污水处理的研究进展_二_
污水处理技术的研究进展
关键 词 :污水 处理 ;新 技术 ;工 艺特 点
中 图分 类 号 :X7 8 8
文 献标 识码 :A
前 言
随着 5 年代经济的蓬勃发展 , 0 带来 了 6 年代 日 0 益严重的环境污染 , 第二次世界大战后展开了大规 模的水污染治理。 国的环境问题也随着社会 和经济 的高速发展而 日益突出。 我 根据国家环境保护总局发 布的 《 0 1 中国环境状况公报 》 0 1 20 年 :2 0 年度 ,中国七大水系监测的 7 2 5 个重点断面中, I一 类水 Ⅲ 质 占 2. 9 %,I类水质 占 1 . 5 V 7 %,V和劣 V类水质 占 5 . ,其中,七大水系干流 14 国控断面中, 7 2% 8 5个 I Ⅲ 类水质断面 占5 . , 类 占 2 . 0% I 6 V 6 %,V和劣 V类 占 2 . 0 3 %。20 年 , 国工业和城镇生活废水 4 01 全 排放总量为 4 8 2 . 亿吨,废水中化学需氧量 ( O 4 C D) 排放总量 10 . 46 5万吨。排放的污水越来越多,水 质越来越复杂 , 水体有限的 自然净化能力 已经不堪污水治理的重负了。 水环境的恶化加剧 了水资源的短 缺 ,影响着人民群众的身心健康 ,这已经成为可持续发展的严重制约因素。 近年来 ,国家和地方政府非常重视污水处理事业 , 我国污水处理新工艺层 出不穷 , 以国外引入的 并 工艺技术为主导潮流 , 吸收 国外先进的技术和理念 , 形成 了一些适应 中国国情的技术 , 对解决和控制水 体污染起 了重大作用 。 根据 国内外污水处理现 已采用的工艺及运行情况 , 下面对 目前污水处理的主要新 技术进行介绍 。
《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文
《A2O污水处理工艺研究进展》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,水资源的污染问题日益严重,其中污水处理成为环境保护领域的重要课题。
A2O(厌氧-缺氧-好氧)污水处理工艺因其高效、稳定的处理效果,已成为当前污水处理领域的研究热点。
本文将就A2O污水处理工艺的研究进展进行详细阐述。
二、A2O污水处理工艺概述A2O工艺是一种生物膜法污水处理工艺,通过厌氧、缺氧、好氧三个阶段的有机结合,实现对污水中有机物、氮、磷等污染物的有效去除。
该工艺具有处理效率高、运行稳定、污泥产量低等优点,广泛应用于城市污水处理、工业废水处理等领域。
三、A2O污水处理工艺研究进展1. 工艺优化研究为提高A2O工艺的处理效果,研究者们从各个方面进行了工艺优化研究。
首先,通过调整厌氧、缺氧、好氧三个阶段的反应时间,优化反应条件,使各阶段的功能得到充分发挥。
其次,通过投加生物填料、优化曝气方式等手段,提高生物膜的附着力和生物量,增强对污染物的去除能力。
此外,还有研究者通过引入其他技术,如超声波、微波等物理方法,强化A2O工艺对难降解有机物的处理效果。
2. 脱氮除磷技术研究A2O工艺在脱氮除磷方面具有显著优势。
研究者们通过调整碳源、溶解氧(DO)等参数,优化硝化、反硝化、释磷、吸磷等过程,提高氮、磷的去除效率。
同时,针对不同地区的水质特点,研究者们还开发了多种脱氮除磷技术,如短程硝化反硝化、同时硝化反硝化等,进一步提高了A2O工艺的处理效果。
3. 污泥处理与资源化利用研究A2O工艺产生的污泥含有大量有机物和营养元素,具有较高的资源化利用价值。
研究者们通过污泥厌氧消化、好氧堆肥等技术,实现污泥的减量化和资源化利用。
同时,针对污泥处理过程中的臭气排放问题,研究者们还开展了恶臭气体控制与治理技术研究,以降低对环境的影响。
四、未来展望未来,A2O污水处理工艺将在以下几个方面继续发展:一是进一步优化工艺参数,提高处理效率;二是开发新型生物填料和生物技术,强化对难降解有机物的处理能力;三是加强污泥处理与资源化利用技术研究,实现污泥的减量化、资源化和无害化处理;四是结合物联网、大数据等现代信息技术,实现污水处理过程的智能化、自动化管理。
《2024年城镇生活污水处理技术研究进展》范文
《城镇生活污水处理技术研究进展》篇一一、引言随着城镇化的快速发展,生活污水问题逐渐凸显,对环境及居民健康造成潜在的威胁。
因此,生活污水处理技术的研发与进步显得尤为重要。
本文旨在探讨城镇生活污水处理技术的研究现状及进展,分析不同处理技术的优劣,以期为未来的污水处理工作提供参考。
二、生活污水处理的重要性城镇生活污水处理是环境保护和可持续发展的关键环节。
随着人口增长和城市化进程的加快,生活污水的排放量急剧增加,如何有效地处理和利用这些污水,已成为保护环境和提高生活质量的重要任务。
三、生活污水处理技术研究进展(一)物理处理技术物理处理技术主要通过物理作用对污水进行分离、回收等处理。
主要包括格栅截流、沉淀等手段。
格栅截流技术可以有效地拦截污水中的大颗粒杂质,为后续处理提供便利。
沉淀技术则通过重力作用使污水中的悬浮物沉降,从而达到净化目的。
(二)生物处理技术生物处理技术是当前应用最广泛的生活污水处理技术。
该技术利用微生物的代谢作用将污水中的有机物转化为无害物质。
主要包括活性污泥法、生物膜法等。
活性污泥法具有处理效率高、工艺简单等优点,在城镇污水处理中广泛应用。
生物膜法则利用附着在载体上的生物膜对污水进行处理。
(三)化学及物理化学处理技术化学及物理化学处理技术主要包括中和、氧化还原、吸附、混凝等过程。
这些技术可以有效地去除污水中的重金属、氮磷等污染物。
近年来,新型的纳米材料在污水处理中展现出良好的应用前景,如纳米铁、纳米钛等在污水中去除重金属离子方面具有显著效果。
(四)生态处理技术生态处理技术利用生态系统中的生物群落和自然净化能力对污水进行处理。
