The results of electrochemical processing of spent acidic, neutral, and alkaline sulfate-chloride-containing regenerative solutions in two- and three-chamber electrolyzers are presented. It has been determined that the highest current efficiency for the products of electrodialysis can be achieved in the presence of hardness ions when processing acidic sulfate-containing solutions using three-chamber electrolyzers. It has been established that during electrodialysis of alkaline solutions after regeneration of anionites containing chloride ions, accumulation of alkali occurs in the cathodic region, and in the anodic region, chloride ions accumulate due to diffusion through the anion exchange membrane during the first stage, followed by preferential oxidation of chloride ions with liberation of free chlorine during the second stage. It has been shown that electrodialysis can effectively solve the problem of comprehensive processing of neutral, alkaline, and acidic regenerative sulfate-chloride-containing solutions, with the production of alkali and acid at concentrations suitable for reuse in regeneration processes.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The wastewater ecological danger has been established on the example of a meat processing enterprise, systematic exceedances of normative maximum permissible concentrations of contaminants and unpredictable fluctuations of their values have been registered. The design of thesewage treatment electroflotocoagulation module is developed. Wastewaters from a dairy plant, a bakery, a distillery and a sugar plant were treated at the electrotechnical complex. Analytical dependencies are established to determine the energy consumption for counteraction of potential emergencies.
PL
Zagrożenie ekologiczne ścieków określono na przykładzie zakładu przetwórstwa mięsnego, zarejestrowano systematyczne przekraczanie normatywnych maksymalnych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń oraz nieprzewidywalne wahania ich wartości. Opracowuje się projekt modułu elektroflotokoagulacji do oczyszczania ścieków. W kompleksie elektrotechnicznym oczyszczano ścieki z mleczarni, piekarni, gorzelni i cukrowni. Ustalono zależności analityczne w celu określenia zużycia energii na przeciwdziałanie potencjalnym awariom.
The need to treat wastewater in a sustainable way to minimalize contamination and maximize the recovery of nutrients is widely recognized. The focus is mainly on the removal and recovery of nutrients because of eutrophication problems in receiving waters, limitations of mining resources and high costs affiliated with nutrient production. Removal of nutrients is also a growing problem for water authorities, as authorities often tighten standards of discharged waters to avoid unnecessary discharge of nutrients into water bodies. The universally used technologies for nitrogen and phosphorus removal involve biological nitrification and denitrification and metal salt precipitation. However, applying these technologies nutrients are made unrecoverable for fertilizing. Electrodialysis (ED) is a membrane process capable of concentrating and separating ions from wastewater. Thanks to the applied current, the migration of ions occurs, and ions are concentrated in the concentrate solution. Laboratory scale ED showed the potential of nutrient recovery from wastewater sources. In this study, nutrients were recovered in concentrate solution from wastewater sludge liquid discharge by using electrodialysis. Calcium and sodium values in concentrated solution increased 10 times, values of potassium and chloride 5 times. The amount of ammonia nitrogen raised from 60 mg/l to 1700 mg/l. The concentrate enriched by nutrients may be used in further processes, e.g. phosphorus and ammonia nitrogen can be precipitated into the form of struvite.
PL
Powszechnie uznaje się potrzebę oczyszczania ścieków w zrównoważony sposób w celu zminimalizowania zanieczyszczenia i maksymalizacji odzysku składników odżywczych. W artykule skupiono się na usuwaniu i odzyskiwaniu składników odżywczych ze względu na problemy z eutrofizacją w wodach, ograniczenia zasobów górniczych i wysokie powiązania z produkcją składników nawozowych. Usunięcie składników nawozowych jest również coraz większym problemem dla gospodarki wodnej z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania prawne i zaostrzające się standardy. Powszechnie stosowane technologie usuwania azotu i fosforu to biologiczna nitryfikacja i denitryfikacja i strącanie soli. Jednakże tak uzyskane składniki stają się niezdatne dla nawożenia. Elektrodializa (ED) jest procesem membranowym służącym do koncentracji i wydzielania jonów ze ścieków. Dzięki zastosowanemu prądowi następuje migracja jonów i są one skoncentrowane w roztworze. Badania w skali laboratoryjnej wykazały potencjał odzysku składników odżywczych ze ścieków za pomocą elektrodializy. W przeprowadzonych badaniach wykazano efektywność odzysku składników odżywczych w procesie elektrodializy. Zawartości wapnia i sodu w stężonym roztworze wzrosły 10 razy, zawartości potasu i chlorku 5 razy. Ilość azotu amoniakalnego wzrosła z 60 mg/l do 1700 mg/l. Koncentrat wzbogacony w składniki odżywcze można stosować w dalszych procesach, np. azotan fosforu i amoniaku można wytrącić do postaci struwitu.
