膜法水处理技术简介

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膜法水处理技术在工业污水回用中的应用

膜法水处理技术在工业污水回用中的应用

膜法水处理技术在工业污水回用中的应用一、膜法水处理技术的原理膜法水处理技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等多种膜分离技术,其原理是利用多种特定孔径的膜对水中的溶质和悬浮物进行物理隔离,从而实现水质的净化和分离。

具体而言,微滤膜的孔径一般在0.1-10微米,可以有效过滤水中的悬浮物、细菌和胶体颗粒;超滤膜的孔径约为0.001-0.1微米,可以有效截留水中的高分子有机物和胶体颗粒;纳滤膜的孔径在0.001微米以下,可以分离水中的溶剂和小分子物质;而反渗透膜则可以截留水中的离子、重金属和微生物。

通过这些自由的膜技术,能够实现对水质的精细调控,实现对工业污水的净化、浓缩和回用。

1. 高效净化能力。

膜法水处理技术可以有效去除水中的有机污染物、微生物、胶体颗粒等,能够实现对工业污水的彻底净化,使得处理后的水质能够满足回用要求。

2. 节能环保。

相比传统的化学处理或热处理工艺,膜法水处理技术具有低能耗、无化学药剂消耗、无二次污染等特点,能够有效减少对环境的影响。

3. 设备紧凑。

膜法水处理技术相比传统的水处理工艺,设备体积小、占地面积少,能够满足工业厂区空间狭小的要求。

4. 操作简便。

膜法水处理技术具有自动化程度高、操作简便等特点,能够减少人工干预,提高处理效率。

5. 可靠稳定性。

膜法水处理技术的膜元件具有较高的稳定性和使用寿命,能够长期稳定运行,降低维护成本。

1. 电镀废水的处理与回用。

电镀废水中含有大量的重金属离子和有机物,采用膜法水处理技术能够有效去除这些有害物质,使得废水可以进行回用。

某电镀厂采用纳滤膜对废水进行处理,去除重金属离子后,使得处理后的水可用于设备冷却循环水,实现了废水资源化利用。

2. 石化行业废水的处理与回用。

石化行业废水中含有大量的有机物和胶体颗粒,采用超滤膜和反渗透膜进行处理,能够有效净化水质,使得废水可以用于锅炉给水和工艺水补给,达到循环利用的目的。

膜法水处理技术在工业污水回用中具有明显的优势,能够有效净化水质,实现回用水资源的目的。

全膜法水处理工艺

全膜法水处理工艺
全膜法水处理工艺
环境工程
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全膜法概念
1
全膜法的优点
2
全膜法存在的问题
3
系统流程
4
全膜法处理技术的应用
5
TableLeabharlann of Contents内容大纲
全膜法概念:
全膜法水处理工艺是将超滤、微滤、反渗透、EDI等不同的膜工艺有机地组合在一起,达到高效去除污染物以及深度脱盐的目的一种水处理工艺。全膜法处理后的出水可直接满足锅炉补给水、工艺用水、电子超纯水、回用水、循环用水等要求该工艺已成功应用于电力、冶金、石化等多个领域。该工艺的关键技术EDI系电渗析(ED)和离子交换技术(DI)有机结合,达到连续除盐、运行维护简单、无酸碱排放污染。而超/微滤、反渗透已广泛应用于海水(苦咸水)淡化及废水回用。
系统流程:
:原水预处理(超滤或微滤)→反渗透→电渗析除盐(简称EDI)→高纯水。
预处理:
膜法预处理为下游的脱盐系统提供可靠的进水水质保证。过滤精度在0.005μm~0.01μm 范围内,可以有效去除水中的微粒、胶体、细菌及高分子有机物等。 超滤是一种利用膜分离技术的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,从而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。 超滤过程无相转化,具有良好的耐温、耐酸、碱和耐氧化性能。超滤膜采用不同的孔径、不同截留分子量的膜材料及工艺设计,可以适应各种不同水质条件及分离功能。
(1)纤维过滤器在初期运行时,当压差为0.08 MPa时进行自动反洗, 反洗压差设定范围为0.05 ~0.12 MPa,反洗压差不能设定过高,设定过高会造成过滤水质恶化、水量减少、排管异常等。设备运行7个月后,发现当设备压差达到0.05 MPa 前系统出水悬浮物已经超出设计值5 mg/L,对纤维丝进行了人工清洗,反洗改为根据时间自动进行, 每70 min自动反洗一次。(2)在反洗时采用气水合洗,反洗水量控制为130~150 m3/h,反洗水压力0.15 MPa,反洗进风量为19.5 m3/min,压力为0.05 MPa,进气采用底部进气有两个目的:一是空气擦洗;二是利用空气上升的动力使纤维丝抖动,纤维丝之间产生摩擦,这样黏附的固体就比较容易去掉。擦洗过程中,纤维丝为脉冲式的放松和旋紧,持续放松25 s 后旋紧纤维丝5 s,再放松纤维丝25 s,运行初期,放松、旋紧过程为4 次,运行7 个月后放松、旋紧过程为7~8 次。