如人工湿地、稳定塘等,这些技术具有投资少、运行成本低等优点,在农村和小型城镇中得到广泛应用。
四、研究进展评价及未来展望目前,各种生活污水处理技术均取得了一定的研究成果,但各种技术仍存在各自的优缺点。
未来,需要进一步优化现有技术,提高处理效率,降低运行成本。
同时,还应积极探索新的处理方法和技术,如光催化氧化、膜分离等技术。
油田采油污水处理用絮凝剂研究进展(二)
内 蒙古 石 油化 工
2 1 年第 7 00 期 ,
油 田采 油污 水 处理 用絮凝 剂 研 究 进展 ( ) 二
张 锁 兵 马 自俊 丁 唯 赵 梦云 1 , , ,
(. 1 中国石油勘探开 发研 究院油 田化学所 , 北京 1 0 8 }.吉林油田公 司物资供应处 , 00 3 2 吉林 松原 180) 3 0 0
有机 絮凝剂 已经很 难满 足要求 。 。 究开发新 型 引研 高 效 的复合 絮凝剂 来处 理采 出污水 已成为 水处理领 域 的热 点 。最 初研发 的思路是 用几种 无机 絮凝剂或 无 机 与有 机絮 凝剂 的复 配 , 后来 又发 展 出 由无 机 絮 凝 剂与无机 絮 凝剂通 过某种 螯合 作用 或无机 絮凝剂 嫁接 有机 絮凝 剂而形 成 的单 一制 的复 合絮凝剂 。 邓述 波 [] 用无 机 絮凝剂 电性 中和能 力强 , 3利 9 而 有机 阳离子 絮凝 剂即 可起到 电性 中和 又兼 有絮 凝架 桥 的双重 作 用这 一 理论 , 由无 机絮 凝 剂和 有 机 阳离 子絮 凝剂复 配得到 的 絮凝剂XN9 , 过室 内和现 场 8通 试验 , 都证 实 该 絮凝 剂对 含 聚污 水 有很 好 的处 理效 果 。 ?“3 用聚 酰胺类 (AMA ) 于 光o 利 P M 新型 高分子 絮 凝 剂与天 然高 分子 助凝剂 ( 可溶 性淀 粉 、 甲基纤维 羧 素 等 )配 合 使 用 , 处 理 辽河 锦 州 采油 厂 含 油废 水 在 时, 达到 良好效 果 。宋辉 [] 淀粉 为基 材 的天 然高 4把 1 分子 改性 季 铵盐 型絮 凝 剂 S 3与 无机 高分 子 絮凝 X2 剂聚 硅 酸铝 通过 酸 化 络合 , 备 出新 型功 能 絮凝 剂 制 P MC, 处理 后 盘 锦 油 田污 水 的 C D 去 除率 为 9 . O 32 浊度 去 除率为 9. 、 9 8 油度 去除率 为 9 . , 9 8 显 示 出 良好 的应 用前 景 。李亚 东[3 4 以阳离子聚 合物 为 1 主剂 与聚 合铝 复 配 , 用复 配 的体 系处 理 胜利 油 田孤
污水处理技术最新进展
污水处理技术最新进展水是生命之源,然而随着工业化和城市化的快速发展,污水的产生量也日益增加。
污水处理成为了环境保护中至关重要的环节,其技术也在不断创新和进步。
本文将为您介绍污水处理技术的最新进展,带您了解这一领域的前沿动态。
一、膜生物反应器(MBR)技术的优化膜生物反应器是一种将膜分离技术与生物处理技术相结合的新型污水处理工艺。
近年来,MBR 技术在膜材料、膜组件设计和运行方式等方面不断优化。
在膜材料方面,新型的高分子材料如聚偏氟乙烯(PVDF)和聚四氟乙烯(PTFE)等的应用,提高了膜的抗污染性能和使用寿命。
同时,对膜表面进行改性处理,如增加亲水性涂层,能够有效减少膜污染,降低运行维护成本。
膜组件的设计也在不断改进。
从传统的平板膜和中空纤维膜,发展到如今的管式膜和浸没式膜组件,提高了膜的装填密度和处理效率。
此外,采用多段式膜组件布置,能够实现更灵活的工艺组合和更高效的污水净化。
在运行方式上,通过优化膜通量、错流速度和曝气强度等参数,MBR 系统的稳定性和处理效果得到了显著提升。
同时,结合智能化控制技术,实现了对 MBR 系统的实时监测和自动调控,进一步提高了运行效率和可靠性。
二、高级氧化技术的突破高级氧化技术(AOPs)在污水处理中具有广阔的应用前景。
常见的 AOPs 包括芬顿氧化、臭氧氧化、光催化氧化和电化学氧化等。
芬顿氧化技术通过 Fe²⁺和 H₂O₂的反应产生强氧化性的羟基自由基(·OH),能够快速降解有机污染物。
近年来,对芬顿反应的条件优化和催化剂的改进取得了重要进展。
例如,采用非均相催化剂替代传统的均相催化剂,不仅提高了催化剂的稳定性和重复使用性,还降低了铁泥的产生量。
臭氧氧化技术具有氧化能力强、反应速度快等优点。
新型的臭氧发生装置和高效的臭氧传质技术,提高了臭氧的利用率和氧化效果。
同时,将臭氧与其他技术如活性炭吸附、生物处理等联合使用,能够实现对复杂污水的深度处理。
《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文
《A2O污水处理工艺研究进展》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,水资源的污染问题日益严重,其中污水处理成为环境保护领域的重要课题。
A2O(厌氧-缺氧-好氧)污水处理工艺作为一种有效的污水处理技术,因其处理效率高、操作简便、成本低廉等优点,得到了广泛的应用和关注。
本文旨在探讨A2O污水处理工艺的研究进展,分析其技术特点、应用现状及未来发展趋势。
二、A2O污水处理工艺概述A2O污水处理工艺是一种生物脱氮除磷的污水处理技术,通过厌氧、缺氧、好氧三个阶段的交替运行,实现对污水的有效处理。
该工艺通过不同阶段的微生物活动,达到去除有机物、氮、磷等污染物的目的。
A2O工艺具有较好的处理效果和适应性,适用于各种规模的污水处理厂。
三、A2O污水处理工艺研究进展1. 技术特点分析A2O污水处理工艺具有以下技术特点:(1)处理效率高:通过厌氧、缺氧、好氧三个阶段的协同作用,实现对污水的有效处理,去除率较高。