Sludge water, a product of drainage of primary and activated sludge from the municipal wastewater treatment process, is rich in nutrients, particularly nitrogen and phosphorus. Nitrogen and phosphorus are inorganic biogenic substances suitable for plant nutrition. Sludge water can be treated via electrodialysis. This process leads to two products, one is a diluate stream (solution less concentrated than the input, contains some nutrients) and the other is concentrate stream (solution in which nutrients are concentrated against the input). There is abundant research in nitrogen and phosphorus recovery from the concentrate stream, for example in the form of struvite used for fertilizing. However, little attention has been paid to the huge volumes of diluate stream. The diluate stream can be used in agriculture as water suitable for irrigation, where the bonus of this product is a partial fertilizing capacity. This way, wastewater can be used for irrigation and fertilizing having subjected the wastewater to agrochemical analyses. An important condition for the use of sludge water or diluate stream for irrigation is the absence of heavy metals and toxic substances. Still, if the water contains heavy metals, they can be removed with a relatively high success, for example by precipitation. Using wastewaster as water for agricultural purposes for irrigation is one of the new options to find new secondary sources of water. This theme is highly topical as it is important to reduce the consumption of quality water resources. These must primarily serve for drinking purposes, and therefore it is necessary to search for alternative water resources.
PL
Woda ze szlamów, produkt drenażu osadu pierwotnego i aktywnego z procesu oczyszczania ścieków komunalnych, jest bogata w składniki odżywcze, w szczególności azot i fosfor. Azot i fosfor to nieorganiczne substancje biogenne nadające się do żywienia roślin. Woda szlamowa może być oczyszczana przez elektrodializę. Proces ten prowadzi do powstania dwóch produktów, jeden to strumień rozcieńczony (roztwór mniej skoncentrowany niż wsad, zawiera pewne składniki odżywcze), a drugi to strumień skoncentrowany (roztwór, w którym składniki odżywcze są skoncentrowane). Istnieje wiele badań nad odzyskiwaniem azotu i fosforu ze strumienia koncentratu, na przykład w postaci struwitu (fosforan magnezowo-amonowy) używanego do nawożenia. Jednak niewiele uwagi poświęcono ogromnym ilościom strumienia rozcieńczalnika. Strumień rozcieńczony może być wykorzystywany w rolnictwie jako woda do nawadniania, gdzie wartością dodaną tego produktu jest częściowa zdolność nawożenia. W ten sposób ścieki można wykorzystać do nawadniania i nawożenia, poddając ścieki analizom agrochemicznym. Ważnym warunkiem stosowania wody z szlamu lub strumienia rozcieńczonego do nawadniania jest brak metali ciężkich i substancji toksycznych. Jeśli woda zawiera metale ciężkie, można je usunąć ze stosunkowo dobrym powodzeniem, na przykład przez strącanie. Wykorzystanie wody odpadowej do celów rolniczych do nawadniania jest jedną z nowych opcji w poszukiwaniu nowych wtórnych źródeł wody. Temat ten jest bardzo aktualny, ponieważ ważne jest zmniejszenie zużycia wysokiej jakości zasobów wodnych. Woda czysta musi służyć do picia, dlatego konieczne jest poszukiwanie alternatywnych zasobów wody do celów rolnych.