生活污水处理中膜法水处理工艺的应用

生活污水处理中膜法水处理工艺的应用

生活污水处理中膜法水处理工艺的应用提纲:1. 简介:介绍膜法水处理工艺的概念和分类。

2. 基本原理:分析膜法水处理工艺的基本原理,对比膜法和传统工艺。

3. 应用场景:描述膜法水处理工艺的应用场景,如污水处理和市政供水等。

4. 技术特点:探讨膜法水处理工艺的技术特点,如高效、节能、减排、易维护等。

5. 未来前景:展望膜法水处理工艺在未来发展的前景和趋势,阐述可持续发展的重要性。

第一部分简介膜法水处理工艺是一种新型水处理技术,采用微孔膜或者超滤膜进行物质的筛选和分离。

根据膜分离的方式以及所用的膜的材料不同,膜法分为微滤、超滤、反渗透等多种类型,不同的膜法处理不同的水质。

第二部分基本原理膜法水处理是利用膜的分离作用将污水中的杂质去除或浓缩,达到净化水质的目的。

膜法与传统方法的区别在于分离物质的方式及过滤器的材料。

在膜法中,一般采用超滤、纳滤、微滤、反渗透四种方法进行过滤。

膜法处理的工艺流程更加简单直接,能够有效地去除有机物和细菌等污染物。

对比传统工艺而言,膜法水处理具有以下优点:·膜法处理后的水质更加稳定和纯净;·占地面积小,不占用大量土地;·可以进行连续的操作;·高效率、操作方便、能耗低等等。

第三部分应用场景膜法水处理技术在生活污水处理、工业污水处理和市政供水等领域中得到了广泛的应用,可以取代传统的物理化学法处理污水。

比如,大型垃圾处理场利用膜法处理生活垃圾渗滤液,工业废水经过膜法处理后可以循环使用。

此外,污水处理厂等地方也采用了膜法处理技术,将清洁水排放到环境中。

第四部分技术特点膜法水处理技术的最大特点是可以消耗的能量远远低于其他水处理方法,只需极少的化学药品和配件就可以维持运行,节约了维护成本。

膜法水处理工艺比传统工艺更加灵活,具有很好的自适应性和容错性,出水稳定,滤料有一定的寿命,维修费用也不高。

第五部分未来前景世界上许多地方都将膜法水处理工艺作为解决水危机的重要手段。

新型膜法水处理关键技术及应用

新型膜法水处理关键技术及应用

新型膜法水处理关键技术及应用新型膜法水处理技术是指利用膜作为过滤介质、分离介质,对水进行处理和净化的一种技术。

随着科学技术的不断发展,新型膜法水处理技术在水处理领域得到了广泛的应用和重视。

它具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于饮用水、工业用水和废水处理等领域。

关键技术:新型膜法水处理技术包括膜过滤、膜分离和膜反渗透等关键技术。

1.膜过滤技术:膜过滤是指利用膜作为过滤介质,通过膜孔的大小和形状限制,将悬浮物、胶体、微生物等大分子物质截留在膜表面,从而实现水的净化和分离。

常用的膜过滤技术包括微滤、超滤和纳滤等。

2.膜分离技术:膜分离是指利用膜作为分离介质,根据分子的大小、电荷、溶解度等特性,利用膜通过或拒绝的特性,实现不同物质的分离和浓缩。

常用的膜分离技术包括电渗析、气体分离和渗透汽化等。

3.膜反渗透技术:膜反渗透是指利用半透膜,通过对水施加较高的压力,使溶质在膜上压力差作用下从高浓度一侧透过膜,达到净化水的目的。

膜反渗透技术广泛应用于饮用水处理、工业用水处理和海水淡化等领域。

应用:新型膜法水处理技术在饮用水、工业用水和废水处理等领域具有广泛的应用。

1.饮用水处理:新型膜法水处理技术可以有效去除水中的悬浮物、病原菌、有机物和重金属等有害物质,提高水质,保证饮用水的安全和卫生。

2.工业用水处理:许多工业生产过程需要大量的水,新型膜法水处理技术可以实现工业用水的回用和循环利用,节约用水资源,降低生产成本。

3.废水处理:新型膜法水处理技术可以有效处理废水中的有机物、重金属和污染物等,达到国家排放标准,减少对环境的污染。

总之,新型膜法水处理技术具有广阔的应用前景,可以提高水资源利用效率,保护水环境,实现可持续发展。

随着技术的不断进步,相信新型膜法水处理技术将在未来发展得更加成熟和完善。

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析膜法水处理技术是一种高效、先进的水处理技术,该技术在生活污水深度处理中发挥着十分重要的作用。

本文将从膜法水处理技术的基本原理、膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用、膜法水处理技术的优缺点及发展前景四个方面进行分析。

一、膜法水处理技术的基本原理膜法水处理技术是一种利用膜孔径大小过滤水中杂质的技术,即通过选择适当的膜孔径,将水分子和大分子有机物分离出来,从而实现对水质的提升。

膜法水处理技术的核心就是膜,目前应用较广的膜主要包括微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜等。

这些膜在过滤作用时具有不同的截留分子大小,分别可以截留各种溶质和悬浮物,从而实现对水质的优化。

二、膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用膜法水处理技术广泛应用于生活污水深度处理领域,主要用于去除生活污水中的悬浮物、有机物和微生物等。

其中,膜法水处理技术可应用于工业生活污水的处理、饮用水净化、医院污水处理等多个领域。

由于生活污水水质复杂,传统的处理方式很难对其进行深度处理。

利用膜法水处理技术,可以将水中的各种杂质都过滤掉,使水清澈透明,达到环境保护和水资源循环利用的目的。

尤其是在城市污水处理领域,膜法水处理技术的应用特别广泛,它既可以使生活污水得到净化,同时还能实现污水的资源化利用。

三、膜法水处理技术的优缺点1、优点①高效:利用膜技术过滤出来的水质十分纯净,可以达到98%的回收率,大大提高了水资源利用效率;②可调性强:膜孔径可随意调节,适应不同的水质需求,提高了膜法水处理技术的应用范围;③能耗低:相比于传统的生活污水处理技术,膜法水处理技术能耗更低,几乎不需要额外能源投入;④无化学药剂残留:膜法水处理技术不需要使用传统的化学处理药剂,原水纯净,不产生化学药剂残留,对环境影响较小。

2、缺点①成本较高:膜法水处理技术的设备成本较高,兴建成本也会比传统的处理技术高;②膜的易堵塞性:膜法水处理技术的膜容易受到杂质、悬浮物、氧化物等污染,从而导致堵塞,需要定期清洗;③运营维护难度大:膜法水处理技术的运营和维护较为复杂,对技术和管理者的要求较高。