(2)操作简便:工艺流程相对简单,操作方便,易于维护。
(3)成本低廉:相比其他污水处理技术,A2O工艺具有较低的运行成本和投资成本。
(4)适应性强:适用于各种规模的污水处理厂,可处理不同来源的污水。
2. 应用现状分析A2O污水处理工艺在全球范围内得到了广泛应用。
研究人员在提高处理效率、降低能耗、优化运行管理等方面取得了显著成果。
此外,针对不同地区、不同来源的污水,研究人员还开展了大量的实际应用研究,为A2O工艺的推广应用提供了有力支持。
3. 最新研究成果近年来,针对A2O污水处理工艺的研究不断深入,取得了一系列重要成果。
例如,研究人员通过优化运行参数、改进设备结构等手段,提高了A2O工艺的处理效率;同时,针对污泥处理、资源回收等问题,开展了一系列研究工作,为A2O工艺的可持续发展提供了新的思路和方法。
四、未来发展趋势与展望随着环保要求的不断提高和技术的不断进步,A2O污水处理工艺将迎来新的发展机遇。
未来,A2O工艺将朝着以下方向发展:1. 智能化运行管理:通过引入物联网、大数据等先进技术手段,实现A2O工艺的智能化运行管理,提高处理效率和稳定性。
污水处理中的深度脱氮技术的研究进展
污水处理中的深度脱氮技术的研究进展近年来,随着人口和工业发展的迅速增长,污水处理成为了一个全球性的问题。
污水中含有大量的氮和磷,如果不经过有效处理,将会对环境产生巨大的负面影响。
其中,深度脱氮技术在污水处理中起到了至关重要的作用。
本文将从传统脱氮技术的不足之处出发,介绍深度脱氮技术的研究进展和应用前景。
一、传统脱氮技术的不足传统的污水处理工艺中常用的脱氮技术主要包括生物除氮和化学除氮两种方法。
生物除氮是基于微生物的氧化反应,通过硝化和反硝化过程将污水中的氨氮转化为氮气排放到大气中。
化学除氮则是采用化学药剂还原污水中的氮,将其转化为氮气或者其他无害的形式。
然而,传统脱氮技术存在着一些不足之处。
首先,生物除氮效率受到环境条件的限制,如温度、PH值等。
在低温和低浓度氨氮条件下,微生物的生长速度较慢,导致除氮效率降低。
其次,化学除氮过程中使用的药剂对环境会产生一定的危害,存在着污染风险。
此外,传统脱氮技术对氮的去除效率较低,无法满足现代社会对水质的高要求。
二、深度脱氮技术的研究进展随着科学技术的不断发展,深度脱氮技术应运而生。
深度脱氮技术是在传统脱氮技术的基础上进行改进和创新,旨在提高脱氮效率和降低环境污染风险。
1. 先进氮素去除工艺先进氮素去除工艺是近年来研究热点之一。
该技术主要包括短程硝化反硝化、缓冲硝化反硝化和硝气反硝化过程等。
通过这些工艺的组合应用,可以实现更高效的氮去除。
例如,短程硝化反硝化可以在同一处理单元内同时进行硝化和反硝化过程,提高氮转化效率。
2. 生物脱氮微电解技术生物脱氮微电解技术是利用微生物和电化学过程相结合的方法。
该技术在处理污水过程中引入微电解反应器,通过电解产生的电流和电位改变,促进微生物代谢和脱氮效率的提高。
生物脱氮微电解技术具有操作简单、能耗低和脱氮效果好等优点。
3. 基于微生物群落的深度脱氮技术近年来,越来越多的研究关注于污水处理过程中微生物群落的调控和优化。
通过调节微生物群落的结构和功能,可以实现深度脱氮。
污水处理厂碳排放研究进展
污水处理厂碳排放研究进展污水处理厂碳排放研究进展摘要:污水处理厂是城市污水治理体系的重要组成部分,但其运行过程中也会产生大量的碳排放。
本文对污水处理厂碳排放的研究进展进行了总结和归纳,涵盖了碳排放的来源、影响因素以及减排措施等方面的内容。
通过分析和梳理相关研究,旨在为提高污水处理厂的碳排放管理水平提供科学依据。
一、引言污水处理厂是城市环境保护和水资源管理的重要设施。
然而,污水处理过程中产生的碳排放不可忽视。
随着全球气候变化问题的加剧,减少碳排放、实现低碳发展已经成为全球各行各业的共同目标。
因此,研究污水处理厂碳排放的情况、来源及影响因素,对于减少污水处理厂的碳排放,提高可持续发展能力具有重要意义。
二、污水处理厂碳排放的来源1. 污泥处理:污水处理厂通常通过污泥处理来降低有机物的浓度。
然而,在污泥消化和稳定化过程中,产生大量的甲烷等温室气体。
2. 能源消耗:污水处理过程中需要消耗大量的能源,如电力和燃气。
能源消耗产生的二氧化碳等污染物为碳排放的重要来源。
3. 污水处理过程:在污水处理过程中,电机、风机、搅拌器等设备的运行也会消耗能源,产生碳排放。
4. 排放处理:最终处理后的污水排放会产生一定的碳排放,尤其是对于气体废弃物的处理。
三、影响污水处理厂碳排放的因素1. 污水水质:污水的水质直接影响处理过程所需要的能源消耗量,从而影响碳排放量。
高浓度有机物的处理将导致更多的能量和碳排放。
2. 污泥特性:不同污泥特性对产生的甲烷量有着显著的影响。
污泥水分含量、有机物含量、重金属及其他杂质的含量都会影响污泥的降解和稳定化程度。
3. 技术和设备:先进的技术和设备可以降低能源消耗和碳排放。
例如,在给水回用和污泥消化的过程中引入新的技术可以减少碳排放。
四、污水处理厂碳排放的减排措施1. 回收能源:通过采用先进的能源回收技术,如生物气化、生物发酵等,将处理过程中产生的甲烷等温室气体转化为可用的能源,从而实现碳排放的减少。
污水再生利用的技术进展与研究
污水再生利用的技术进展与研究一、前言随着环保意识的日益增强和城市化进程的加速推进,污水处理和利用已经成为了关键的技术问题。
而作为污染源,污水的处理不仅仅是消除污染物,更是一种可重复利用的资源。
本文将着重介绍污水再生利用的技术进展与研究。
二、污水再生利用的定义污水再生利用是指将城市污水等生活污水经过一系列物理、化学和生物过程,经过处理达到国家相关的水质标准,再利用于农田灌溉、城市绿化、火力发电和工业冷却等领域的一种资源循环利用方式。