Fluoride and nitrate are common pollutants in drinking water and their presence deteriorates the quality of drinking water. According to WHO guidelines, the fluoride content in drinking water cannot be higher than 1.5 mg F–/dm3. The purpose of this paper was to evaluate the efficiency of fluoride removal from model aqueous solutions under the presence of nitrate. The experiments were conducted with the use of laboratory installation PCCell BED-1 System at a constant current density (0.78, 1.72, and 2.34 mA/cm2) with the use of monovalent selective ion-exchange membranes. The influence of initial nitrate concentration (15, 30, 45 mg NO3 – /dm3) and initial fluoride concentration (5, 10, 15 mg F–/dm3) on the process performance was studied. The degree of desalination varied from 85 to 91.7% depending on the solution composition and the applied current density, whereas the fluoride removal was in the range of 70–90%. The presence of coexisting NO3 –ions in fluoride solutions improved process efficiency in view of fluoride removal by batch electrodialysis.
Aktualne potrzeby rynkowe kreują powstawanie nowych technologii uzdatniania wody. Technologia EDR to niskociśnieniowa technologia membranowa o zaawansowanej konstrukcji. Zapewnia wyższy poziom odzysku, przy mniejszym zapotrzebowaniu energetycznym, w stosunku do metod konwencjonalnych. Takie rozwiązanie wpisuje się w aktualne trendy zamykania obiegów wodno-ściekowych (MLD2, ZLD3).
Problem zagospodarowania odpadowych roztworów kwasów mineralnych oraz odzysku metali, budzi coraz większe zainteresowanie technologiczne. W artykule dokonano przeglądu procesów elektrodialitycznego odzysku kwasu chlorowodorowego oraz koncentratu metali. Przedstawiono przykłady aplikacji procesów membranowych: elektrodializy oraz złożonych układów technologicznych typu elektrodializa i wymiana jonowa, elektrodializa i dializa dyfuzyjna w instalacjach recyklingu kwasu chlorowodorowego. Przykłady zostały omówione zarówno pod kątem technologicznym, jak i ekonomicznym.
EN
TThe problem of waste management solutions of minerał acids and metal recovery is a growing interest in the technology. In this paper, a review of processes electrodialytic recovery of hydrochloric acid and concentrated metals was presented. The examples of the application of membranę pro-cesses, ie. electrodialysis and complex technological systems such electrodialysis and ion exchange, electrodialysis and diffusion dialysis in recycling installations of hydrochloric acid was presented. The examples was discussed both in terms of technological and economic.
Nitrates and nitrites are natural components of the environment and contribute to the nitrogen cycle on Earth. Although nitrogen is essential for life, nitrogen compounds are among the main pollutants in the ecosystem. High concentrations of nitrogen compounds in the groundwater are primarily caused by human activity mostly in the use of chemical fertilizers in agriculture. Common health risks associated with higher concentrations of nitrates give rise to methemoglobin, which negatively affects mainly infants, and the potential formation of carcinogenic nitrosamines. This paper summarizes the results of laboratory tests of electrodialysis to remove nitrates from the model water. For the model solutions we used NaNO3 and NaNO3 with NaCl with a concentration of nitrates of approximately 1000 mg/l. The aim of the test was to achieve a concentration of nitrates corresponding to the limit for drinking water, which is 50 mg/l. The tests were carried out in the batch mode, and semi-continuous mode. All the tests have demonstrated the effectiveness of nitrate removal around 90%.
PL
Azotany i azotyny są naturalnymi składnikami środowiska i biorą udział w obiegu azotu na Ziemi. Pomimo tego, że azot jest niezbędny do życia, związki azotu występują wśród głównych składników zanieczyszczeń w ekosystemie. Wysokie stężenia związków azotu w wodach gruntowych są spowodowane głównie działalnością ludzką poprzez stosowanie nawozów w rolnictwie. Powszechne zagrożenia zdrowia związane z wyższymi stężeniami azotanów to wzrost poziomu methemoglobiny, która negatywnie wpływa zwłaszcza na niemowlęta, jak również potencjalne tworzenie się rakotwórczych nitrozoamin. W artykule przedstawiono wyniki testów laboratoryjnych elektrodializy, przeprowadzanych w celu usunięcia azotanów z wody wzorcowej. Jako modelowe roztwory zastosowano NaNO3 oraz NaNO3 z NaCl o stężeniu azotanów na poziomie ok. 1000 mg/l. Celem testu było osiągnięcie stężenia azotanów na poziomie akceptowalnym dla wody pitnej, który wynosi 50 mg/l. Testy zostały przeprowadzone w trybie przedziałowym i pół-ciągłym. Wszystkie testy wskazały efektywność usuwania azotanów na poziomie około 90%.