膜法净水处理工艺

膜法净水处理工艺

膜法净水处理工艺
膜法净水处理工艺是一种通过使用膜技术进行水处理的方法。

膜是一种具有微孔结构的材料,可以通过选择性通透性来分离水中的杂质和颗粒物。

膜法净水处理工艺通常包括以下几个步骤:
1. 原水处理:原水通常需要进行预处理,包括去除颗粒物、悬浮物、溶解有机物和杀菌等步骤,以防止膜受到污染或堵塞。

2. 膜分离:将经过预处理的水通过一系列的膜装置,如微滤膜、超滤膜、纳滤膜或反渗透膜等进行分离。

不同类型的膜可以过滤不同大小的颗粒或溶质,从而实现对水中杂质的去除。

3. 膜清洗:膜在使用过程中会逐渐受到各种污染物的堵塞和污染,因此需要定期进行膜清洗以维持膜的通透性和效果。

膜清洗可以使用化学药剂、物理力、脉冲反冲洗等方法。

4. 后处理:对经过膜处理的水进行进一步的处理,如添加消毒剂、调节pH值等,以确保处理后的水达到安全、卫生的标准。

膜法净水处理工艺广泛应用于饮用水处理、工业水处理、海水淡化等领域,具有高效、节能、无化学添加剂和对水质高要求的优点。

膜法水处理技术在工业污水回用中的应用

膜法水处理技术在工业污水回用中的应用

膜法水处理技术在工业污水回用中的应用膜法水处理技术是一种通过膜过滤和分离来实现水处理的方法。

它在工业污水回用中具有重要的应用价值。

本文将从膜法水处理技术的原理、类型及其在工业污水回用中的应用等方面进行阐述。

一、膜法水处理技术的原理及类型膜法水处理技术主要包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等几个不同的膜过滤过程。

这些膜过滤技术都是利用膜的微孔、孔道或膜体结构特性来实现不同程度的分离和过滤。

其中微滤是最大孔径的膜过滤技术,其孔径大小一般在0.1-10微米之间。

超滤的孔径通常为0.001-0.1微米,而纳滤和反渗透的孔径在纳米级别。

膜法水处理技术的原理是将被处理的水通过膜分离装置,利用膜的选择性通透性将废水中的悬浮物、胶体物质、溶解物质和离子等有害物质截留在一侧,而将洁净的水分离出来并回收利用。

微滤技术主要用于处理通过物理方法去除悬浮物后的废水,可以去除水中的颗粒、胶体物质、浮游生物和有机物等。

在工业污水回用中,微滤技术可以作为前置处理工艺,提高后续处理工艺的效果。

微滤技术能够有效地去除水中的微生物,减少污水中的细菌、病毒等对环境和人体的危害。

超滤技术可以将水中的溶解性有机物、溶解物质和胶体颗粒等截留在一侧,而将洁净的水分离出来。

在工业污水回用中,超滤技术可以实现对污水中的胶体物质、胶体颗粒和有机物等的深度去除,提高废水的质量,使其达到回用水的标准。

1. 高处理效率:膜法水处理技术能够高效地去除污水中的有害物质,提高废水的质量。

2. 低运行成本:膜法水处理技术相对于传统的物理化学方法,能耗较低,操作简便,减少了设备的运行和维护成本。

3. 灵活性:膜法水处理技术可以根据不同的水质和处理要求进行调整,实现精准的水质控制。

4. 环保性:膜法水处理技术无需添加化学药剂,减少了化学物质对环境的污染。

膜法水处理技术在工业污水回用中具有广泛的应用前景。

随着膜材料的不断改进和技术的不断创新,相信膜法水处理技术在未来能够在工业污水回用中发挥更大的作用,为工业生产的可持续发展做出重要贡献。

膜法水处理技术

膜法水处理技术
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膜法水处理技术 在发电厂节能减排中的应用
非传统水资源的回用途径
循环排污水、工业废水、海水、市政污水回用为工业纯水
超滤
保护反渗透膜,延长反渗透膜的寿命
反渗透
进一步去除97%的无机离子、硅、有机物
EDI
去除剩余离子、硅等,满足锅炉补给水要求
非传统水资源的回用途径
• 2006年实施高井三期,160T水
高井电厂RO-EDI系统
• 电厂循环水排污水,经过全膜法 工艺处理后作为作为锅炉补给水;
• 系统于2003年投运,是中国第一套回用循环水的全膜法水处理系统。
电力行业具有里程碑意义的典型工程
大型海水淡化技术
• 组合超滤、反渗透 等技术先进经济合理的 解决方
• 制取每吨淡水成本 仅约4元人民币,为沿 海企业及城市解决淡水 供应的难题。

超滤膜

Ultrafiltration
脱盐膜 RO
EDI 膜 Electrodeionization
工业 高纯水
1、模块化组合,高效、紧凑,占地少。 2、模块化设计简便,自控简单。 3、模块化,土建安装简单。
4、膜分离技术效率更高,水质更好。 5、物理分离过程,无酸碱,环保,工作环境好。
水源水质
9000吨左右。进一步优化了机组运行参数,减排效果明显,降耗 和环保效益显著。
• 年节约新鲜水360万吨,节约水资源费540万元。
电力行业具有里程碑意义的典型工程
山西古交电厂
EDI system
• 2003年中国最大的燃煤坑口电站,循环经济示范企业 • 30万千瓦机组锅炉补给水系统,使用了空冷、干除灰、脱硫等 环保工艺 • 特别在亚临界锅炉补给水系统,采用OMEX全膜法绿色工艺,是 中国电力系统第一家 • 全膜法工艺:原水-微滤-两级反渗透-EDI-锅炉补给水

阐述膜法水处理技术在农村的应用

阐述膜法水处理技术在农村的应用

阐述膜法水处理技术在农村的应用一、膜法水处理技术的简介膜分离技术比较简单,具体是以污水作为驱动的压力,通过具有亲水性质的多微孔膜表面,水从中穿过,留下大分子杂质。

膜在过滤过程中的过滤形式多是普通方式和错流方式。

普通流动会污水穿过膜的表面,大分子杂质被筛除,此方式比较容易出现堵塞、结垢的情况,必须要回流确保膜始终处于正常工作状态。

此外,错流过滤方式属于更为先进的膜设计技术,如污水平行于膜表面,那么水能够穿过,污染物则停留在膜的表面,污垢的形成难度增大,横向流动也使得清洗频率大大下降,适当延长膜的使用寿命。