三、污水再生利用的技术进展1.生物处理技术生物处理技术采用一定的生物处理工艺,将污水中的有机物、氮、磷等污染物通过生物转化为无害物质和污泥。
生物处理技术主要分为活性污泥法、生物膜法、生物接触氧化法等。
其中,活性污泥法是最常用的处理工艺。
2.膜分离技术膜分离技术是利用膜的渗透分离作用,将污水中的物质和水分离,达到去除污染物的目的。
常见的膜分离技术包括反渗透、超滤、纳滤等。
膜分离技术可以高效地去除重金属、微生物和有机污染物等。
3.化学处理技术化学处理技术利用化学药剂对污水进行处理,包括混凝、沉淀、氧化还原、中和等。
化学处理技术可以去除污水中的色度、难降解有机物和微量污染物等。
4.高级氧化技术高级氧化技术是指利用一定的氧化剂,在特定的条件下将有机物氧化为无害物质。
常见的高级氧化技术包括光催化氧化和臭氧氧化等。
高级氧化技术具有处理效率高、脱除有机物彻底等优点。
四、污水再生利用的研究领域1.污水中微量污染物的研究随着科技的进步和人民对环境问题的日益重视,人们对于污水处理技术的要求也不断提高,除了要求处理后的水质符合标准之外,还要求能够去除一些特殊的污染物质,例如微量有机污染物、抗生素等。
2.污水再利用的研究污水再利用是一种可持续发展的水资源利用方式,不仅可以解决水资源短缺问题,同时也能降低对地下水资源的开采,减少了对环境污染的影响。
因此,污水再利用的技术及其应用研究将成为未来研究的热点之一。
重金属污水处理技术研究进展
重金属污水处理技术研究进展重金属污水是指当废水中的重金属元素浓度超出环境标准时所产生的废水。
重金属污染对人类健康和环境造成了严重威胁,因此,探索高效、经济、环保的重金属污水处理技术成为了研究的热点。
本文将介绍目前研究领域中的重金属污水处理技术的最新进展。
一、吸附法吸附法是一种广泛应用于重金属污水处理的技术。
常用的吸附材料包括活性炭、离子交换树脂、纳米材料等。
吸附材料具有高比表面积和一定的选择性,可以有效去除重金属离子。
研究人员通过改进吸附材料的制备工艺和结构,提高了其吸附性能。
同时,一些新型吸附剂如纳米多孔材料、功能化材料等也得到了广泛研究。
二、沉淀法沉淀法是将废水中的重金属通过调整废水pH值或添加沉淀剂使其发生水解析出,形成沉淀物的方法。
目前常用的沉淀剂包括氢氧化钙、氢氧化铁、硫化镁等。
沉淀法具有工艺简单、处理效果稳定等特点,但也存在沉淀物产量大、处理成本高的缺点。
研究人员通过改进沉淀剂的配比、改良沉淀设备等手段,提高了沉淀法的处理效果,并降低了处理成本。
三、膜分离技术膜分离技术是一种利用半透膜将溶液中的溶质和溶剂分离的技术。
常用的膜分离技术包括超滤、纳滤、反渗透等。
由于其高效、连续性强、操作灵活等优点,膜分离技术在重金属污水处理中得到了广泛应用。
研究人员通过改进膜材料、优化操作条件等手段,提高了膜分离技术的处理效果,并降低了处理成本。
四、电化学法电化学法是通过外加电压或电流引发氧化还原反应,实现溶解金属离子的析出或电吸附。
常用的电化学方法包括电沉积、电化学吸附、电解析、电渗析等。
电化学法具有操作简便、无二次污染等优点,但也存在电极材料选择、电解过程中溶液电阻增大等问题。
研究人员通过改进电极材料、优化电解条件等手段,提高了电化学法的处理效果,并降低了处理成本。
综上所述,重金属污水处理技术的研究目前已取得了一定的进展。
吸附法、沉淀法、膜分离技术、电化学法等被广泛应用于重金属污水处理领域,并通过不断改进和优化,提高了处理效果和降低了处理成本。
废水生物处理技术及其研究进展
好氧生物处理技术是一种常用的水产养殖废水生物处理技术,其主要原理是 通过好氧微生物的氧化作用将废水中的有机物分解为无机物。该技术的特点是在 处理过程中需要不断供氧,常用的曝气池、生物滤池等均为好氧生物处理设施。 好氧生物处理技术的适用范围较广,特别适用于处理含有较高有机物浓度的废水。 然而,该技术也存在一定的局限性,如需要大量能耗、对氨氮等营养物的处理效 果不佳等。
厌氧生物处理技术是一种在无氧条件下利用厌氧微生物将废水中的有机物转 化为无机物的方法。该技术的特点是在处理过程中不需要额外供氧,同时可产生 甲烷等可回收能源。常用的设施包括厌氧反应器、污泥床等。厌氧生物处理技术 的适用范围较窄,主要适用于处理低有机物浓度的废水。然而,该技术的局限性 在于对氧气含量和水质变化较为敏感,同时需要解决废水中氨氮等营养物的处理 问题。
参考内容二
随着水产养殖业的快速发展,水产养殖废水处理成为一个亟待解决的问题。 生物处理技术作为水产养殖废水处理的重要手段之一,近年来越来越受到。本次 演示将对水产养殖废水生物处理技术的研究现状、技术细节、研究成果和未来发 展趋势进行综述。
关键词:水产养殖、废水处理、 生物处理技术、研究进展
近年来,水产养殖业的发展取得了显著成就,但随之而来的废水处理问题也 日益凸显。生物处理技术作为水产养殖废水处理的主要手段之一,具有节能、环 保、可持续等优点,在近年来得到了广泛的研究和应用。
1、深入探讨废水生物处理过程中微生物群落结构、功能和降解机制,为优 化微生物生长环境和反应器设计提供理论依据;
2、研究新型废水生物处理技术的机理和性能,解决传统处理技术中存在的 问题,提高处理效率;
3、研究废水生物处理过程中剩余污泥的减量化、资源化技术,降低对环境 的负面影响;
《2024年城市污水生物脱氮除磷技术的研究进展》范文
《城市污水生物脱氮除磷技术的研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市污水问题日益突出,其中氮、磷等营养物质的排放对水环境的污染日益严重。
因此,研究和开发高效、环保的污水处理技术成为当前的重要课题。
生物脱氮除磷技术因其处理效率高、成本低等优点,在城市污水处理中得到了广泛应用。
本文将就城市污水生物脱氮除磷技术的研究进展进行详细阐述。
