The fouling properties of the feed water, which may necessitate additional (pre) treatment. are crucial factors when choosing appropriate membranes and systems. Pre-treatment inevitably leads to extra investment costs. However, total operating and maintenance costs may be lower due to a more stable overall system performance with lower cleaning frequencies and longer membrane lifetimes. Additionally improvements in treatment methods and recent advances in RO technology (Perez-Gonzalez et al. 2012; Malaeb and Ayoub. 2011; Fujioka et al.. 2012) including new membrane materials and improvements in membrane modules have decreased operational and investment costs. Microfiltration (MF) and UF have become efficient pre-treatments for RO as RO membranes are very sensitive to fouling, which decreases the resultant permeate flux (Clever et al., 2000). However, the choice of pre-treatment is highly dependent upon the physical. Chemical and microbiological qualities of the feed water. Qin et al.(2002) suggested that a preliminary UF step would decrease the fouling of the RO membranes and increase the efficiency of the removal process. For example UF would allow membrane maintenance (0.92US S/m³ from Alonso et al., 2001) of an RO plant to be reduced by 20% (Redondo. 2001). Membrane filtration technology can remove heavy metal ions with high efficiency but high costs. Process complexities, membrane fouling, and low permeate flux have limited its use for heavy metal removal(Fu and Wang. 2011), In conclusion, despite a number of studies a combined technological-economic feasibility study is lacking for applying UF RO as a method for generating water for reuse within the metal finishing industry.
The aim of this study was therefore to investigate the technological-economic potential of UF-RO based wastewater treatment for reuse within the metal finishing industry. For this study the processes at the Gorenje metal finishing plant in Velenje,Slovenia were selected. This plant acquires water in the form of potable water from the local drinking water supply plant in Velenje.
The majority of this water (48%) is used for cooling and 34% for galvanizing. 16% is used for sanitary purposes and 2% for other purposes. The wastewater from the production plant is treated with standard physical-chemical treatment in-house before being discharged into the Paka watercourse. The annual amount of produced wastewater is 80,000 m³ of which 30,000 m³, on average, has reusable potential. Therefore, the treated water could contribute to a sustainable production if a cost-effective treatment process can be implemented. This potential was assessed by implementing and investigating a pilot scale test system with a combined UF-RO step following standard physical-chemical treatment.
คุณสมบัติเหม็นของน้ำป้อนซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มเติม (ก่อน) การรักษา เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเยื่อที่เหมาะสมและระบบ รักษาก่อนย่อมนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาจจะลดลงเนื่องจากผลการดำเนินงานของระบบโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้นที่มีความถี่ในการทำความสะอาดที่ต่ำกว่าและอายุการใช้งานอีกต่อไปเมมเบรน นอกจากนี้ในการปรับปรุงวิธีการรักษาและความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยี RO (เปเรกอนซาเล et al, 2012;.. Malaeb และ Ayoub 2011; et al, Fujioka .. 2012) รวมทั้งวัสดุเมมเบรนใหม่และการปรับปรุงในโมดูลเมมเบรนได้ลดลงในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายการลงทุน ไมโคร (MF) และ UF ได้กลายเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพก่อนสำหรับ RO เป็นเยื่อ RO มีความสำคัญมากที่จะเปรอะเปื้อนซึ่งลดผลซึมฟลักซ์ (เคลฟเวอร์ et al., 2000) แต่ทางเลือกของการรักษาก่อนจะสูงขึ้นอยู่กับทางกายภาพ เคมีและคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำอาหาร ฉิน et al. (2002) ชี้ให้เห็นว่าขั้นตอน UF เบื้องต้นจะลดลงเหม็นของเยื่อ RO และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกำจัด ตัวอย่างเช่น UF จะช่วยให้การบำรุงรักษาเมมเบรน (0.92US S / ลูกบาศก์เมตรจากอลอนโซ่ et al., 2001) ของโรงงาน RO ที่จะลดลง 20% (Redondo. 2001) เทคโนโลยีการกรองเมมเบรนสามารถลบไอออนโลหะหนักที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ค่าใช้จ่ายสูง ความซับซ้อนของกระบวนการเปรอะเปื้อนเมมเบรนและฟลักซ์ซึมต่ำได้รับการ จำกัด การใช้งานสำหรับการกำจัดโลหะหนัก (Fu และวัง. 2011) สรุปได้ว่าแม้จะมีจำนวนของการศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจรวมกันขาดสำหรับการใช้ UF RO เป็นวิธีการ สำหรับการสร้างน้ำเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการตกแต่งโลหะ. จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้จึงตรวจสอบที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจของ UF-RO ตามระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการตกแต่งโลหะ สำหรับการศึกษานี้กระบวนการที่โรงงานโลหะสิ้นสุด Gorenje ใน Velenje, สโลวีเนียได้รับการคัดเลือก โรงงานแห่งนี้ได้รับน้ำในรูปแบบของน้ำดื่มจากพืชดื่มน้ำประปาท้องถิ่นใน Velenje. ส่วนใหญ่ของน้ำนี้ (48%) ใช้สำหรับระบายความร้อนและ 34% สำหรับชุบสังกะสี 16% ใช้สำหรับวัตถุประสงค์สุขาภิบาลและ 2% เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ น้ำเสียจากโรงงานผลิตที่ได้รับการรักษาด้วยการรักษาทางกายภาพและทางเคมีมาตรฐานในบ้านก่อนที่จะถูกปล่อยออกมาลงไปในสายน้ำ Paka จำนวนเงินประจำปีของน้ำเสียที่ผลิตเป็น 80,000 ลูกบาศก์เมตรที่ 30,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเฉลี่ยมีศักยภาพนำมาใช้ใหม่ ดังนั้นน้ำที่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่การผลิตที่ยั่งยืนถ้ากระบวนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการได้ ที่อาจเกิดขึ้นนี้ได้รับการประเมินโดยการดำเนินการและตรวจสอบนักบินระดับระบบการทดสอบที่มีรวมกันขั้นตอน UF-RO ดังต่อไปนี้การรักษาทางกายภาพและทางเคมีมาตรฐาน
การแปล กรุณารอสักครู่..