膜法水处理方式一般应用于有机物、无机物以及病毒细菌等分离,针对一些独特的溶液体系也可以发挥重要的分离作用。

比如说,对溶液大分子和无机盐进行分离。

此种方式的分离设备也比较简便,容易操作和控制,维修保养也比较简单,和常规水处理方式进行对比而言,不仅占地面积小,而且处理效率非常高。

二、农村饮用水净化膜处理工艺2.1普通苦咸水淡化工艺普通苦咸水淡化工艺主要是先进行预处理,然后反渗透脱盐,以及部分原水进行掺和。

该种工艺大多用于生活饮用水的制作流程,选择一级二段的布置方式,因此系统的运行压力不低。

工艺流程方面,反渗透设备出水和部分原水进行一定的掺和,确保系统出水的总溶解性固体小于750mg/L,最终保证水利用率大约是78%,出水水质能够超过生活饮用水的指标限值。

如果原水TDS含量低于2000mg/L时,那么选取这种工艺是比较合适的。

因为浓水的TDS含量超过8000mg/L,第二段膜组件会产生结垢。

膜进水中可以适当增加一定量的阻垢剂,以避免膜结垢。

2.2高浓度苦咸水淡化工艺这种设计工艺是结合了预处理技术和反渗透脱盐工艺技术,是最为常见的一种苦咸水淡化工艺,大多是选择一级二段的布置方式,因此系统的运行压力比较高。

这种工艺是指原水经过预处理环节之后,进入到反渗透设备开始脱盐,反渗透膜的脱盐率不小于96%,可对水中盐分、大分子有机物进行脱除;反渗透设备出水的总溶解性固体小于150mg/L,水利用率大约是70%。

膜法水处理技术

膜法水处理技术

膜法水处理技术膜法水处理技术**节概论膜,更精准而言是半渗透膜,它是一薄层物质,当肯定的推动力应用于膜两侧时,它能依照物质的物理化学性质使物质进行分别。

通常,膜是依照物质的分别范围和应用的推动力来分类。

在解决水资源缺乏的问题上,膜分别过程起到了特别紧要的作用。

在废水或污水排放之前,膜分别过程可以用于废水或污水处理;在废水进入污水系统之前,膜分别过程可以用于回收工业上有用的物质;当然膜分别过程也可以用于生产饮用水。

在生产饮用水方面,使用膜人们可以利用大量的海水资源;此外,在水与废水循环回用方面,膜的特别作用显得非常紧要。

膜分别技术在水处理中的应用,即可用于给水处理也可用于废水处理。

膜技术应用于水处理具有以下优点:1.处理各种滤液,能得到高质量的滤出水;2.膜过程可通过模拟装置加以实现,而且可以连续操作;3.对渗透液具有以肯定比例循环作为工艺用水或再利用的潜力。

膜技术应用于水处理具也存在以下缺点:1.膜的相容性与孔的大小、水的pH值以及水的温度等很多因素有关;2.在某些情况下易生成污垢,使得在一些特别应用中膜的寿命较短3.与传统的物理化学处理相比,一般投资费用较高。

膜的使用寿命,短的只有几个月,但通常是3—7年,有的管式膜系统可超过15年。

影响膜的使用寿命的因素很多,通常有加料贮槽和泵的匹配性能,预处理效果,渗透液的贮存装置以及膜的清洗系统和效果等。

21世纪膜分别的应用将持续增长,尤其是微滤/超滤、微滤/反渗透、微滤/超滤/反渗透或钠滤结合的膜处理过程。

增长的领域包括:1.饮用水处理2.工业废水的脱色3.垃圾填埋场渗滤液处理4.膜生物反应器的应用5.水的回收与循环利用等**节膜分别过程膜分别技术受到广泛的注意,进展快速,是由于膜分别对混合物中各组分的选择性很高,在分别过程中混合物主体没有相变,所用的设备装填密度大、效率高。

1.水处理和膜分别1)用水水的净化与纯化包括从水中去除悬浮物、**、病毒、无机物、农药、有机物和溶解气体,在这方面,膜分别技术发挥了其独特的作用。

膜法水处理

膜法水处理

第四章膜法水处理膜分离法是利用选择性透过膜为分离介质.当膜两侧存在某种推动力(如压力差、浓度差、电位差)时,使溶剂(通常是水)与溶质或微粒分离的方法。

一般包括电渗析、反渗透、超滤、扩散渗析等,其中的反渗透、超滤相当于过滤技术。

用选择性透过膜进行分离时,使溶质通过膜的方法称为渗析;而使溶剂通过膜的方法则称为渗透。

电渗析法是以电位差为推动力的膜分离法,用于从水溶液中脱除离子,主要用于苦咸水脱盐或海水淡化。

其膜是导电膜,即阳离子交换膜和阴离子交换膜。

以压力差为推动力的膜分离法,根据溶质粒子的大小及膜的结构性质(超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等),又可分为超滤、纳滤、反渗透等。

反渗透法可用于溶剂的纯化和溶液浓缩。

反渗透法大部分应用于水的纯化.主要是苦咸水脱盐或海水淡化。

反渗透法的另一个重要应用为制备高纯水。

膜是分离技术的核心。

膜材料的化学性能、结构对膜分离法起着决定性的作用;一般是高分子材料制成的膜,有纤维素膜、芳香聚酰胺类膜、杂环类膜、聚砜类膜、聚烯烃类膜和含氟高分子膜等。

膜分离法的特点:①不发生相变、常温进行、适用范围广(有机物、无机物等)、装置简单、易操作和易控制等。

②膜法水处理具有适应性强、效率高、占地面积小、运行经济的特点。

所以,国内外已把电渗析法、反渗透法或膜分离法与离子交换相结合的方法应用于锅炉水处理。

第一节电渗析电渗析是膜分离技术的一种,它是在直流电场作用下,以电位差为推动力,利用离子交换膜的选择透过性,把电解质从溶液中分离出来,从而实现溶液的淡化、浓缩、精制或纯化的目的。

电渗析的进展:对电渗析基本概念的研究始于20世纪初,采用动物皮、膀胱膜或人造纤维、羊皮纸等进行实验室研究,但无工业应用价值;随着合成树脂的发展,1950年,朱达试制出具有高选择性的阴、阳离子交换膜后,才奠定了电渗析技术的实用基础;1954年美、英等国将电渗析首先用于生产实践中,淡化苦咸水、制备工业用水和饮用水。