二、城市污水生物脱氮技术的研究进展1. 传统生物脱氮技术传统生物脱氮技术主要通过硝化、反硝化等过程实现氮的去除。
其中,硝化过程由自养型硝化细菌完成,反硝化过程则由异养型反硝化细菌完成。
研究人员针对传统技术的不足,通过优化反应条件、提高生物活性等方式,提高了脱氮效率。
2. 新型生物脱氮技术(1)短程硝化反硝化技术:该技术通过控制反应条件,使硝化过程停留在亚硝酸盐阶段,从而缩短了反应路径,提高了脱氮效率。
(2)同步硝化反硝化技术:该技术在同一反应器中实现硝化与反硝化的过程,减少了设备投资和运行成本。
(3)厌氧氨氧化技术:该技术利用厌氧氨氧化菌将氨直接氧化为氮气,避免了传统硝化过程中产生的亚硝酸盐和硝酸盐,具有较高的脱氮效率。
三、城市污水生物除磷技术的研究进展1. 生物除磷技术原理生物除磷技术主要依靠聚磷菌在好氧环境下过度摄取磷酸盐,并在厌氧环境下将其以聚磷酸盐的形式储存起来,从而达到除磷的目的。
2. 新型生物除磷技术(1)强化生物除磷技术:通过投加碳源、调节pH值等方式,提高聚磷菌的活性,从而提高除磷效率。
(2)组合生物除磷技术:将生物除磷技术与其他污水处理技术相结合,如A2/O工艺、UCT工艺等,提高了除磷效果和系统的稳定性。
四、城市污水生物脱氮除磷技术的发展趋势1. 集成化技术:将多种污水处理技术进行集成,实现一体化、高效化的污水处理系统。
2. 智能化控制:通过引入人工智能、大数据等技术,实现污水处理过程的智能控制和优化。
3. 绿色环保:研发新型生物脱氮除磷材料和催化剂,降低能耗和污染物的排放,实现绿色环保的污水处理过程。
《2024年城镇生活污水处理技术研究进展》范文
《城镇生活污水处理技术研究进展》篇一一、引言随着城镇化的快速发展,生活污水问题日益凸显,已成为当前环境保护的热点和难点问题。
生活污水处理技术的进步直接关系到生态环境质量的提升及社会经济的可持续发展。
因此,本篇文章旨在概述和探讨近年来城镇生活污水处理技术的研究进展,分析不同技术路径的优势与不足,并对未来的发展方向提出思考与建议。
二、城镇生活污水处理现状我国城镇人口的不断增加使得生活污水产生量持续增长。
尽管经过多年发展,生活污水处理取得了一定的成效,但仍然存在诸多问题,如处理设施落后、技术更新缓慢、运营成本高昂等。
这导致了部分地区污水收集率不高、处理效率低下、污染物排放不达标等问题。
因此,城镇生活污水处理技术的研究与应用成为亟待解决的课题。
三、城镇生活污水处理技术研究进展(一)传统处理技术传统的污水处理技术主要包括物理法、化学法和生物法等。
物理法主要依靠物理作用去除水中的悬浮物和油脂;化学法则是利用化学反应去除水中的有害物质;生物法则通过微生物的代谢作用去除水中的有机物和氮磷等营养物。
这些传统技术在不同程度上都取得了良好的处理效果,但仍需不断改进和创新。
(二)新型处理技术1. 膜生物反应器技术:该技术利用膜组件将活性污泥和废水分离,具有高效率、低能耗的优点,但存在膜污染和易堵塞等问题。
2. 高级氧化技术:该技术通过产生强氧化剂来降解水中的有机物和有毒物质,具有处理效果好、速度快的特点,但成本较高。
3. 生物滤池技术:该技术利用生物膜的吸附和微生物的降解作用去除水中的污染物,具有操作简单、维护方便等优点。
四、不同技术的比较与优势分析传统技术和新型技术各有优势与局限性。
传统技术在实践中已得到了广泛的验证,但其效率及环保性能还有待进一步提高。
而新型技术虽在理论上表现优异,但实际操作中还存在一些问题需要解决。
总体来说,未来技术发展方向将是多种技术的集成与优化,取长补短,共同推动污水处理事业的进步。
五、未来研究方向及建议1. 加强研发创新:不断研发新技术、新设备和新材料,以提高处理效率和处理效果,降低处理成本。
炼油污水处理技术进展(2篇)
炼油污水处理技术进展随着石油化工工业的快速发展,炼油污水的排放量连年增加。
炼油污水主要污染物为油、固体悬浮物、溶解性有机化合物以及细菌等,有的甚至可能含有对人体有毒的元素,如砷、铬等,如果直接排放到环境中去,将会对环境生态和人体健康产生很大的危害。
1国内炼油污水处理现状1.1炼油污水的特点炼油污水是由电脱盐、常减压、催化裂化等工段产生的污水汇集而成,是一种集悬浮油、乳化油、溶解性有机物及盐于一体的多相体系,主要污染物包括石油类、COD、BOD、硫化物、挥发酚、悬浮物以及氨氮等,悬浮物及盐出自电脱盐工艺,油及溶解于污水中的硫化物、酚、氰化物等与原油加工工艺有关。
1.2炼油污水的处理现状炼油污水处理技术按处理程度分为一级处理、二级处理和三级处理。
一级处理所用的方法包括重力沉降法、浮选法等;二级处理方法主要是凝聚法、生化法等:三级处理方法有吸附法、膜分离法等。
炼油厂污永一般经二级处理可达到排放标准,国内采用三级处理的企业极少,而国外很多炼油厂污水一般都采用三级或深度处理工艺。
2炼油污水的处理方法及研究进展近年来炼油污水处理技术发展很快,常用的处理方法有以下几种。
2.1重力沉降法重力优降法是根据油、水两相存在密度差,在重力作用下,经过一定时间,油水混合物会自动分离。
重力沉降法是一种最常见、最简单易行的除油方法,对粒径在100μm以上的浮油去除特别有效,一般作为油水分离的预处理操作单元。
合理的水力设汁和污水的停留时间是影响除油效率的两个重要因素,停留时间越长,处理效果越好。
重力沉降法的特点是能接受任何浓度的含油污水,可除去大量的污油。
重力沉降除油的主要设备有立式除油罐、斜板式隔油池及粗粒化除油罐等。
2.2过滤法过滤法是将炼油污水通过设有孔眼的装置或通过由某种颗粒介质组成的滤层,利用其截留、筛分、惯性碰撞等作用使污水中的悬浮物和油分等有害物质得以去除。
过滤法设备简单、操作方便,投资费用低。
但随运行时间的增加,压力降逐渐增大,需经常进行反冲洗,以保证正常运行。
UASB厌氧反应器污水处理研究进展2
