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中水超濾膜飲用

發布時間:2024-11-23 01:37:16

『壹』 超濾膜的發展前景

在國外,超濾主要應用於飲用水處理,我國則主要用於工業領域的廢水回用,作為反滲透的預處理。在國內水工業市場,超濾技術已在電力、鋼鐵、化工等工業廢水處理領域得到較多應用。
隨著經濟社會發展,大規模廢水處理工程將越來越多,為超濾膜技術開辟了廣闊的市場空間。在國外,已經有很多自來水廠應用超濾技術生產自來水,在國內,由於資金等問題還沒有應用開來。但是隨著國家和地方飲用水標準的修訂以及新規范的出台,超濾技術必將被越來越多的自來水廠所採用。根據水利部《 21世紀中國水供求》分析,2010年後我國將開始進入嚴重的缺水期,而水質污染也逐漸成為我國城市安全供水的最大障礙。城市生活污水處理和中水回用將成為解決未來城市水資源危機的有效途徑之一。因此超濾膜在未來市政污水處理市場將會具有廣闊的市場空間。
工業中空纖纖參數
HM90-2
總長度:1210 中心距:962
直徑:90 活結直徑:DN32
膜絲材質:聚丙烯PP、聚乙烯PE
殼體材質:UPVC
膜絲直徑:外徑0.5mm 、 內徑 0.4mm
過濾方式:內壓式
膜面積(㎡):16.8㎡;
截留分子量(Dalton):10000-100000 道爾頓;
初始產水量(t/h):≥ 1.6 t/h;
自來水、井水設計產水量(t/h):0.55-0.7 t/h;
地表水設計產水量(t/h):0.4-0.55 t/h
中水設計產水量(t/h):0.34-0.4 t/h
原水濁度要求:< 100 NTU
產水SDI值:< 2
產水濁度:<0.2 NTU
TOC去除率:5-40%
>0.2um顆粒去除率:100%(截留分子量80000道爾頓條件下)
大腸桿菌群去除率: 每100ml 水樣中未發現
最大進水壓力: 0.5 Mpa
最大跨膜壓降:0.2 Mpa
建議運行壓降:0.06-0.1Mpa
操作溫度: 5-45℃
適用PH值:1-14
運行模式:全量過濾或錯流過濾

『貳』 中水系統的超濾膜平均水通量60L(m3.H)是什麼意思

您這個問題好像有點奇怪
超濾膜一般是,每平方米每小時 的流程 60L 是正常的
針對中水,一般超濾膜都設計在50-60之間,這個通量設計所以中空纖維結構的超濾膜
簾式MBR膜,一般是設計在10-15L
用單位膜面積的產水量乘以膜總面積,就是一支膜組件的產水量,
比如我的一支膜組件膜面積是 25平方,用60LX25=1500L 等於一小時有陸纖豎1500升水
當然豎啟還有去除反洗水量,這個跟你的原水情況,設計反洗水量也是不一樣的、
希望能幫到您早大