Bor jest niezbędnym mikroelementem dla roślin i zwierząt, ale przedział między dawką niezbędną a szkodliwą jest wąski. Do jego usuwania ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin można użyć selektywnego sorbentu.
10
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Fluorine is a common chemical element. According to WHO guidelines, the F- ion content in drinking water cannot be higher than 1.5 mg/dm3. Excess of fluorine leads to many health problems: Alzheimer’s disease, neurological disorders or fluorosis (dental or skeletal). Fluoride can be removed from aqueous solutions by means of various methods (adsorption, precipitation, ion-exchange or membrane techniques). The aim of this paper was to evaluate the efficiency of electrodialysis in fluoride removal under the presence of organic substances. During experiments solutions containing fluorides (5, 10, 100 and 200 mg F-/dm3), mineral salt (0.5 g NaCl/dm3) and organic matter (5, 10 and 15 mg/dm3 of humic acids) were used. The research was conducted with the use of the PC Cell BED-1 System. The current density was equal to 1.72 mA/cm2. It has been shown that electrodialysis is an efficient technique of fluoride removal provided that the initial concentration of F- ions is not higher than 10 mg F-/dm3. The impact of organic matter on the process run and efficiency was dependent on the fluoride content in the treated solution.
PL
Fluor jest powszechnie występującym pierwiastkiem chemicznym. Zgodnie z wytycznymi WHO zawartość fluorków w wodzie do picia nie może być większa niż 1.5 mg/dm3. Nadmiar fluoru prowadzi do licznych problemów zdrowotnych (Alzheimer, problemy neurologiczne, fluoroza zębów lub szkieletu). Fluorki mogą być usunięte z roztworów wodnych z wykorzystaniem różnych metod (adsorpcja, strącanie, wymiana jonowa czy procesy membranowe). Celem pracy była ocena efektywności elektrodializy w usuwaniu jonów fluorkowych w obecności substancji organicznych. W trakcie doświadczeń zostały wykorzystane roztwory zawierające fluorki (5, 10, 100 i 200 mg F-/dm3), sól mineralną (0.5 g NaCl/dm3) oraz substancje organiczne (5, 10 i 15 mg/dm3 kwasów humusowych). Doświadczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem instalacji PCCell BED-1 System. Gęstość prądu wynosiła 1.72 mA/cm2. Wykazano, że w procesie elektrodializy fluorki są skutecznie usuwane pod warunkiem, że ich początkowe stężenie nie przekracza 10 mg F-/dm3. Wpływ substancji organicznych na przebieg i efektywność procesu zależał od stężenia fluorków w oczyszczanym roztworze.
11
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Classical and chronopotentiometric characterization of the electrodialysis module at the same concentrations of diluate and concentrate was performed. Limiting current was determined from the Cowan-Brown plot, the current efficiency and the mean transport number of counterions – from the concentration changes on the exit of the ED module. The electric resistance was determined from the chronopotentiometric curve. For electric currents higher than the limiting one, the transition time (inflection point) was observed. Thus, having such curves for different values of electric current, the limiting current can be roughly estimated. To estimate a mean counterion transport number from the transition time, an equation, analogous to the Sand equation, should be developed which include both types of membrane.
PL
Przedstawiono krzywe chronopotencjometryczne elektrodialitycznego modułu membranowego, Stwierdzono, że na ich podstawie można określić, czy zastosowane natężenie prądu nie przekracza prądu granicznego, a tym samym w przybliżeniu określić wartość tego ostatniego. Oszacowana na podstawie kilku krzywych chronopotencjo-metrycznych wartość prądu granicznego jest zgodna z wyznaczoną wartością na podstawie wykresu Cowana-Browna. Obserwowane na krzywych punkty przegięcia można wykorzystać do wyznaczenia średniej liczby przenoszenia przeciwjonów. W tym celu należy wyprowadzić równanie analogiczne do wzoru Sanda, które by brało pod uwagę oba chronopotencjometryczne pozwoliły na proste i szybkie wyznaczenie oporu elektrycznego modułu.
