膜技术进展,膜分离技术近年来在国内污水处理领域发展迅速,主要使用压力差驱动的膜分离过程。 依据膜孔尺 寸及 分 离 物 粒 径范围可分为微滤。微滤(MF) 和超滤 ( UF) 是世界上开发应用较早 的分离膜。 目前我国微滤和超滤技术大约占我国膜 工业年产值的 1 /5[39]。 微滤膜和超滤膜技术在生活 污水和工业废水回用、MBR、深度预处理工艺等方面 已有普遍应用研究。 目前 MBR 工艺中基本使用微滤 膜,MBR 也因具有出水水质良好、设备紧凑、运行管 理方便、剩余污泥产量少等特点近年来得到迅速发展。进入 21 世纪,许多新型沉淀和过滤技术更成 为领域内的开发热点。无锡进口滤膜市价
海水淡化,不可再生资源,地球上可供人类饮用的淡水资源日益枯竭,水资源短缺已经成为当代人类面临的较紧迫问题之一。海水淡化被认为是解决饮用水危机的有效途径,目前在世界范围内研究较多的海水谈化技术是电渗析技术,虽然电滲析被认为是可以使海水淡化的有效方法,但其运行成本高昂且回收率低,随着技术的发展,超滤膜技术开始被用于反透海水淡化中,其优异的分离性能和物化性能使得海水淡化的效率进一步提升,同时将耗能大幅降低。无锡进口滤膜市价管式膜这种客用得很普遍,也有外压管式的。
滤膜按照品种和规格分类:(1) 纤维素酯类 如二醋酸纤维素(CA);三醋酸纤维素(CTA);硝化纤维素(CN);乙基纤维素(EC);混合纤维素(CN-CA)等。其中混合纤维素制成的膜,是一种标准的常用滤膜。由于成孔性能良好,亲水性好,材料易得且成本较低,因此,该膜的孔径规格分级较多,从0.05~8um,约有近十个孔径型号。该膜使用温度范围较广。可耐稀酸。不适用酮类、酯类、强酸和碱类等液体的过滤。(2) 聚砜类 如聚砜(PS)和聚醚砜(PES)微滤膜。该类膜具有良好的化学性和热稳定性,耐辐射,机械强度较高,应用面也较广。
范彬等利用普通筛绢为基材,动态膜生物反应器 处理污水厂生活污水,SS 去除率近 100%,出水 COD 去除率大于 80%,氨氮去除率达 96% 以上。利用无纺布为基材的动态膜生物反应器处理公路 服务区生活污水,处理量达 150 m3 /d,稳定运行 1 年 后 SS 和 COD 去除率均达 95% 以上,氨氮去除率达78%,出水水质符合 GB 8978—1996《污水综合排放 标准》一级标准。 动态膜反应器较传统 MBR 的优势 在于 : 1) 重力出水,节约能耗; 2) 出水通量高,水质良 好; 3) 基材廉价易得,经济性好; 4) 易清洗再生。动态膜基材、运行过程控制的优化和动态膜形成机理等方面的研究是动态膜水处理领域未来较为重要的方向。一般滤膜的型式有板框式、螺旋式、桥式、管式及中空纤维式五种。
滤布滤池技术,滤布滤池 ( Cloth-media Filtration) 又称为纤维转盘过滤器,是一种过滤等级为 5 ~10 μm 的表面过滤 装置。 滤布滤池系统比普通砂滤处理效果好,水质水 量稳定,能耗低(高程损失只为 0. 3 m),反冲洗时间 短,占地面积小 (只为常规工艺的 1 /2),维护使用简 便。 一些欧美国家已将该工艺作为城市污水深度处理单元。 我国江苏省在太湖流域城镇污水处理厂提 标升级时曾大力推广该系统。微孔滤膜主要用途,滤除药液、气体、油类、饮料、酒类、电子仪表等的微粒的细菌,也可以作微粒、细菌的栓验。PVDF膜水溶液的浓缩、化学物质的分离和回收。海南微重力过滤滤膜
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沉淀技术的进展,污水处理中沉淀过程用于实现进水颗粒物与水 的分离。 主要沉淀技术的典型分离负荷, 负荷值的提高表示了沉淀技术的进步。混凝技术提高了普通沉淀技术的分离 精度,硅藻土技术进一步提升分离精度及负荷,而磁 分离和微砂沉淀技术借助物理作用不只使分离负荷 提升了数十倍,分离精度较硅藻土也有加强。 总体而 言,随着污水成分日益复杂、污水排放要求更加严格, 传统沉淀技术在截留污染物尺寸和分离效率等方面 已无法满足要求。 新型沉淀技术的开发研究目前主 要集中在提升分离速度和去除率上,依靠高效凝聚药 剂或物化方法提高固液密度差而达到目的。无锡进口滤膜市价