围1~100μm,优选为1~40μm。
[0015]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(1)中所述的干凝胶焙烧温度范围600~1200℃,优选为700℃。
[0016]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(3)中所述的双氧水的浓度是10~50mmol/L,优选为25mmol/L。
[0017]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(2)和步骤(3)中所述的陶瓷膜运行模式是错流过滤或死端过滤,陶瓷膜形状是管式单通道、管式多通道或平板状。
[0018]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(3)中所述的陶瓷膜材质是氧化铝、氧化锆、氧化钛、氧化硅、碳化硅或上述几种材料的复合陶瓷膜。
[0019]作为优选,上述一种高效清洗陶瓷膜的方法的步骤(3)中所述的陶瓷膜孔径范围是10~300nm。
[0020]有益效果:
[0021]1.本专利技术所述的铁锰复合超微粉动态层催化活化双氧水氧化分解膜污染物,不影响陶瓷膜的性能,不会导致陶瓷膜分离层出现缺陷。
[0022]2.本专利技术所述的铁锰复合超微粉动态层催化活化双氧水氧化分解膜污染物,在压力驱动下,双氧水溶液无选择透过动态催化层,使得催化活化双氧水的的传质效率高,导致双氧水的利用率高。
[0023]3.本专利技术所述的铁锰复合超微粉动态层催化活化双氧水氧化分解膜污染物,无需酸碱化学清洗,不会将膜材料的劣化,不会腐蚀水泵、膜壳和管道,不会造成环境的二次污染。
[0024]4.本专利技术所述的铁锰复合超微粉动态层催化活化双氧水氧化分解膜污染物,动态催化层可回收再利用,陶瓷膜清洗成本低。
具体实施方式:
[0025]下面结合实例进一步说明本专利技术,但并不是本
技术实现思路
范围的任何限制。
[本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高效清洗陶瓷膜的方法,其特征在于:该清洗方法依次包括以下步骤:(1)铁锰复合超微粉的制备;(2)动态催化功能层的形成;(3)动态层催化双氧水清洗陶瓷膜过程;(4)动态催化层回收;其中,步骤(1)中铁锰复合超微粉的制备:是将九水合硝酸铁和四水合硝酸锰按一定比例添加到去离子水中,然后加一定量的柠檬酸和乙二醇,搅拌溶解形成溶胶,将溶胶在90℃水浴中加热得到凝胶,将凝胶在110℃下干燥24h,在200℃下干燥24h,得到干凝胶;将干凝胶在600~1200℃下焙烧3h,然后球磨2h,即可获得将粒径范围是1~100μm的铁锰复合的超微粉催化剂。步骤(2)中动态催化功能层的形成:是将步骤(1)中制备的铁锰复合超微粉催化剂按照固含量5~20wt%分散进料罐或膜池的水中形成悬浮液;若是管式陶瓷膜清洗,采用错流过滤模式,将悬浮液在0.1~0.5MPa的压力驱动下错流循环1~30min,膜产水也回流至进料罐中,保证整个进料罐的体积不变,在管式陶瓷膜表面涂覆一层动态催化功能层;若是平板式陶瓷膜清洗,采用死端过滤模式,将悬浮液在0.01~0.05MPa的负压下抽吸1~30min,膜产水也回流至膜池中,保证整个膜池的体积不变,在平板式陶瓷膜表面涂覆一层动态催化功能层;步骤(3)动态层催化双氧水清洗陶瓷膜过程:是在步骤(2)完成的基础上,给进料罐或膜池中加入浓度范围10~50mmol/L的双氧水,双氧水在正压或负压驱动下,透过动态涂覆在陶瓷膜表面的铁锰复合超微粉颗粒堆积形成...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈锋涛
申请(专利权)人:浙江理工大学
类型:发明
国别省市:

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