Nowoczesne metody usuwania zanieczyszczeń z wody, przy zmniejszających się zasobach wody czystej, stają się coraz bardziej zaawansowane i złożone. Dodatkowo nowoczesne metody analityczne przyczyniają się do wykrywania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie w bardzo niewielkich ilościach, które ze względów zdrowotnych i technologicznych należy z niej usunąć. W przemyśle spożywczym w większości przypadków jest wymagana taka woda, jaka jest przeznaczona do spożycia przez ludzi, której jakość określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Jednak są pewne branże przemysłu spożywczego, które wymagają wody o znacznie wyższym stopniu oczyszczenia. Z tego względu wciąż prowadzone są prace nad jeszcze skuteczniejszymi procesami oczyszczania wody, np. procesami filtracji na membranach, które są m.in. stosowane w procesach doczyszczania wody w zakładach przemysłowych.
EN
Modern methods for removing contaminants from water, with decreasing clean water resources are becoming more and more complicated. In addition, modern analytical methods contribute to detect new contaminants in the water in very small amounts, which for reasons of health and technology should be removed from it. Food in most cases requires water such as that is intended for human consumption, and the quality of which is determined by the regulation of the Minister of Health. There are, however, certain sectors of food industry that require water of much higher quality. Due to this reason, the work is currently conducted on even more effective treatment of water. Such processes include e.g. membrane filtration that is used, among others, in the process of cleaning the water in industrial enterprises.
Suitability of conventional batch electrodialysis to fluoride removal from aqueous solutions has been investigated. The experiments were conducted with the use of laboratory installation PCCell BED-1 System at a constant current density (1.56 or 2.34 mA/cm2). The influence of initial fluoride and salt (NaCl) concentration, as well as the presence of organic matter on the process performance was studied. It was found that the separation efficiency increased upon decrease of initial fluoride content in model solutions. Permissible final concentration of fluorides in the product water (1.5 mg/dm3) was obtained for experiments with solutions of initial fluoride concentration equal to 5 mg F–/dm3 and 10 mg F–/dm3. The presence of humic acids in fluoride solutions subjected to electrodialysis treatment has no adverse effect on the defluorization and desalination efficiency. The calculated electrical energy demand depended on composition of fluoride solution and varied from 0.121 to 0.895 kWh/m3.
Przedstawiono możliwości procesów elektromembranowych w odsalaniu wodnych roztworów zawierających substancje organiczne. Dyskusję poprzedzono syntetycznym opisem konwencjonalnej elektrodializy, elektrodializy odwracalnej i elektro-dejonizacji. Podkreślono, że zagadnienie odsalania roztworów substancji organicznych jest ważne nie tylko w technologii biochemicznej, ale też w oczyszczaniu wód technologicznych i ścieków przemysłowych. Odsalanie i zatężanie ścieków przemysłowych w układzie mikrofiltracja–elektrodializa pozwala na odzyskanie wody i wartościowych substancji, dając możliwość tworzenia zamkniętych obiegów wody. Wykazano, że usuwanie soli z roztworów zawierających obojętne makrocząsteczki organiczne może być w prosty sposób prowadzone za pomocą konwencjonalnej elektrodializy. Obecność substancji organicznych o jonowym charakterze powoduje intensywne blokowanie membran (fouling) i/lub przenikanie składników organicznych do strumienia koncentratu. Stwierdzono, że w celu wyeliminowania tych problemów należy stosować elektrodializę odwracalną i jonoselektywne membrany jonowymienne.
EN
The potential of electro-membrane processes in salt separation from aqueous solutions containing organic substances was discussed. The discussion was preceded by brief description of conventional electrodialysis, electrodialysis reversal and electrodeionization. It was emphasized that desalination of organic substance solutions was essential not only for biochemical technology, but also for industrial water and wastewater treatment. Desalination and concentration of industrial effluents by microfiltration–electrodialysis system enabled reuse of water and valuable substances, thus providing the possibility of creating water closed-loop systems. It was demonstrated that salt removal from solutions containing neutral organic macroparticles might be a simple procedure when conducted with use of conventional electrodialysis. In contrast, the presence of ionic organic compounds led to intensive fouling and/or leakage of organics into the concentrate stream. It was concluded that to overcome these limitations it was advisable to apply electrodialysis reversal and mono-selective ion-exchange membranes.