此后,电渗析技术逐步引入中东和北非。

膜法水处理技术在工业污水回用中的应用

膜法水处理技术在工业污水回用中的应用

膜法水处理技术在工业污水回用中的应用随着工业化的快速发展,工业生产所产生的废水也越来越多,而这些废水对环境造成了一定程度的污染。

为了保护环境和节约资源,工业废水的处理和回用成为了一个重要的议题。

膜法水处理技术是一种先进的水处理技术,可以有效地对工业废水进行处理,并将其回用于生产中。

本文将探讨膜法水处理技术在工业污水回用中的应用。

一、膜法水处理技术的基本原理膜法水处理技术是一种利用膜过滤原理进行水处理的方法。

它通过在高压下将水通过微孔大小约为0.1微米的膜上,使得水中的微生物、悬浮物、胶体和有机物等被截留在膜表面,从而实现对水质的净化。

膜法水处理技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等不同的膜处理方式,可以根据水质的要求进行选择。

1. 工业废水的处理在工业生产中,废水中含有各种有害物质和污染物,如果直接排放到环境中会对水质造成污染。

使用膜法水处理技术对工业废水进行处理,可以有效地去除其中的污染物,提高水质的清洁度。

膜法水处理技术不仅可以去除水中的有机物和颗粒物,还可以去除重金属离子和微生物等,从而使处理后的水质符合环保要求。

2. 回用水的生产经过膜法水处理技术处理的工业废水,可以得到清洁的回用水。

这种回用水可以在工业生产中用于冷却循环水、生产过程中的清洗和冲洗水等,从而减少对地下水和自来水的依赖。

回用水的生产也可以降低生产成本,提高资源利用率。

由于膜法水处理技术可以对废水进行深度处理,回用水的质量高,可以满足不同生产环节对水质的要求。

3. 节约水资源工业生产中用水量巨大,大部分用水一次性使用后即成为废水排放,造成了水资源的浪费。

采用膜法水处理技术处理工业废水并将其回用,可以有效地节约水资源。

通过回用水的生产,可以将原本排放的废水再次利用,减少对清洁水资源的需求,实现了对水资源的更好利用。

1. 高效净化膜法水处理技术可以对废水进行深度处理,能够有效地去除水中的微生物、有机物、悬浮物等污染物。

经过处理后的水质清洁度高,可以满足回用水的生产要求。

2023年度膜法处理技术详解

2023年度膜法处理技术详解

2023年度膜法处理技术详解膜法处理技术,又称为膜分离技术,是一种通过膜隔离实现物质分离的方法。

它是目前环保领域中应用广泛的技术之一,可以应用于污水处理、废水处理、海水淡化、水资源回收等领域。

本文将详细介绍2023年度膜法处理技术,包括其基本原理、分类及应用。

一、膜法处理技术的基本原理膜法处理技术的基本原理是通过膜的特殊结构将物质分离出来。

它是一种物理分离方法,与传统的化学处理方法有着明显的不同。

膜分离过程中,将被分离物质亚微米级颗粒或分子通过面积很小、厚度很薄的膜,膜的孔径大小及孔径的分布密度将决定处理物质分离的效率。

膜法处理技术的主要分为以下五种:1.超滤技术超滤膜是一种孔径在0.001-0.1微米之间的膜,能够有效地过滤掉直径大于孔径的溶质,如细菌、病毒、有机物质等。

在废水处理和水资源回收中,超滤技术应用广泛。

2.微滤技术微滤膜是一种孔径在0.1-10微米之间的膜,能够有效地过滤掉直径大于孔径的颗粒物、胶体和大分子有机物质。

微滤技术常用于水处理领域中,如海水淡化、水资源回收、饮用水制备等。

3.纳滤技术纳滤膜是一种孔径在0.001-0.1微米之间的膜,是一种高效的离子交换膜。

它能够分离溶质与溶液中的离子,并具有良好的选择性。

纳滤技术广泛应用于废水处理、色素分离制备等领域。

4.反渗透技术反渗透技术是通过半透膜将颗粒物、离子和有机物质等从水中移除的一种方法。

反渗透膜的孔径非常小,只有0.0001-0.001微米,非常适合用于海水淡化、水资源回收、饮用水制备等领域。

5.气体分离技术气体分离技术主要是在高温和高压的条件下,使用特殊的膜分离不同组分的气体。

它被广泛应用于炼油、化工、冶金等工业领域。

二、应用领域膜法处理技术在污水处理、废水处理、海水淡化、水资源回收等领域中应用广泛。

以下是具体的应用情况:1.污水处理膜法处理技术在污水处理中,可以有效地去除污水中难以处理的颗粒物、悬浮物、有机物质等。

膜法技术的优点是处理效果好,稳定性高,不需要使用大量的化学药剂,对环境的污染比较小。

膜法水处理技术在城市污水处理中的应用

膜法水处理技术在城市污水处理中的应用

膜法水处理技术在城市污水处理中的应用一、引言随着城市化的不断推进,城市污水处理成为了一个亟待解决的问题。

污水处理的目的是通过适当的技术手段和设备把各种亚稳态、致病和有害因素去除或减少到可接受的水平,以达到保护人类健康和生态环境的目的。

膜法水处理技术是近年来发展迅猛的新型水处理技术,其在城市污水处理中的应用不断得到了广泛关注和探讨。

二、膜法水处理技术简介膜法水处理技术是指使用一定的膜技术,将污水通过膜进行过滤和分离,从而实现水体的净化和回用的一种新型水处理技术。

根据不同的工作原理可以将其分为:超滤技术、纳滤技术、反渗透技术等。

相较于传统的污水处理技术,膜法水处理技术具有占用土地面积小、生产成本低、操作和维护方便等特点。

三、膜法水处理技术在城市污水处理中的应用1.超滤技术在污水净化中的应用超滤技术利用超细孔隙的滤膜过滤水体,不仅可以在物理上分离出致病菌、细菌和有机物等物质,还可以去除大分子有机物,如腐植酸、白蛋白等。