(三)硫酸盐的影响硫是微生物生长所必需的营养元素之一,少量的硫酸盐(或其他含硫化合物)有益于厌氧消化过程的进行,甚至在某些情况下还需要补充一定量的含硫物质作为微生物生长的硫源。
同时,当厌氧系统中含有适当的硫酸盐时,硫酸盐还原菌能够更有效地利用氢还原硫酸盐,从而加快产氢产乙酸反应的速率,提高种间氢转移速率,因而有助于厌氧消化过程的顺利进行。
但是当废水中含有高浓度硫酸盐时,就会对厌氧消化产生不利影响。
一是由于硫酸盐还原菌(SRB)和产甲烷菌(MPB)都可以利用乙酸和H2,由此产生基质竞争性的抑制作用;二是硫酸盐还原的终产物———硫化物(H2S)对产甲烷菌和其他厌氧菌有直接的毒害作用。
三、UASB反应器在污水处理使用中出现的问题及解决措施(一)问题:污泥生长过于缓慢措施:增加进液营养与微量元素浓度,减少预酸化程度,增加反应器负荷。
(二)问题:反应器负荷过高措施:降低负荷;增加污泥量或促进污泥产生;降水量适当减少污泥洗出;减少污泥负荷,增加污泥活性。
(三)问题:颗粒污泥破裂分散措施:采用更稳定的工艺及加强源头控制,应用更稳定的预酸化条件,废水脱毒预处理;延长驯化时间;稀释进液,降低负荷和上流速度,以降低水流的剪切力,采用出水循环增大选择压力,使絮状污泥洗出。
四、UASB反应器的运行管理要点(一)制定并执行源头控制管理制度目的是对啤酒生产过程产生的废酵母、废酒糟、蛋白凝固物、高浓度酸碱废液、废酒液、大量热水、废硅藻土、油类物质、炉渣、液氨、废标纸、碎玻璃等对污水处理有影响的污染物在源头产生处进行收集、去除或采取有效措施以避免、减少对污水处理运行的影响。
加强异常排放的沟通协调。
每周对检查结果进行回顾。
(二)UASB反应器的进水负荷要适当1、UASB反应器的进水负荷首先表现在水力负荷上。
正常运行时应控制在0.5-1m/h为宜。
其目的是使反应器能够存在形成并保持颗粒污泥的水力条件。
2、UASB反应器的进水负荷其次表现为容积负荷,正常运行时的COD容积负荷为2-5kgCOD/m3•d。
城市污水生态处理研究进展
2污水 生态处 理 中涉及 到的 生态原 理
2 . 1循 环 再 生 原 理
理 的 实 际操 作 以及 后 继研 究 者 以 参 考 。 关键 词 : 城 市 污水 : 生 态 处理 ; 研 究进 展
城 市 污 水 生态 处 理 研 究 进 展
王 醅
顶山市污水净化公司 河南平顶 山 4 6 7 0 0 0 )
摘 要: 经 济 在发 展 , 水 污 染 也在 不 断 增 多 . 加 上 当前
水 资 源的 缺 乏 . 污 水 处 理成 了一 条 减 轻 水 资 源 紧 张度 的 途 径。 然 在 实 际的 污 水 处 理 中 , 却 遇 到 不 少 问题 。 本文将对当
生态系统一方面会不断合成新 的物质 , 另一方面又会把合成 的物质进行分解 , 变成非生物 , 在这种无 限的循环之 中 , 生态系统 非循环成分也会加入循环 , 加快物质循环速度 。 2 . 2和谐共存的原理 由于循环与再生 的原 因, 污水 生态处理系统中的生物之间以 及生物与环境 之间需要和谐共存 。 2 . 3整体优化的原理 污水的生态处理会涉及到污水的传输以及布水工艺等程序 , 这些程序是一个相互连接的整体 , 因此需要对这个过 程中的每一 个环节进行整体优化 , 从而实现现有效利用。 2 . 4区域分 异的原理 由于不 同地理环 境下气温 、 土壤 的不 同, 影 响到 污水处理在 区域 上的差异 , 因此污水 的生态处理需要根据不 同的环境选择不 同的布水 工艺 、修 水植 物以及结 构的配置与相关的运行管理 , 同 时结 合一定 的实验 , 增强使用的成效。
水对 于人类 的生产与生 活是非常 重要 的 ,然而经济越 是发 展, 水污染 现象越是严重 , 反 过来 也对人 类 的生 活造成 了不 好的 影响, 加上 当前水资源 的缺 乏
《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文
《A2O污水处理工艺研究进展》篇一摘要:本文全面研究了A2O污水处理工艺的最新进展,包括其基本原理、应用现状、技术优化及未来发展趋势。
通过对A2O 工艺的深入探讨,旨在为污水处理领域提供理论支持和实践指导,以实现更高效、环保的污水处理。
一、引言随着工业化和城市化的快速发展,污水处理成为环境保护领域的重要课题。
A2O(厌氧-缺氧-好氧)污水处理工艺因其独特的处理效果和适应性,在污水处理领域得到广泛应用。
本文将重点研究A2O污水处理工艺的原理、应用及研究进展。
二、A2O污水处理工艺基本原理A2O工艺是一种生物脱氮除磷工艺,通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的组合,实现污水中氮、磷等污染物的去除。
该工艺利用微生物在不同阶段的代谢活动,达到净化水质的目的。
三、A2O污水处理工艺应用现状A2O工艺因其高效、稳定的处理效果,在国内外得到广泛应用。
该工艺适用于各类污水处理厂,尤其在处理含有较高氮、磷浓度的工业废水和生活污水中表现出色。
此外,A2O工艺还可与其他技术相结合,如微曝气、间歇进出水等,以提高处理效果。
四、A2O污水处理工艺技术优化为了进一步提高A2O工艺的处理效果和效率,研究者们进行了大量的技术优化研究。
这些优化措施包括:1. 改进反应器设计:通过优化反应器的结构,提高污泥与污水的接触效率,从而提高处理效果。
2. 生物强化技术:通过投加特定微生物或酶,增强系统对污染物的去除能力。
3. 节能降耗:通过优化运行参数,降低能耗,提高系统的经济性。
4. 脱氮除磷协同优化:通过调整进出水比例、曝气量等参数,实现脱氮除磷的协同优化。
五、A2O污水处理工艺研究进展近年来,A2O污水处理工艺在研究方面取得了显著进展。