In this study, the possibility of using electrodialysis for the treatment of mine water from coal mining is investigated. The research is focused on mine water in the coal mine Československá armáda (ČSA) and Jan Šverma (JŠ). The main contaminants of mine water are sulphates, iron and manganese. Treatment process of this mine water consists of neutralization, oxidation, precipitation of iron and manganese, thickening of the mine water sludge, its flocculation and drainage using the pressure filtration. When compared to conventional technologies of water treatment, membrane technology has a number of advantages (high quality treated water at lower quantities of chemical agents, high selectivity and low energy demands). When considering an application of this technology, it is important to primarily reduce the negative impacts of the raw mine water chemism on the used semipermeable membranes. In particular, it is important to prevent the formation of low soluble (insoluble) salts which would otherwise negatively influence the mine desalination process by electrodialysis. The electrodialysis tests were carried out on the lab-scale units EDR-Z/10-0.8 (Mega a.s., Stráž pod Ralskem). The first part of the research was focused on the determination of specifications and operating parameters for the maximum of desalination rate. The laboratory tests were operated in batch mode and feed and bleed mode. The results show that electrodialysis is suitable for treatment of mine water, with contaminant removal efficiencies 90 %. The second part of the research was focused on the reducing of waste products of electrodialysis (concentrate). In the present work was achieved a reduction of concentrate stream from 50 % to 1 % of the total volume of feed water.
PL
W pracy tej zbadano możliwość zastosowania elektrodializy w obróbce wody kopalnianej z wydobycia węgla. Badania skupiają się na wodzie kopalnianej z kopalni węgla Československáarmáda (ČSA) i Jan Šverma (JŠ). Głównymi zanieczyszczeniami wód kopalnianych są siarczany, żelazo i mangan. Proces oczyszczania wód kopalnianych składa się z neutralizacji, utleniania, wytrącania żelaza i manganu, zagęszczaniu zawiesiny z wód kopalnianych, ich strącaniu w postaci kłaczków i odwadnianiu z użyciem filtracji pod ciśnieniem. W porównaniu z konwencjonalnymi technologiami oczyszczania wody, metoda membranowa ma wiele zalet (wysoka jakość oczyszczonej wody przy mniejszej ilości środków chemicznych, wysoka selektywność i niskie zapotrzebowanie na energię). Biorąc pod uwagę zastosowanie tej technologii, ważnym jest aby najpierw zredukować negatywny wpływ chemizmu nieprzerobionej wody kopalnianej na używanych membranach półprzepuszczalnych. W szczególności ważne jest zapobieganie tworzenia się słabo rozpuszczalnych (nierozpuszczalnych ) soli, które mogły by w przeciwnym razie negatywnie wpłynąć na kopalniany proces odsalania z udziałem elektrodializy. Testy elektrodializy przeprowadzane były na skalę laboratoryjną z użyciem urządzenia EDR-Z/10-0.8 (Mega a. s., Stráž pod Ralskem). Pierwsza część badań skupiała się na określeniu specyfikacji i parametrów operacyjnych w celu uzyskania maksymalnego stopnia odsalania. Testy laboratoryjne operowane były w trybie okresowym i w trybie zasilania i upuszczania. Wyniki pokazują, że elektrodializa jest odpowiednim procesem do oczyszczania wody kopalnianej, z wydajnością usuwania zanieczyszczeń na poziomie 90%. Druga część badań skupiała się na zredukowaniu produktów odpadowych z elektrodializy (koncentratu). W pracy uzyskano redukcję strumienia koncentratu z 50% do 1% objętości całkowitej wody zasilającej.
Przeprowadzono badania separacji kwasu bursztynowego z modelowych brzeczek pofermentacyjnych techniką nanofiltracji (NF) oraz elektrodializy bipolarnej (EDBM). Stwierdzono, że proces NF można z powodzeniem stosować do zatężania soli kwasu bursztynowego oraz odseparowania kwasu od wyjściowego glicerolu. Natomiast proces EDBM w elektrodializerze ze stosem typu AM-BM może być wykorzystany do dalszego zatężania kwasu bursztynowego i odseparowania go od pozostałych składników płynu pofermentacyjnego.