近年来,超滤技术已经成功应用于多家城市污水处理厂,取得了显著净化效果。

同时也使得处理厂的运行成本大大降低。

2.纳滤技术在污水回用中的应用纳滤技术是一种能够过滤纳米级颗粒物的技术,可以将水中的非离子物质如化学物质、阴离子和聚合物去除。

与传统的过滤技术相比,纳滤技术可以有效去除大分子物质和胶体颗粒,可适用于水质要求更高的水体处理。

在城市污水处理中,若能采用纳滤技术对水进行二次净化,使得水能够更好地被回用。

3.反渗透技术在污水处理中的应用反渗透技术是一种压力驱动的膜分离技术,可以去除水中的溶解离子、胶体和大分子有机物等。

适用于水中溶解性盐类浓度较高的情况,将压力加到高于污水中盐水溶液的渗透压,使得水分子穿过膜而盐离子被留在外面。

应用在城市污水处理中,可有效减少水中的溶解性离子和有害物质浓度。

四、膜法水处理技术存在的问题和解决途径1.膜污染问题膜法水处理技术在处理过程中存在膜污染的问题,主要包括污泥、有机物、细菌等的附着,导致膜通量降低,进而影响水处理效果。

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析一、膜法水处理技术概述膜法水处理技术是利用特定的膜去除水中的杂质和污染物,从而达到净化水质的目的。

膜法水处理技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等多种技术,其中最常用的是微滤和超滤技术。

微滤技术利用孔径在0.1-10微米的微孔膜过滤水中的杂质和微生物,可以有效去除水中的颗粒物、浑浊物和细菌等。

超滤技术的孔径在0.001-0.1微米之间,可以有效去除水中的胶体、细菌和病毒等微生物。

由于膜法水处理技术可以实现高效的过滤分离,因此被广泛应用于饮用水处理、生活污水处理、工业废水处理等领域。

1. 去除有机物和氮磷等污染物生活污水中含有大量的有机物和氮磷等污染物,如果直接排放到水体中会对水环境造成严重污染。

膜法水处理技术可以通过微滤和超滤技术去除水中的有机物和氮磷等污染物,从而实现对生活污水的深度处理。

通过膜法水处理技术可以将生活污水中的COD、BOD和氨氮等有机物和氮磷类污染物去除率达到90%以上,使得处理后的水质符合国家排放标准,可以安全排放或者进行再利用。

2. 净化水质,实现资源化利用膜法水处理技术不仅可以去除水中的有机物和氮磷等污染物,还可以去除水中的微生物、重金属、悬浮物等杂质,实现对水质的净化。

处理后的水质清澈透明,色度低,无异味,可以直接用于灌溉、绿化、工业生产等领域,实现了对资源的合理利用。

膜法水处理技术还可以实现生物沼气发酵和生物肥料生产的有机物资源化利用,将有机物转化为能源和肥料,实现了废物资源化利用的双重效益。

3. 低能耗、低成本相比传统的生活污水处理工艺,膜法水处理技术具有更低的能耗和成本。

传统的污水处理工艺中需要大量的化学药剂投加和混凝沉淀等处理步骤,不仅消耗大量的能源,还会产生大量的污泥和二次污染。

而膜法水处理技术不需要化学药剂投加,只需通过物理隔离和过滤膜的操作即可实现对生活污水的深度处理,不仅能耗低,而且成本也相对较低。

膜法水处理技术在生活污水处理中具有明显的优势和应用前景。

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析膜法水处理技术是近年来发展非常快速的一种水处理技术,广泛应用于生活污水深度处理领域。

本文将从膜法水处理技术的基本原理、应用场景、优点和局限性等方面,进行应用分析。

膜法水处理技术是利用微孔膜的筛选作用,通过物质的分子尺寸差异,将液相中的溶解物、悬浮物、胶体物质等截留下来,使得水能够通过膜层,从而达到净化水质的目的。

生活污水深度处理中的应用场景主要包括城市污水处理厂的二次处理,居民小区或者乡村地区的分散式污水处理等。

在城市污水处理厂的二次处理工艺中,膜法水处理技术常常用于深度去除水中的悬浮物、颗粒物、细菌、病毒等微生物。

对于分散式污水处理场所,膜法水处理技术则可以实现对生活污水进行彻底处理,使其符合排放标准,达到环境保护的要求。

相比传统的生活污水处理工艺,膜法水处理技术具有以下优点。

膜法水处理技术对水质要求较低,不受水源污染的影响,能够有效去除水中的有机物、重金属离子等难以降解的污染物。

膜法水处理技术具有高效、节能的特点,可以大大减少处理过程中的化学药剂和能源消耗。

膜法水处理技术的操作简单,装置结构紧凑,不占用大面积的土地,适合各种规模的污水处理项目。

膜法水处理技术也存在一些局限性。

膜法水处理技术对水质的稳定性要求较高,如果出现进水水质波动较大的情况,很容易导致膜污染,影响处理效果。

膜法水处理技术对污水中的微生物活性有一定的抑制作用,对污水处理后的水体中的微生物群落会有一定的影响。

膜法水处理技术的设备和运营成本较高,对于一些经济条件相对较差的地区可能不太适合。

膜法水处理技术在生活污水深度处理中具有较大的应用潜力。

随着技术的不断发展和成熟,相信膜法水处理技术将会在生活污水处理领域发挥出更大的作用,为解决水污染问题提供可行的解决方案。

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析
膜法水处理技术是一种高效的水处理技术,在生活污水深度处理中应用广泛,本文将从技术特点、应用案例等方面分析膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用。

一、技术特点
1.高效性:膜法水处理技术采用的是高效的膜分离技术,能够有效地分离出微小的悬浮物和溶解物,使污水能够得到充分的清洁,达到高标准的排放要求。

2.可控性:膜法水处理技术通过选择不同的膜材料和膜孔径,能够有效地控制水处理的效果,满足不同水质要求的处理需求。

3.节能环保:相对于传统的生活污水处理工艺,膜法水处理技术无需添加化学药剂,能够减少能源消耗和化学物质排放,是一种节能环保的处理方式。

4.操作简便:膜法水处理技术的操作维护相对简单,无需复杂的设备和操作流程,能够有效地降低运营成本。

二、应用案例
1.北京市房山区南庄污水处理厂
该厂采用膜法水处理技术对生活污水进行深度处理,能够有效地去除污染物,达到一级A排放标准。

该处理工艺采用全自动控制方式,运行方式简单,操作便捷,达到良好的处理效果。

2.上海市金山区红旗污水处理厂
3.山东省龙口市污水处理厂
该污水处理厂采用中空纤维膜工艺进行生活污水处理,实现了工艺流程的优化,并且对生物接触氧化工艺和中空纤维膜工艺进行了结合,能够有效地去除有机物和氮磷等污染物质,达到高标准的A级排放标准。

