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Tech
                                                                                                   Notes
                                                                                                   技術專文



           4.  結果與分析                                                            (a)  導效率
                                                                    100
                                                                          單極膜
               由 表5水質分析數據結果,可發現CWD氨氮系統產水                             80   雙極膜
                                            2-
                                +
           水中離子主要是 離子(Na )與硫酸根(SO ),因此可預測                            60  70
                                            4
           回收後之酸鹼為氫氧化 (NaOH)與硫酸(H SO )為主;而                         Desalination (%)  40
                                                4
                                             2
                                                2+
           純水系統樹脂再生廢水的離子組成主要為 (Ca )、
                              -
              2+
                       +
           (Mg )、 (Na )、氯(Cl )、矽酸鹽(Silicate)等,成份較為                   20
                                                                               7      13
           複雜,需進行適當前處理流程後才可進行電透析處理。                                  0
                                                                      0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22
                                                                                  Time (hrs.)
           4.1  CWD氨氮系統 水 電 析法  實驗結果
                                                                             (b) 廢水 導之電流效率
               以定電壓5V、 流速度6cm/s與固定有效膜面積176                          100    單極膜
           cm 的單極膜與雙極膜電透析模組進行氨氮系統產水降導                                80    雙極膜
              2
           實驗,實驗結果,如 圖12所示。由 圖12(a)可發現 : 在相                          60
           同條件下,若要達到70%脫鹽率雙極膜所耗費時間為單極                              CE (%)
                                                                     40
           膜的兩倍,且在不同脫鹽率下電流效率也較單極膜低,如
                                                                     20
           圖12(b),其原因為雙極膜模組內部因膜材數量較多,造成
           阻抗提升,但兩者產生之NaOH濃度相近。根據實驗結果                                0       60     70     90
                                                                                Desalination (%)
           ,選定使用單極膜電透析模組作為CWD氨氮系統產水處理
           之工程化模組。
                                                                              (c) 生成NaOH之濃度
               下一階段實驗為利用單極膜工程化模組,將氨氮系統                               2     單極膜
           產水導電度 減70%並在考量能耗效率的條件下將回收酸                                      雙極膜
                                                                     1.5
           鹼濃度 可能的提濃,測試後得到的實驗結果為 : 當進料
           廢水與酸鹼回收液體積比(Feed/Product)為5 : 1時,薄膜達                    Conc. (%)  1
           到提濃極限,如 圖13;可以發現連續進料運轉五個批次後
                                                                     0.5
           ,回收酸鹼的導電度逐漸趨緩,代表薄膜表面可能有滲透
           壓產生或是有結晶物產生於薄膜,電壓不足以驅動離子透                                 0
                                                                             60     70     90
           過薄膜,並且在第五個批次廢水降導率達70%的時間較第                                           Desalination (%)
           一批次已增加至兩倍時間,雖然回收酸鹼的濃度還是有持
           續上升,但在能耗已大幅增加。綜合考量能耗與電流效率                           圖12、氨氮系統產水以單極膜與雙極膜電透析脫鹽測試結果
           ,建議使用單極膜電透析模組進行四個批次的處理,維持
           70%以上的電流轉換效率,可將進料廢水降低至導電度約                               表7、陰離子樹脂再生廢水降導前處理水質數據
           7000us/cm,同時並產生回收7% 氫氧化 8.82CMD與9%                 量測項目              單位    陰 子  再生廢水
           硫酸11.3CMD,所需耗費能源為8.3kWh/kg。                                                原水   pH調整後   電  法去
                                                                                                   除 酸 類
                                                                子濃度 pH(25℃)           12.3  9.5    9.46
           4.2   水系統   生 水  實驗結果                              導電度     Conductivity  S/cm  43,600  24,400  23,100
                                                               酸根     PO  3-    mg/l  10   4.77    1.36
                                                                        4
               因純水樹脂再生廢水成份較為複雜,其水質評估結果                          酸根    NO 2 -    mg/l  2    1.5     0.75
                                                               酸根     NO  -     mg/l  105  173     62.8
           為 : 若將陰陽離子樹脂混和之再生廢水一起處理,前處理                                  3
                                                               酸根     SO 4 2-   mg/l  2,290  18,031  17,324
           的加藥將會貢獻更多廢水的導電度或總溶解固體,反而無                            子     F -       mg/l  12.3  26.7   59.2
                                                                子     Cl -      mg/l  1,167  1,898  1,141
           法做到降低廢水導電度;但若將陰離子樹脂再生廢水獨立
                                                                子     Na        mg/l  6,790  7,603  7,643
           處理則可行性較高,透過化學混凝或電混凝方式去除矽酸                            子     K         mg/l  6.18  8.26   3.83
           鹽之後,再使用電透析方法將導電度降低。因此本研究以                            子     Ca        mg/l  6.01  0.54   0.57
                                                                子     Mg        mg/l  1.26  0.12   0.13
           陰離子樹脂再生廢水降導處理為目標,透過電混凝進行前                          氨根      NH  +     mg/l  N.D  N.D     N.D
                                                                        4
           處理去除矽酸鹽,實驗數據如 表7呈現,處理後廢水矽酸                          酸      Total Silica  mg/l  534  466  3.01
                                                                子     Fe        mg/l  0.025  0.025  0.005
           鹽可降至3ppm(去除率達99%),水質達到可進電透析系統                        子     Cu        mg/l  0.004  0.004  0.012
           降導電度的處理標準。                                           子     Mn        mg/l  N.D  N.D     N.D

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 依照氨氮系統產水測試結果得知,單極膜電透析模組
 較雙極膜模組能耗效率較好,因此陰離子樹脂再生廢水也
 選用單極膜作為工程化模組。同樣以定電壓5V、 流速度
 6cm/s與固定有效膜面積176cm 的單極膜電透析模組做降
 2
 導實驗,實驗結果如 圖14所示,可以發現在進流廢水與酸
 鹼回收液體積比為1 : 1時,薄膜處理即達到提濃極限,因
 產生的回收酸鹼導電度上升斜率已趨緩,若再執行第二個
 批次的處理,所需的處理能耗會增加;另外,降導的成果
 為三小時可降低92%導電度(由23,000us/cm降至2,000
 us/cm),可 的是所產生的回收酸、鹼濃度僅1.8%與1.1%
 ,受限於回收酸鹼的提濃極限,此股廢水的回收酸鹼效益
 並不如預期。
 另一方面,若以相同實驗條件(廢水降導率70%)比較氨
 氮系統產水與陰離子樹脂再生廢水用單極膜電透析模組處
 理的結果,可以發現在產生回收酸鹼的效益上是氨氮系統
 產水的結果較好,如 圖15,產生的酸鹼濃度是樹脂再生廢
 水的約兩倍,所花費的能耗也較低,若以回收酸鹼為目的
 考量,氨氮系統產水的效益就相對較高。因電透析法也屬
 於薄膜分離的技術,基於質量不滅定 ,當進流水的成分
 越複雜,則分離的困難度越高,因此樹脂再生廢水利用單
 極膜電透析法處理,雖可使得出流水的導電度降低至
 2000us/cm,但產生回收酸鹼的處理卻也還是另一個待解
 決的問題,因廢液導電度已高達100,000us/cm,建議後續
 流程可使用熱處理方式將水與鹽類分離,以達到去除廢水
 中鹽分的目的。


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 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30












































































































 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40












































































































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