EN
Studies of succinic acid separation from model post-fermentation broths by nanofiltration (N) and bipolar electrodialysis (EDBM) were performed. It was found that NF process can be successfully used in the succinic acid salt concentration and its separation from initial glycerol. The EDBM process performed in a set-up with the AM-BM electrodialysis stack can be used for further succinic acid concentration and for its separation from the other of post-fermentation liquid ingredients.
17
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W pracy scharakteryzowano ważniejsze procesy membranowe, które są stosowane do odsalania i usuwania niepożądanych składników jonowych z wody: elektrodializę, elektrodejonizację i dializę Donnana. W procesach tych stosowane są membrany jonowymienne, które umożliwiają selektywny transport określonego rodzaju jonów: anionów (membrany anionowymienne) lub kationów (membrany kationowymienne). W grupie omawianych procesów największe znaczenie aplikacyjne w oczyszczaniu wody ma elektrodializa. Proces ten stosowany jest przede wszystkim do odsalania wód o stosunkowo niskim zasoleniu (do 5 g/ dm3) w celu otrzymania wody do picia. W wyniku zastosowania w elektrodializerze membran monosełektywnych, możliwe jest skuteczne usunięcie z wody szkodliwych anionów: azotanów i fluorków. Elektrodejonizacja jest końcowym procesem demine-ralizacji wody, w którym otrzymuje się wodę wysokiej jakości wymaganą m.in. w energetyce i przemyśle elektronicznym. Dializa Donnana umożliwia, w wyniku wymiany jonów, usunięcie z wody szkodliwych anionów (azotanów i fluorków) lub zmiękczenie wody przed odsalaniem w procesie elektrodializy.
EN
In the paper were characterized prime processes applied for water desalination and undesirable ion removal: electrodialysis, electrodeionization and Donnan dialysis. In these processes ion-exchange membranes are used: anion-exchange membranes, for selective anion transport and cation-exchange membranes, for selective transport of cations. Of the covered processes, electrodialysis is a process of the dominant importance in water treatment. It is applied for desalination of brackish water (with salinity up to 5 g/L) for drinking purposes. When the process involves mono-anion-selective membranes, it makes possible to remove harmful anions from potable water: nitrates and fluorides. Electrodeionization is applied for water demineralization and the process delivers highrquality water that is required in power industry and electronics. Donnan dialysis, the process based on ion exchange, enables harmful anion removal from potable water (nitrates and fluorides) or water softening before electro-dialytic desalination.
Przedstawiono koncepcję przerobu ścieku przemysłowego zawierającego zanieczyszczenia organiczne (ChZT = 34 g O2/l) oraz siarczan sodu i kwas siarkowy. Koncepcja polega na poddaniu ścieku elektro-elektrodializie (EED) w trójkomorowym elektrodializerze wyposażonym w membranę anionoi kationowymienną. Produkty tego procesu stanowią roztwór H2SO4 i roztwór NaOH, które mogą zostać zawrócone do procesu, a odmineralizowany roztwór (ściek), nadaje się do oczyszczania w oczyszczalni biologicznej. Wykonane wstępne badania procesu prowadzą do wniosku, że warunkiem efektywności procesu oczyszczania jest dobranie membran jonitowych o stabilnej charakterystyce oraz wysokich, ale koniecznie zbliżonych, selektywnościach.
EN
This study presents method of treatment of industrial wastewater containing organic compounds (COD = 34 g/l), sodium sulfate and sulfuric acid. Treatment comprises electro-electrodialysis (EED) in a three-chamber electrolyzer equipped with anion- and cation exchange membranes. Ideally, products of EED: H2SO4 and NaOH, would be returned to production process while demineralized waste should be suitable for biological treatment in a sewage plant. The results of the study revealed that the efficacy of process strongly depends on similar selectivity and high stability of used ion exchange membranes.