研究者们通过实验和模拟手段,深入探讨了A2O工艺的运行机制、影响因素及优化措施。
同时,新型材料和技术的应用也为A2O工艺的发展提供了新的思路和方法。
例如,纳米材料的应用、新型生物膜反应器的开发等,都为提高A2O工艺的处理效果和效率提供了新的可能。
A2O污水处理工艺研究进展
A2O污水处理工艺研究进展随着世界人口的不断增长和城市化的加快,污水处理成为一项重要的环境工程。
传统的A2O(Anaerobic-Anoxic-Oxic)工艺被广泛应用于污水处理厂,以其高效、稳定、经济的特点受到了广泛的关注和研究。
本文将介绍A2O污水处理工艺的基本原理、主要特点以及最新的研究进展。
A2O工艺是一种将厌氧-缺氧-好氧三个处理过程有机地结合在一起的工艺。
首先,污水经过初沉池去除大颗粒悬浮物,并进入到厌氧区。
在厌氧区,厌氧菌通过转化有机污染物将有机物分解为有机酸和二氧化碳。
接下来,污水进入到缺氧区,缺氧区通过有机物的缺氧反硝化可以进一步去除污水中的氮。
最后,污水来到好氧区,在好氧区,好氧菌通过氧化有机酸、硝化反应进一步去除有机物和氮。
A2O工艺具有以下主要特点:1. 减少化学药剂的使用:A2O工艺通过菌群自身的代谢活动,不需要使用过多的化学药剂,降低了处理成本。
2. 节约能源:在厌氧区,厌氧菌通过有机物的厌氧分解生成甲烷等可燃气体,可以提供部分工艺所需的能源。
3. 胆水回用:A2O工艺能够实现胆水的回用,减少了水资源的浪费。
4. 处理效果稳定:A2O工艺经过多年的实践验证,其处理效果稳定可靠。
然而,随着污水处理效果的不断提高以及环境保护要求的提高,传统A2O工艺仍存在一些不足之处。
近年来,研究者们积极探索A2O工艺的优化和改进,力求进一步提高其处理效果和节能减排效果。
有关A2O工艺的最新研究进展主要集中在以下几个方面: 1. 污泥回流控制优化:在A2O工艺中,污泥回流对于处理效果至关重要。
研究者们通过优化回流控制策略,使得回流比例能够精确控制,进一步提高去除率和稳定性。
2. 营养盐去除和回收:除了有机物和氮的去除外,研究者们开始关注磷的去除和回收。
他们通过引入化学沉淀、生物吸附等技术,实现了磷的高效去除和回收。
3. 优化好氧区反硝化过程:好氧区的反硝化过程对氮的去除至关重要。
研究者们通过优化好氧区的操作条件、菌群结构等,提高了反硝化效率,减少了氮的排放。
污水处理技术改进与效果评价研究
污水处理技术改进与效果评价研究污水处理是保护水资源环境,实现可持续发展的重要手段之一。
随着城市化进程的不断加快和人口的日益增长,污水处理技术的改进和效果评价显得尤为重要。
本文将从技术改进的角度出发,探讨污水处理技术的最新研究进展和评价方法。
一、技术改进1. 引入先进技术为了提升污水处理的效果,可引入先进的水处理技术。
目前,一些新技术如MBR膜生物反应器、活性炭吸附等已经被广泛应用于污水处理行业。
MBR膜生物反应器具有处理效果好、占地面积小、运行稳定等优点,可以大幅度提高处理效率。
活性炭吸附则能够有效去除水中的有机物和重金属离子,提高污水的处理质量。
2. 提高生物降解能力生物降解是污水处理的核心环节。
通过改进和优化菌种选择、增加曝气时间、提高曝气量等手段,可以显著提高生物降解能力。
例如,研究表明,添加适当的外源菌种可以增强污水中对特定污染物的去除能力。
此外,合理控制曝气时间和曝气量,可有效调节氧气浓度,提高生物处理效果。
3. 优化污水处理工艺污水处理工艺的优化也是提高处理效果的重要手段。
通过对整个处理过程中每个环节的改进,可以使污水处理更加高效。
例如,合理设计沉淀池的结构和尺寸,降低污泥的混凝速度,提高去除率。
同时,对曝气设备进行优化,提高溶解氧投放效果,增强曝气效果。
二、效果评价1. 性能指标评价污水处理效果的评价是了解处理效果好坏的重要手段。
常用的评价指标有COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷、总氮等。
这些指标能够综合反映水处理质量。
通过对这些指标的测定和分析,可以客观地评价处理效果的好坏,并为改进提供依据。
2. 技术经济评价除了性能指标评价外,技术经济评价也是评价处理效果的重要内容。
技术经济评价主要包括成本分析、效益分析和投资回收期分析等。
通过综合考虑投资与回报之间的关系,可以评估处理技术的经济可行性,并为经济决策和技术选型提供参考。
3. 环境评价污水处理对环境的影响是评价处理效果的重要内容之一。
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根据膜的使用形态 , 膜分离活性污泥法 分为循环型和浸渍型两类。循环型: 膜组件 和曝气槽独立设计, 活性污泥混合液由循环 泵泵入膜组件 , 它具有加压的活性污泥混合 液以较高的线速度通过薄流层膜表面, 可实 现较高的处理水通量 , 所需膜面积较小 , 膜组
