物理化学物理化学物理化学 (29).pdf





《物理化学物理化学物理化学 (29).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物理化学物理化学物理化学 (29).pdf(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、环境科学研究 Research of Environmental Sciences ISSN 1001-6929,CN 11-1827/X 环境科学研究网络首发论文环境科学研究网络首发论文 题目:反渗透技术对消毒副产物的去除效果、机理及影响因素研究进展 作者:何欢,杨洁,陈白杨 DOI:10.13198/j.issn.1001-6929.2021.10.07 收稿日期:2021-08-11 网络首发日期:2021-10-25 引用格式:何欢,杨洁,陈白杨反渗透技术对消毒副产物的去除效果、机理及影响因素研究进展J/OL环境科学研究.网络首发网络首发:在编辑部工作流程中,稿件从录用到出版要经历录用
2、定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定,且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件,可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合出版管理条例和期刊出版管理规定的有关规定;学术研究成果具有创新性、科学性和先进性,符合编辑部对刊文的录用要求,不存在学术不端行为及其他侵权行为;稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准,正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发
3、的严肃性,录用定稿一经发布,不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容,只可基于编辑规范进行少量文字的修改。出版确认出版确认:纸质期刊编辑部通过与中国学术期刊(光盘版)电子杂志社有限公司签约,在中国学术期刊(网络版)出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版,以单篇或整期出版形式,在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为中国学术期刊(网络版)是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188,CN 11-6037/Z),所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。反渗透技术对消毒副产物的去除效果、机理及影响因素研究进展 何 欢,杨 洁,陈白杨
4、*哈尔滨工业大学(深圳),深圳 518055 摘要:反渗透(RO)技术因操作简便、无药剂添加等特点,而被广泛应用于管网末端痕量污染物的去除.为深入理解RO技术在去除饮用水中消毒副产物(DBP)的应用,本文总结了近二十年来RO截留DBPs的效果、机理、影响因素及工艺.结果表明:空间位阻效应是 RO 膜去除 DBPs 的主要作用机制,静电排斥效应对带电小分子 DBPs 的去除更加明显;此外,膜对疏水性 DBPs 也具有一定的吸附截留作用;适当提高 pH、操作压力或膜改性(如使膜孔变小或增强膜的亲水性)能增强 DBPs 的去除,但升高温度不利于 DBPs 去除.在一定范围内 DBPs 浓度变化(02
5、00 g/L)对 RO 截留影响不明显;目前尚存争议的是水中离子浓度和膜老化对 RO 效率的影响及各种 RO 工艺的优选.建议未来深入探究 DBPs 在 RO 工艺中的吸附和穿透行为及规律,并致力于开发净水能力更强且更节能省水的 RO 工艺.关键词:反渗透膜;消毒副产物;效果;机理;影响因素;工艺 中图分类号:X1 文章编号:1001-6929(2021)00-00-00 文献标志码:A DOI:10.13198/j.issn.1001-6929.2021.10.07 A Review of Disinfection Byproducts Removal Efficiency and Infl
6、uencing Factors in Reverse Osmosis Technology HE Huan,YANG Jie,CHEN Baiyang*Harbin Institute of Technology(Shenzhen),Shenzhen 518055,China Abstract:Reverse osmosis(RO)technology is currently widely used in the removal of trace pollutants from pipe network end due to its simple operation and chemical
7、-free characteristic.In order to gain insights into the application of RO technology in removing disinfection by-products(DBPs),this review summarized the effects,mechanisms,influencing factors and RO techniques on rejection of DBPs within the past two decades.The results show that steric hindrance
8、is the major force governing the removal of most of DBPs by RO,while electrostatic repulsion has strong impacts on the removal of those charged,small molecular DBPs.Meanwhile,RO membrane can effectively reject hydrophobic DBPs due to its adsorption capacity.Increasing pH and operating pressure or mo