四、总结
膜法水处理技术是一种高效、可控、节能、环保的生活污水深度处理技术。

在实际应用中,膜法水处理技术能够有效地去除污染物质,达到高标准的排放标准,具有广泛的应用前景。

同时,膜法水处理技术还具有易操作、低运营成本等优点,适合于各种规模的污水处理工程。

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析

膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用分析膜法水处理技术是一种利用半透膜对水体进行过滤和分离的高效水处理方法。

在生活污水深度处理中,膜法水处理技术具有广泛的应用前景。

本文将对膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用进行分析。

膜法水处理技术可以有效去除生活污水中的悬浮物和溶解有机物。

膜法水处理技术使用微孔膜或纳滤膜对生活污水进行过滤,可以将污水中的固体颗粒、沉淀物、微生物等悬浮物去除,同时可以去除水中的有机物、化学物质等溶解物。

这样可以显著提高污水的水质,使其达到排放标准要求。

膜法水处理技术可以有效去除生活污水中的微生物和细菌。

膜法水处理技术使用的膜具有微小的孔隙大小,可以阻隔微生物和细菌的进入,从而有效地达到消毒的效果。

膜法水处理技术不需要使用化学消毒剂,减少了对环境的污染和对人体健康的影响。

膜法水处理技术还可以实现对生活污水中的营养物质的回收利用。

生活污水中含有大量的氮、磷等营养物质,通过膜法水处理技术的适当操作,可以将这些营养物质进行回收利用,用于农田灌溉、园林景观等用途,减少对自然资源的浪费。

膜法水处理技术具有操作简单、设备占地面积小等优点。

膜法水处理技术采用的膜过滤器结构简单,易于操作和管理。

而且,膜法水处理技术不需要大量的设备和占地面积,适合在城市等空间有限的地区进行应用。

膜法水处理技术在生活污水深度处理中还存在一些挑战和问题。

膜法水处理技术的成本较高。

膜法水处理技术需要使用高性能的膜材料,并且需要进行定期的清洗和维护,这些都增加了投资和运营成本。

膜法水处理技术的应用受限于水质的要求。

如果生活污水中含有大量的重金属、有机污染物等特定污染物,膜法水处理技术的效果可能不理想。

膜法水处理技术在生活污水深度处理中具有广泛的应用前景。

它可以有效去除污水中的悬浮物、溶解有机物和微生物,实现水质的提升和消毒的效果。

它还可以实现对污水中的营养物质的回收利用,减少资源的浪费。

膜法水处理技术的成本较高且受限于水质要求,需要进一步研究和改进。

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膜法水处理技术
北京天元恒业水处理工程技术有限责任公司 2010年5月
1
内容
• 公司介绍
• 超滤技术 • 反渗透技术 • EDI技术 • 膜法中水回用处理工艺 • 工程实例
2
天元恒业水处理公司介绍
• • • •
成立于1996年,具有十多年水处理工程经验 专业从事以膜处理为主的水处理工程 已承接完成100多项大中型水处理工程 工程范围包括电力、石化、化工、冶金、啤酒 饮料等 • 中国膜工业协会理事 • 国际脱盐协会会员
17
反渗透工艺介绍
• 反渗透系统设计时应注意:
• • • •
选择合适的膜元件 选择合理的膜通量 药剂的选择 及时有效的清洗
18
反渗透工艺介绍
• 评价反渗透运行状况的参数
• • • •
产水量/压差 脱盐率 回收率 清洗频率及清洗恢复能力
19
EDI工艺介绍
EDI的结构形式
• 板框式:占绝大多数 • 卷式:Christ
• • • • • •
美国DOW 美国海德能 美国KOCH 日本东丽 其它:Desel、Trisep、GE、世韩 贵州时代汇通(北京时代沃顿)
16
反渗透工艺介绍
• 常规苦咸水反渗透系统
• • • • • •
一般采用一级二段排列,75%回收率 合理的膜通量 完善的预处理系统 完备的加药单元、冲洗单元和化学清洗单元 良好的仪表控制系统 运行操作维护
通过树脂和离子交换膜迁移到浓水室。 离子集中到浓水室。 如果超过极限,会发生结垢现象。 极水含有氢气和氧气,因此需排放。 主要能量最终转化为热量,所以要注意 最小流量。
25
EDI进水水质要求
项目 TEA 电导率
(以 NaCl计)
单位 ppm μs/cm
GE:MK-2E/-3 <25 <62 5~9
49ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
北京某石化公司废水回用处理工艺介绍
• 浸没式超滤运行工况
• • • • • •
超滤采用GE(ZENON)的Zeeweed500d 材质:PVDF,孔径:0.04 m 回收率:90% 运行过程中采用连续的气擦洗 10 ~30min反洗一次 一到三个月化学清洗
50
北京某石化公司废水回用处理工艺介绍
55
锦州石化废水回用处理工艺介绍
• 工艺路线:
二级排放水→曝气生物滤池→超滤→反渗透
56
台湾中美和石化废水回用处理工艺介绍
• 工艺路线:
全厂废水→生化处理→澄清→多介质过滤器 →活性 炭过滤器→超滤→反渗透 原水COD:50 ~70mg/L TDS:3000mg/L UF:530m3/h Rec:92% 内压式KOCH膜组件 RO:390m3/h Rec:80%
11
超滤工艺介绍
• 超滤的运行模式
• • • •
全流过滤(死端过滤) 单通错流过滤 循环错流过滤 浸没式方式
12
超滤工艺介绍
• 超滤的运行过程
• • • • •
运行过程 反洗过程 快冲过程 加强化学反洗过程(或EFM、MW等) 化学清洗过程
13
超滤工艺介绍
• 超滤系统运行工况的评价参数
• • • •
• 原水水质情况
• 原水为炼油化工废水经过传统生化处理后的 • • • •
排放水,达到国家二级排放标准 SS:50mg/L COD:160mg/L BOD:80mg/L 油:2.0mg/L 氨氮:30mg/L 总磷:15mg/L 浊度:30 NTU