Zastosowano membranowy proces wymiany anionów do usuwania bromków z roztworów wodnych. Wykorzystano dwa rodzaje membran anionowymiennych: Selemion AMV i Neosepta ACS oraz różne stężenia roztworu odbierającego (NaCl). Układ ba-dawczy zasilano roztworem modelowym lub wodą naturalną o różnym składzie jonowym. Najlepszą skuteczność usuwania jonów bromkowych z roztworu modelowego uzyskano na membranie Selemion AMV - 78%, przy stężeniu NaCl w roztworze odbierającym równym 300 mol/m3. Za membranę o najlepszych właściwościach do usuwania jonów bromkowych z wody naturalnej uznano membranę Neosepta ACS - uzyskano 90% usunięcia bromków przy względnie małym stężeniu soli w koncentracie (100 mol/m3). W dalszej kolejności badano skuteczność odzyskiwania w procesie elektrodializy chlorku sodu z odpadowego koncentratu po dializie Donnana. Odzyskany w ten sposób koncentrat zastosowano do ponownego usuwania jonów bromkowych z wody naturalnej w procesie dializy Donnana z membraną Neosepta ACS. Otrzymana skuteczność usuwania bromków z wody naturalnej w procesie wymiany jonów z wykorzystaniem odzyskanego koncentratu była stosunkowo duża (78%).
EN
The primary objective of this experimental study was to remove bromide ions from water by an anion-exchange membrane process. The experiments involved Donnan dialysis, which was carried out with two types of anion-exchange membranes, Selemion AMV or Neosepta ACS, at various NaCl concentrations in the receiver. The experimental set-up was fed with a model solution or natural water varying in ionic composition. The highest efficiency of bromide removal from the model solution amounted to 78% and was achieved with Selemion AMV at an NaCl concentration in the receiver of 300 mol/m3. The most efficient bromide removal from natural water totaled 90% and was obtained with Neosepta ACS at a relatively low NaCl concentration in the receiver, which amounted to 100 mol/m3. Another major objective of the experiments was to assess the potential for recovering sodium chloride from the spent concentrate (after Donnan dialysis) by the electrodialysis process. The concentrate recovered via this route was reused for bromide ion removal from natural water in the Donnan dialysis process involving Neosepta ACS. The extent of bromide removal from natural water in the ion exchange process combined with the reuse of the concentrate recovered was comparatively high amounting to 78%.
Określono skuteczności odsalania roztworów anionowych barwników organicznych metodą elektrodializy porcjowej z wykorzystaniem membran monoanionoselektywnych (zamiast standardowych membran anionowymiennych). W badaniach zastosowano zasolone (NaCl) roztwory barwników organicznych różniących się masą cząsteczkową (327÷1060 Da). Gęstość prądu podczas elektrodializy zmieniano w zakresie 0,78÷3,91 mA/cm2. Wykazano, że skuteczność rozdziału anionowych barwników organicznych od soli mineralnych zależała od zastosowanej wartości gęstości prądu, natomiast wpływ masy cząsteczkowej barwników był niewielki. Mając na uwadze odzyskanie jak największej ilości barwników i zakładając 95% stopień odsolenia roztworu, proces elektrodializy należy prowadzić przy gęstości prądu w zakresie 1÷1,4ilim. Przy mniejszych wartościach gęstości prądu dochodziło do zjawiska sorpcji membranowej barwników, zaś przy wartościach większych barwniki przenikały przez membrany do komór koncentratu. Prowadzenie procesu elektrodializy mieszanin barwników z solami mineralnymi przy dużych wartościach gęstości prądu (>2ilim) zdecydowanie prowadziło do skrócenia czasu trwania procesu, jednakże przyczyniło się do znacznego pogorszenia jakości diluatu i zwiększenia zużycia energii.
EN
Laboratory tests were conducted to determine the efficiency of dye solution desalination by batch electrodialysis involving monoanion selective ion-exchange membranes (instead of conventional anion-exchange membranes). In the study use was made of saline (NaCl) organic dye solutions differing in molecular weight (from 327 to 1080 Da). In the course of electrodialysis current density varied from 0.78 to 3.91 mA/cm2. It was found that the efficiency of anionic organic dye separation from mineral salts was strongly influenced by the value of the current density applied, and that the influence of the dye's molecular weight was negligible. Taking into account the need of recovering the highest possible quantity of dyes, and assuming a 95% extent of desalination, it was necessary to conduct the electrodialysis process at the current density of 1-1.4ilim. When the process involved lower current density values, the dyes were adsorbed by the membranes. When the current density values were higher, the dyes penetrated through the membranes into the concentrate. At high current density (>2ilim), the duration of the electrodialysis process was noticeably shorter, but the quality of the diluate deteriorated significantly and energy demand increased.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.