9、difying membrane properties(e.g.,reducing pore size or enhancing hydrophilicity of membrane)can increase the removals of DBPs,whereas an increase in temperature is often harmful to the removal of DBPs.Varying initial DBPs concentrations(0-200g/L)within certain levels posed little effects on the perf
10、ormance of RO.However,there remain some controversies now regarding the influences of coexisting ions in water and membrane aging on the retention of DBPs.In the future,it is suggested to further explore the adsorption and penetration behaviors and mechanisms of DBPs in the RO treatment process,and
11、to committee to developing RO processes with stronger pollutant mitigation ability and more energy and water-saving features.Keywords:reverse osmosis;disinfection byproducts;efficiency;mechanism;influencing factors;processes 收稿日期:2021-08-11 修订日期:2021-10-13 作者简介:何欢(2000-),女,湖南衡阳人,HeH.*责任作者,陈白杨(1976-)
12、,男,湖南娄底人,教授,博士,博导,主要从事饮用水安全与控制研究,popla_ 基金项目:国家自然科学基金项目(No.51978194);深圳市科创委项目(No.JCYJ20180306171820685)Supported by National Natural Science Foundation of China(No.51978194);Shenzhen Science and Technology Innovation 网络首发时间:2021-10-25 15:32:02网络首发地址:https:/ Commission,China(No.JCYJ20180306171820685)
13、饮用水安全是一个各界广泛关注的问题.由于源水中含有大量细菌和有机物等污染物,因此有必要对源水进行消毒处理1-2.余氯因具有低廉易得、效果持久等优点,目前国内外大型水厂多选用其为消毒剂3,4.然而,余氯在消毒的同时会与水中天然有机物反应生成一系列消毒副产物(DBPs)5-8,它们已被证明具有较强的致畸、致癌、致突变潜在危害9-11.因此,国内外政府高度重视,目前已颁布了一系列针对饮用水 DBPs的浓度限值标准12(见表 1).表 1 各国 DBPs 浓度限值12-16 Table 1 Concentration limits of DBPs by different countries mg/L
14、 消毒剂 DBPs 类型 致癌性 WHO US EU 日本 中国 印度 液氯/氯胺 三卤甲烷(THMs)氯仿 2B 0.3 0.08-0.06 0.06 0.2 一溴二氯甲烷 2B 0.06 0.08-0.03 0.06 0.06 二溴氯甲烷 3 0.1 0.08-0.1 0.1 0.1 三溴甲烷 2B 0.1 0.08-0.09 0.1 0.1 总 THMs *0.08 0.1 0.1*-卤乙酸(HAAs)一氯乙酸 0.2 0.06-0.02-二氯乙酸 2B 0.05 0.06-0.03 0.05-三氯乙酸 2B 0.2 0.06-0.03 0.1-二溴乙酸 2B-溴氯乙酸 2B-总 HAA
15、 -0.06 0.06-卤代乙腈(HAN)二氯乙腈 3 0.02-0.04-三氯乙腈 3-二溴乙腈 2B 0.07-溴氯乙腈 3-二氧化氯 氯酸盐类 ClO2-3 0.7-0.25 0.6 0.7-ClO3-0.7 1 0.25 0.6 0.7-臭氧 溴酸盐类(BrO3-)/醛类 BrO3-2B 0.01 0.01-0.01 0.01-甲醛-0.08 0.9-注:*表示各类化合物浓度中各种化合物的实测浓度与其各自限值比值之和不得超过 1,-为无限值;2B 为很可能致癌物;3为不致癌物.常见饮用水 DBPs 的处理策略包括三类:即 DBPs 前体物的去除、消毒剂种类和投加方式的优化、管网末端的净
16、化.第 1 种方式采用过滤、吸附、混凝及膜处理等技术将 DBPs 前体物去除17-19,目的是减少前体物与消毒剂反应20.第2种方式是通过优化消毒剂种类和合理的投加方式来减少DBPs生成量21.第3种方式则是在管网末端安装净水设备降低已生成的 DBPs 含量.家庭端去除 DBPs 的净化技术包括加热煮沸22-23、活性炭吸附24、紫外光解25等.近年来膜过滤技术被广泛应用于水处理领域26-27,且常见的超滤膜、纳滤膜和 RO 膜均已被用于商业饮用机,该技术也具备去除 DBPs 的潜力.RO 技术是指在高于溶液渗透压的条件下,通过外加压力使水分子透过而溶质分子被截留的一种分离方式.RO 膜由于其