53
大庆炼化废水回用处理工艺介绍
• 超滤运行工况介绍
20
EDI工艺介绍
EDI的生产厂商: • 美国Electropure • 美国GE/E-Cell • 西门子Ionpure • 美国Ionics • 美国SG Water • 美国Christ • 此外尚有Ebara(美国)、Organo(日本)、 Nomura(日本)、Nipper Rensui(日本)和 Elga/USF(英国) 。
40
晋江燃气电站4X350MW工艺介绍
• 原水水源为净水站处理后的地表水
• TDS:200mg/L左右
• • • • •
投运时间:2008年7月 规模:EDI出水:2X40m3/h 超滤:NORIT 反渗透:DOW EDI:西门子/IONPURE
41
长春三热2X350MW工艺介绍
• 工艺系统流程
• • • • •
• TDS:600mg/L左右 投运时间:2006年4月 规模:EDI出水:2X25m3/h 超滤:KOCH 反渗透:DOW EDI:GE/E-Cell
39
晋江燃气电站4X350MW工艺介绍
• 工艺系统流程
原水(经水工专业混凝澄清后)→清水箱→ 超滤装置→超滤水箱 →一级反渗透装置→一 级反渗透水箱→二级反渗透装置→中间水箱 →电去离子装置→除盐水箱
常用的废水深度处理工艺
• 混凝沉淀+加氯+过滤 • 混凝沉淀+加氯+过滤+加氯+活性炭 • 曝气生物滤池+混凝沉淀+过滤+活性炭
36
常用的废水深度处理工艺
• • • •
混凝沉淀+过滤 +超滤+反渗透 浸没式超滤+反渗透 曝气生物滤池+浸没式超滤+反渗透 曝气生物滤池+过滤+超滤+反渗透
37
郑州燃气电站2X390MW工艺介绍
21
EDI的结构示意图
22
EDI工作示意图
23
EDI装置的电化学过程
• 通常的离子交换过程 • 离子交换树脂内的离子向电极方向迁移
…通过离子交换膜进入浓水室 • 水分子分解为H+和OH-离子 …产生连续再生的效果
24
EDI的工艺过程
• 离子交换从水中除去污染离子 • 污染离子以及4H+ 2OH-在电场的作用下 • • • •
3
天元恒业水处理公司介绍
• 国家标准《反渗透水处理设备(GB/T 192492003)》起草单位 • 城镇建设行业标准《超滤水处理设备(CJ/T 170-2002)》起草单位 • 化工行业标准《电去离子纯水制备装置(HG/T 3982-2007)》起草单位
4
天元恒业水处理公司介绍
• • • • • • • •
• 超滤膜的结构分类
• • • •
中空纤维式 管式 板式 卷式
• 超滤组件的结构分类
• 超滤的材质
• 压力式:外压式、内压式 • 浸没式 • 聚砜、聚醚砜、磺化聚醚砜、聚丙烯腈等 • PP、PVC • PVDF
10
超滤工艺介绍
• 国内应用较多的超滤品牌
• • • • • • • •
美国KOCH 荷兰NORIT 德国iNGE 德国Membrana 荷兰IMT 日本旭化成 西门子Memcor GE
• • • • •
混凝沉淀+过滤 去除悬浮物、胶体、部分有机物 多用于城市二级废水的深度处理 出水可作为循环水补充水 电力、石化、冶金行业应用较广泛
34
常用的废水深度处理工艺
• 石灰处理
• • • •
运行环境差 噪音大 产生泥渣多 运行中的问题较多:石灰计量不准,石灰粉 板结、拱桥、输送不畅等
35
• 工艺流程:
自来水→清水箱→清水泵→叠片过滤器→超 滤装置→超滤水箱→超滤出水升压泵→保安 过滤器→一级反渗透高压泵→一级反渗透装 置→缓冲水箱→二级反渗透高压泵→二级反 渗透装置→渗透水箱→EDI升压泵→EDI装 置→除盐水箱→除盐水泵→主厂房
38
郑州燃气电站2X390MW工艺介绍
• 原水水源为经自来水厂处理后的黄河水
美国DOW公司授权书 美国KOCH公司授权书 美国海德能公司授权书 荷兰NORIT公司授权书 日本旭化成公司授权书 美国GE公司授权书 美国Electropure公司授权书 德国滢格公司授权书
5
应用领域
• • • •
锅炉补给水处理 循环冷却水排污水处理 中水深度处理 自来水深度处理
6
常用的膜法水处理工艺
• 反渗透运行工况
• • • •
反渗透采用DOW的400FR抗污染复合膜 脱盐率:97 ~98% 回收率:75% 一到三个月化学清洗
51
大庆炼化废水回用处理工艺介绍
• 工艺路线:
二级排放水→混凝沉淀 →石英砂过滤→高效 纤维过滤(活性炭过滤、核桃壳过滤) →超 滤→反渗透→离子交换
52
大庆炼化废水回用处理工艺介绍
产水量/垮膜压差 产水指标(SDI) 清洗方式及清洗频率、清洗恢复能力 水的利用率
14
反渗透工艺介绍
• 反渗透膜的结构分类
• • • •
中空纤维式 管式 板式 卷式
• 反渗透膜元件的结构分类
• 对称膜 • 复合膜
• 反渗透膜的材质
• 醋酸纤维素 • 聚酰胺
15
反渗透工艺介绍
• 国内应用较多的反渗透品牌
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工程图片
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工程图片
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工程图片
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辽宁调兵山电厂中水深度处理工程工艺介绍
• 工艺系统流程
中水→调节池→穿孔细格栅→一级曝气生物 滤池→二级曝气生物滤池→浸没式超滤→透 过液泵→清水池
44
辽宁调兵山电厂中水深度处理工程工艺介绍
• 原水水源为污水处理厂深度处理后的中
水 • 投运时间:2009年8月 • 规模:浸没式超滤出水:300m3/h • 浸没式超滤:旭化成
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