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不单是生活用水,各种各样的产业中需要的水已经不能仅仅依靠大自然的水循环了,确保水资源已经成为了世界性的问题。解决这个课题的一个关键技术就是用氟做成的膜。从自来水龙头中放出来的水就能饮用,也是因为各净水厂有用膜过滤的工程。现存全世界每天有3 000万立方米以上的水使用膜进行处理,在这方面发挥着很大作用的就是用聚偏氟乙烯(PVdF)制作的中空纤维多孔膜。这个中空纤维成为像吸管一样的中央是空洞的筒状,在筒壁上开着很细的孔。从这个空洞的外侧加压的水在通过PVdF壁面的时候靠筛子的效果去除垃圾,在内侧的窄洞部分回收干净的水。膜有几个种类,PVdF使用在了超滤膜(孔径:数十纳米至数微米)和精密过滤膜(孔径:数十纳米至数微米)上,在净水厂可以去除从病毒到大肠杆菌那样大小的东两。
中空纤维膜的壁面上的细小的孔因为容易发生孔堵塞,要通过一边定期地向相反方向用水冲来去除堵塞的东西,一边使用。如果孔的堵塞严重,要用药品清洗来恢复过滤能力。因此,膜材料必须不单是耐药品性出色,还要有强度和耐久性,而PVdF满足了这个条件。中空纤维膜是将原材料树脂溶解在溶剂中,用被称为TIPS和NIPS的方法诱起相分离,使之形成细孔结构做成的。和其他的氟树脂不同,PVdF容易溶解在溶剂里,就可以用这样的疗法制成。另外,作为膜的形状,不但是中空纤维,还有平板状的多孔膜,也被广泛地使用着,家庭用净水器很多都使用着中空纤维。
用拉伸、相转化等方法制取的微滤、超滤膜体上具有穿透膜体的孔隙,从而形成多孔膜。多孔膜过程的机理可用筛分理论解释,粒径小于膜孔的颗粒可透过膜孔,粒径等于膜孔的颗粒可堵塞膜孔,粒径大于膜孔的颗粒被膜体截留。此外,带电颗粒在膜表面及膜孔中的吸附截留,小于孔径的颗粒在孔口处的架桥截留,也具有一定的截留作用。
衡量多孔膜的性质有孔隙率、截留孔径与孔径方差三大指标。孔隙率指膜面中各孔面积之和与整个膜面积的比值,孔隙率的高低决定着透速率的高低。为保证高的透速率则要求尽可能高的孔隙率,但为保持一定的机械强度,膜的孔隙率也受到一定限制。因材料及工艺的制约,膜的孔径不可能完全一致,必然成某种数学分布,膜孔分布的均方差大小反映着孔径分布的集中与否,决定着透过粒径与截留粒径的分辨率。
图1所示多孔膜孔径的概率分布曲线表明,由于孔径的不一致,透过粒径缺乏一个严格分界。膜孔径的均值也是多孔膜的重要指标,表征透过粒径的平均值,但过滤工艺更关心的是透过粒径的最大值或截留粒径的最小粒径。通常将截留率达到95%的物质粒径称为膜的截留粒径,将透过率达到5%的物质粒径称为膜的透过粒径。多孔膜用于提纯工艺时应参考透过物标称最大粒径,用于浓缩工艺时应参考截留物的标称最小粒径 。
二氧化钛(TiO2)是一种稳定、无毒且耐化学腐蚀的高活性光催化剂,应用过程中一般将其制备成某一载体上的膜层结构。光催化剂在载体上的负载方法主要有气相法、溶胶一凝胶法(Sol—Gel)、粉体烧结法、偶联粘结法、离子交换法、液相沉积法、水解沉积法、掺杂法、直接浸涂热分解法和交联法等,其中溶胶一凝胶法可多次重复膜层制备过程以增加二氧化钛膜的厚度,所得负载二氧化钛膜层具有较高的光催化活性和较好的牢固性,且分布均匀。该法工艺简单、条件温和、工艺可调控,且适于复杂形状载体上的负载,是制备二氧化钛膜最常用的方法。由于催化过程是一个界面过程,因此,增大二氧化钛膜层的比表面积无疑能够提高其光催化效率。本书作者在溶胶一凝胶法所得常规负载二氧化钛膜层的基础上,通过离子轰击的方式获得了一种具有微纳孔隙结构的多孔膜层,由此增加了膜层的比表面积。甲基橙溶液为废水模型的光催化实验显示,多孔膜的光催化性能明显好于原来的无孔膜结构 。2100433B
最好把下面的都包括了水处理工程 与水处理技术应用 废水生物处理与物化处理 萝工业废水处理应用技术 水处理常用技术参数与设计图 水处理工艺流程及其管理 水处理概述 水处理工艺 第三章 水处理工艺流程管理...
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在传统的污水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气...