17、极小的膜孔能截留水中多种污染物,如盐离子、新兴有机污染物等28-31,也常应用于饮 用水中 DBPs 的去除32.因此,为深入理解 RO 去除 DBPs 的应用,本综述通过总结近二十年来 RO 在 DBPs去除领域的研究进展,具体包括去除效果、机理、操作条件影响和工艺等方面.籍此,提出了当前研究的不足及未来可能的研究方向.1 RO 去除 DBPs 效率 目前已有多项研究证实了RO工艺对多种DBPs均具有良好的去除效果.例如,RO膜对THMs和HAAs去除率分别在 60%90%和 86%94%之间28,33-34.两类 DBPs 的差别说明 RO 膜对带电 DBPs 的截留效果高于不带电 DBP
18、s.RO 膜对 HANs 也具有良好的截留效果,平均去除率可达 73%35.此外,有中试研究也发现 RO 膜对 DBPs 具有良好的截留效果.Karakulski 等36利用两种高压 RO 膜(FT30 和 AFC99,承压能力4MPa)处理自来水和微咸水发现,FT30 膜对 THMs 去除率高达 99.5%.AFC99 膜在 13 MPa 的范围内,可去除 80%的 THMs.另外,TFC-HR 和 NF90 膜对 N-亚硝基吗啉(NMOR)去除效果比 N-亚硝基哌啶(NPIP)分别低 2%和 16%37,也说明不同膜有不同的表现.当前膜领域研究热点之一是新膜的开发.除常规聚酰胺商业膜外,付
19、一菲等38研究了两种纳米改性膜(TFC 和 ZIF/TFN)对 DBPs 的去除,结果发现改性后的 RO 膜比商业膜对 DBPs 的处理效果更好,但不足的是水通量减小.比如,用 50nm ZIF 改性后的 ZIF/TFN 膜孔径仅为 0.34nm,具有很好的截污性能(对比效果见表 2).该结果表明,若膜的改性作用可使膜孔径减小,更多小分子的 DBPs 将被截留.表 2 各种膜对 DBPs 的去除效果38 Table 2 DBPs removal efficiency of various membranes38%膜类型 TCM DCAN TCAN DCAM TCAM 商品膜 26.2 29.4
20、 60.8 55.1 66.5 TFC 32.1 37.3 82.2 71 90.5 ZIF/TFN 38.4 45.3 95.5 80 99.2 注:TCM 为三氯甲烷;DCAN 为二氯乙腈;TCAN 为三氯乙腈;DCAM 为二氯乙酰胺;TCAM 为三氯乙酰胺.2 RO 膜截留 DBPs 的机理 当前,RO 膜截留 DBPs 的机理主要包括空间位阻效应、静电排斥效应及膜吸附效应三种.在空间位阻方面,RO 膜的平均孔径小于 1nm,因此在外加的压力作用下,空间位阻效应即可有效截留大分子 DBPs39.可以理解的是,DBPs 分子量越大,其被 RO 膜截留越多,去除率就越高.比如,Steinle
21、-Darling 等40建立了分子量与去除率的良好线性关系(R2=0.960.99).然而,DBPs 分子量与 RO 膜的去除程度在其他研究中并不呈线性关系.此外,Fujioka 等37研究发现 NMOR 的去除率比 NPIP 的低,而二者的分子量却相似(NMOR 为 116 g/mol,NPIP 为 114 g/mol).据此,该文提出了“分子宽度”的新概念指标,并将其与 N-亚硝胺去除率建立了良好相关性.Yang 等41发现分子量相似的物质具有不同的分子半径(rs),因此该研究将 rs作为描述 DBPs 尺寸的首选指标.Fujioka 等42也发现 NDMA、二甲基甲酰胺(DMF)和异丁醛
22、(IBAL)具有相似的分子量(7274 g/mol)但明显不同的去除率(分别为 30%、52%和 88%),并提出用最小投影面积作为尺寸指标建立和去除率的相关性.由此可见,空间位阻效应中可用多个 DBPs 尺寸指标进行描述,且选用不同指标的相关性程度不同,未来该方向的深入探究或许可发掘该效应更深层次的机理.在静电排斥方面,RO 膜因所带官能团可受水样 pH 的影响而促进或抑制对离子态 DBPs 的截留作用43.一般来说,在中性和碱性条件下 RO 膜表面带负电,若 DBPs 在该 pH 条件下脱氢而带负电,则两者所带 电荷相同会发生静电排斥作用,从而促进 DBPs 的截留.且该排斥作用对较小分子
23、的效果更为明显41,被认为是带电的小分子 DBPs 的主要去除机制.在膜吸附截留方面,该作用对不带电且疏水性较强的 DBPs 的去除具有较大影响.有研究通过物质守恒分析发现,某些疏水 DBPs 会被吸附在 RO 膜表面或嵌入膜中44,45.其迁移途径为疏水性 DBPs 穿过聚酰胺层进入膜中,而后被聚砜层吸附,使 DBPs 暂时留在膜层中46.其主要原因为膜材料也为疏水性物质,二者具有良好的亲和性47,但吸附力的强弱也受到 DBPs 物理化学特性的影响48,49.然而,因膜吸附位点有限,该作用随着操作时间的延长可能会逐渐减弱,且在截留吸附到一定程度后,某些污染物可能会穿过膜层进入清水中,从而影响
24、净水效果41,44,50,51.该方向的研究目前还亟待深入探索和发掘.3 RO 去除 DBPs 的影响因素 RO 去除 DBPs 的效果可受到多种因素的影响,包括溶液 pH、操作压力、温度、离子类型、水质及 RO膜老化程度等28,52.因此,本节对 RO 去除 DBPs 的常见影响因素进行了总结了.3.1 pH pH 可改变膜表面电荷及溶质的带电性而影响膜的截留性能53.Wang 等54研究了初始 pH 对多级 RO截留 HAAs 的影响,结果发现,在中性(pH=7.5)和弱碱性(pH=8.5)溶液的 HAAs 截留率明显高于弱酸性水(pH=6.5).Chen 等46研究发现,RO 截留自来水
25、中 DBPs 的效果较超纯水中 DBPs 更好,据此推测是实际水中 pH 更高所致.因原水中 OH-浓度高于 H+,而循环 RO 系统中 OH-得到富集,更加强了膜的静电排斥作用.同样,Fujioka 等55发现,pH 由 10.0 降至 3.5,亚硝胺的去除率随之下降,这意味着 pH 下降使膜带正电从而降低了排斥效应.此外,有研究发现小分子电中性的 DBPs 也会受到 pH 的影响,总体上随 pH 的增加而 DBPs 去除率增大56,57.该现象的原因是 pH 提高导致了膜聚合物基体的延伸链构象37,从而使膜的孔径变小.因此,RO 技术运用过程中适当提高溶液 pH 可提高 DBPs 的去除效
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物理化学物理化学物理化学 29 物理化学 29

限制150内