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污水处理膜分离技术的研究进展( 二 ) 生堵孔, 引起膜水通量不可逆衰减 , 甚至用反 洗也不能恢复其性能。至于单内皮层中空纤 维膜 , 如外表面为开孔结构, 外表面孔径比内 表面孔径大几个数量级, 这样透过内表面孔 的大分子决不会被外表面孔截留 , 因而抗污 染能力强 , 而且即使内表面被污染 , 用反洗也 很容易恢复性能。因此 , 膜结构选择的原则 是选择不对称结构膜较耐污染。 5. 3 浓差极化 在膜分离过程中 , 浓差极化与膜污染是 经常发生的两种现象, 也是影响膜分离技术 应用的关键。浓差极化是指在分离过程中 , 料液中的水在压力驱动下透过膜 , 大分子溶 质被截留, 于是在膜表面与临近膜面区域浓 度越来越高。在浓度梯度作用下 , 大分子溶 质从膜面向本体溶液扩散 , 形成边界层 , 使流 体阻力与局部渗透压增加, 从而导致水透过 流量下降。水向膜面流动 ( 对流) 引起溶质向 膜面流动, 当溶质向膜面的流动速度与浓度 梯度使溶 质向本体溶液 扩散速度 达到平衡 时, 在膜面附近存在一个稳定的浓度梯度区 , 这一区域称为浓度极化边界层 , 这一现象称 为浓差极化。不难理解 , 当降低膜两侧压差 到零 , 无水透过膜, 膜表面溶质向本体溶液扩 散, 过一段时间 , 膜表面溶质浓度与本体溶液 溶质浓度相等 , 浓差极化现象消失, 因此, 浓 差极化是一个可逆过程, 它只有在微滤和超 滤过程中才发生。另外 , 通过减小料液中溶 质浓度, 改善膜面流体力学条件, 可以减轻浓 差极化程度, 提高膜的透过流量。 5. 4 膜水通量 将膜水通量比作为污水膜生物技术的最 重要参数一点也不过分。没有足够大的膜水 通量 , 污水膜生物工艺的工程应用就失去了 经济价值。在膜生物工艺中 , 影响膜水通量 的因素可以分为膜自身性质和外界操作条件 两大类。膜自身性质有膜的材质、 膜的分离 特性、 膜的表面性艺中膜分离操作条件类似于传
图1 一体式污水膜生物反应器
的相对位置可以分为一体式污水膜生物反应 器和分体式膜生物反应器。一体式污水膜生 物反应器是将膜组件( 无外壳膜片 ) 浸没在生 物反应器中 , 微生物在曝气池中耗氧降解有 机物 , 水通过负压抽吸从膜表面进入中空纤 维引出反应器 , 见图 1 。分体式污水膜生物 反应器是由相对独立的生物反应器 ( 此为活 性污泥法 ) 与 膜组件通过泵 与管构成 , 见图 2。根据膜组件的类型可以分为中空纤维膜 生物反应器、 管式膜生物反应器、 板式膜生物
图2
分体式污水膜生物反应器
反应器和卷式膜生物反应器。根据生物反应 器的需氧性可以分为好氧膜生物反应器和厌 氧膜生物反应器。根据生物反应器的受压情 况可以分为膜加压生物反应器和膜常压生物 反应器。在膜加压生物反应器中 , 生物处理 装置处于密闭加压状态, 而在膜常压生物反 应器中, 生物处理装置处于常压状态。
净水技术 Vol. 19 NO. 4 2000
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专论与综述
污水处理膜分离技术的研究进展( 二)
许振良 ( 华东理工大学化工学院膜与膜工程研究室 ) 4 污水膜分离生物技术的分类 污水处理的膜分离生物技术由膜分离装 置和生物处理装置组成, 根据膜分离装置和 生物处理装置的变化有多种分类。 件清洗方便等优点 ; 浸渍型: 膜组件浸渍于曝 气池内, 真空泵使膜组件内部产生负压 , 又借 助水的位头构成膜处理的推动力 , 该压力差 可高至 50 70kPa。它具 有动力费用 低, 因 膜处理水通量较低, 膜面耐污染时间长以及 污泥浓度管理较易等优点。但它的膜处理水 通量较低 , 所需膜面积较大。目前 , 浸渍型渐 成主流。 根据膜分离的形式分为微滤膜生物反应 器、 超滤膜生物反应器、 纳滤膜生物反应器和 反渗透膜生物反应器。根据操作压力膜生物 反应器可以分为抽吸式膜生物反应器和加压 式膜生物反应器。根据膜分离和生物反应器
5 污水膜分离生物技术的主要影响因素 污水膜生物技术的主要影响因素有废水 性质、 生物处理的方式、 废水停留时间、 膜材 质、 膜截留分子量、 膜组件形式、 膜水通量、 膜 面流速、 操作压力、 膜清洗方法、 膜清洗周期 和温度等。 5. 1 膜材料与膜种类 污水膜生物技术多采用小孔径的膜。它 应具有如下性质 : 1) 不含溶剂和增塑剂等助 剂; 2) 膜水通量大 ; 3) 耐水性好 ; 4) 化学稳定 性好 ; 5) 抗微生物侵蚀性好; 6) 机械强度好和 柔软; 7) 抗污染性好。从膜的荷电性可分为 中性膜和荷电膜两种。荷电膜又分为荷正电 膜与荷负电膜。从膜材料亲、 疏水性可分为 亲水膜和疏水膜。膜分离技术的关键是膜和 组件的选择, 通常使用的膜材料有 : 1) 醋酸纤 维素系; 2) 乙烯系聚合物和共聚物 ; 3) 缩合中 性膜材料、 聚砜和聚苯乙撑氧 ; 4) 脂肪族和芳 香族聚酰胺、 聚亚酰胺 ; 5) 无机膜膜材料 , 虽 然价格较有机高分子膜高 , 但综合操作费用, 药液清洗费用和使用寿命等因素 , 仍显其优 越性。值得注意的是 , 高精度的非织布 , 因其 价格低廉、 综合性能颇好 , 亦有广阔的应用前 景。目前国内研究与生产涉及的膜材料有二 醋酸纤维素 ( CA) 、 三醋酸纤维素 ( CT A) 、 氰 乙基纤维素( CN- CA) 、 聚砜 ( PS) 、 磺化聚砜 ( SP) 、 聚砜酰胺 ( PSA) 、 圈型聚砜 ( PDC) 、 聚 丙烯 睛 ( PAN ) 、 聚 醚砜 ( PES) 、 聚偏氟 乙烯 ( PVDF ) 、 聚 醚 醚 酮 ( PEEK ) 、聚 氯 乙 烯 ( PVC) 、 聚酰亚胺 ( PI) 和陶瓷等。膜组件有 板式、 卷式、 管式 ( 膜内径 5mm) 、 毛细管式 ( 0. 5m m 膜内径 5mm ) 和中空纤维式 ( 膜 内径 0. 5mm) 等。 5. 2 膜结构选择 通常 , 对称膜由于有些孔表面开孔大, 内 部反而小 , 因此容易产生膜内堵塞 , 使膜水通 量迅速下降, 而且很难清洗。对于中空纤维 膜而言 , 双皮层中空纤维膜中内外皮层各存 在孔径分布, 使用内压时 , 有些大分子透过内 皮层孔 , 可能在外皮层更小孔处被截留而产
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污水处理膜分离技术的研究进展( 二 )
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