膜处理技术在市政污水处理中的应用研究
随着科学技术的不断进步,膜处理技术也得到了飞速的发展,膜处理技术的发展方向越来越明确:首先,膜技术处理不在仅仅局限于应用于小型的水厂开始向大规模化方向发展。其次,膜技术处理后的水质向更安全的方向发展。最后,膜处理技术除去有机物和其他有害物质的去除率越来越高,人体所需的有益离子更多的被保留在水中,同时,膜处理技术越来越向环保方向发展。
膜处理技术在市政污水处理中的应用分析
随着城市的高速发展,人们对于生存环境的要求也在不断提高,关于污水的处理问题,目前已成为工作的焦点。市政污水处理与城市的日常运作息息相关,污水处理技术是否高效合理是至关重要的。膜处理技术作为一种新型污水处理法,具有高效、稳定、经济等特点,能够较好地解决城市的污水问题,在改善城市环境中发挥了重要作用。就膜处理技术在市政污水处理中的应用作一概述分析。
被膜处理器即循环水处理,由加药器和除污器两部分组成,是一种高效节能的水处理设备,设备内装有特殊配方的含磷复方硅酸盐被膜水处理剂,可广泛应用于供暖水循环系统、空调水循环系统及各种冷却水循环系统中。
【学员问题】饮用水使用过滤膜处理优点?
【解答】(1)不需混凝剂
从过去使用膜的经验看,饮用水使用的原水(河水、水库水和富营养的湖泊水),用不加混凝剂的MF膜处理,和用混凝剂的凝聚、沉淀、过滤的常规处理相比,前者与后者所处理后水的水质相当或超过。
(2)自动化操纵简单,易于无人管理
采用膜分离技术只为供应原水提供必要的操作压力,并只需要运行一个较长时间才冲洗滤膜,别无其他工序。当前凝聚、沉淀、过滤净水处理则工序繁多,在投药上尚不能设定投加率。在这样情况下操纵膜装置很容易使其自动化,做到无人管理,而常规处理做到自动化则不容易。
(3)过滤膜水厂占地少
采用过滤膜水厂,膜装置占地面积小,很容易将同等产水量的常规处理所占厂地面积降低一半。剩余地方可设活性炭处理装置。由于过滤膜水厂可以无人化,职工居住的建筑物和配套设施都可削减。
(4)维护管理费用小
当前过滤膜使用寿命和价格尚是未知数,全部费用不好计算。但是从用膜处理用电费用和药剂费用都少来看,比之常规处理维护管理费用高的状况有很大优点。
(5)易于排水处理
用于要求出水浊度≤5mg/L能符合饮用水质标准的工业用水、生活用水及市政给水系统;
(6)工业污水中的悬浮物、固体物的去除;
3.可用作离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备,对水质要求不高的工业给水的粗过滤设备;
以及用在游泳池循环处理系统、冷却循环水净化系统等。
由于用膜处理不需投药,处理污泥量减少,因此易于处理。是否如此尚正在研究阶段,未得出明确结果。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
【学员问题】处理设备的膜处理和活性炭降解吸附?
【解答】水处理设备的膜处理采用先进的技术,以压力为推动力的膜分离技术有四种,分别是反渗透、纳滤、超滤、以及微孔过滤。膜分离技术能提供稳定可靠的水质,他之所以出水水质非常稳定,是因为膜分离水中的杂质的主要原理是机械筛分,他只与依据膜孔径的大小有一定的关系。
水处理设备进行消毒经常采用的药剂有臭氧、卤素和卤素化合物。几种消毒药剂在稳定性和杀菌效果相比较,如下:稳定性:氯胺>二氧华氯>氯>臭氧;杀生效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺。因为臭氧具有极强的氧化性,并且臭氧极易消解成氧气,所以即使残留在水中也不会对人体构成危害。但具有极高的成本造价,所以在水的深度处理上用的比较多。
因为活性炭由比表面积大的孔隙构造而成,每1g炭的表面积可达1000平方米,颗粒内部的微小孔隙表面占得面积比较大,而吸附作用是水中溶解杂质在炭粒表面上进行浓缩,所以炭的比表面积是影响吸附性能的重要因素。由于活性炭的巨大表面积,因而吸附性能很好。同时活性炭可降低总有机碳TOC,总有机卤化物TOX,和总三卤甲烷TTHM等指标。
在水中投加少量氧化剂,主要是为了将溶解和胶体状有机物转化为较易生物降解的有机物,将某些分子量较高的腐植质氧化为分子量较低、易生物降解的物质并成为炭床中微生物的养料来源。在活性炭床内,有机物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生长在炭粒表面的大孔中,通过细胞酶的作用将某些有机物降解,所以有机物的去除在于吸附和生物降解的双重作用。从而达到水处理设备活性炭吸附降解的效果。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。