『叄』 鍏充簬瓚呮護鑶滅殑璇︾粏浠嬬粛

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2.1 瓚呮護鑶滆繍琛屼腑鐨勬嫻
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2.1.2 TSS錛堟繪偓嫻鍥轟綋錛夛細鏄鎸囨按鏍烽氳繃瀛斿緞涓0.45渭m 鐨勬護鑶滐紝鎴鐣欏湪婊よ啘涓婂苟浜103鈩冿綖105鈩冪儤騫茶嚦鎮掗噸鐨勫滻浣撶墿璐ㄣ傛繪偓嫻鍥轟綋鏄琛¢噺姘翠綋姘磋川奼℃煋紼嬪害鐨勯噸瑕佹寚鏍囦箣涓錛岃ュ弬鏁頒竴鑸姣旀祳搴︽洿鍔犵簿紜錛堟祳搴﹂氬父鏃犳硶媯嫻嬪嚭鏋佺粏寰鐨勯楃矑錛夈
2.1.3 SDI錛堟筏縐瀵嗗害鎸囨暟錛夛細鏄鍙嶆笚閫忔按澶勭悊緋葷粺鐨勯噸瑕佹按璐ㄦ寚鏍囧弬鏁頒箣涓錛孲DI 鍊間唬琛ㄤ簡姘翠腑棰楃矑銆佽兌浣撳拰鍏朵粬鑳介樆濉炲悇縐嶆按鍑鍖栬懼囩殑鐗╄川鍚閲忥紝閫氬父閲囩敤璇ュ弬鏁版潵鍒ゆ柇姘翠腑棰楃矑鍙婅兌浣撶瓑鐗╄川闃誨炲悇縐嶆按鍑鍖栬懼囩殑鍙鑳芥э紙瑙佷笅鍥撅級銆
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2.1.4 TOC錛堟繪湁鏈虹⒊錛夛細璇ュ弬鏁拌緝甯哥敤浜庢祴瀹氭按涓鐨勬湁鏈虹墿鍚閲忥紝鎸囨按浣撲腑婧惰В鎬у拰鎮嫻鎬ф湁鏈虹墿鍚紕崇殑鎬婚噺錛屽寘鎷澶╃劧鏈夋満鐗╁拰鍚堟垚鏈夋満鐗┿傛繪湁鏈虹⒊涓鑸鐢ㄦ潵璇勪及瓚呮護榪涙按涓鍙鑳藉艱嚧鑶滃彂鐢熸湁鏈烘薄鍫靛拰鐢熺墿奼″牭鐨勫彲鑳芥у拰瓚嬪娍銆傚綋瓚呮護鑶滆繘姘碩OC 澶т簬2 mg/L 鏃訛紝鍒欒〃紺鴻秴婊よ啘琛ㄩ潰鍙戠敓鐢熺墿奼″牭鐨勫彲鑳芥у緢楂樸
2.1.5 DOC錛堟憾瑙f湁鏈虹⒊錛夛細鎬繪湁鏈虹⒊錛圱OC錛変腑鑳芥憾瑙d簬姘寸殑閮ㄥ垎錛屼竴鑸鎸囪兘閫氳繃瀛斿緞涓0.45寰綾蟲護鑶溿佸苟鍦ㄥ垎鏋愯繃紼嬩腑鏈钂稿彂澶卞幓鐨勬湁鏈虹⒊銆傞櫎奼℃按澶栵紝澶ч儴鍒嗚嚜鐒舵按浣撴憾瑙f湁鏈虹⒊錛圖OC錛夊崰鎬繪湁鏈虹⒊錛圱OC錛夌殑姣斾緥綰︿負80~95%銆
2.1.6 閾佸拰閿幫細閾佸拰閿扮殑姘у寲褰㈡佸彲浠ヨ瓚呮護鑶滅郴緇熸埅鐣欙紝浣嗗悓鏃朵篃浼氶犳垚鑶滅殑奼″牭銆傞搧紱誨瓙涓鑸澶╃劧瀛樺湪錛堝傚湴涓嬫按絳夛級銆佹垨鐢辮秴婊ゅ墠澶勭悊綆¢亾鎴栬懼囩殑鑵愯殌浜х敓錛屾垨鍦ㄨ秴婊ら勫勭悊鐨勬販鍑濇緞娓呰懼囦腑鎶曞姞緄鍑濆墏孌嬬暀閫犳垚絳夈
2.1.7 閽欏拰闀侊細姘寸殑紜搴︿富瑕佹潵鑷閽欑誨瓙鍜岄晛紱誨瓙銆傛牴鎹紜搴︾殑涓嶅悓鍙灝嗘按鍒嗕負杞姘達紙浠CaCO3 璁¤緝楂樹笉瓚呰繃60mg/L錛夈佺‖姘達紙浠CaCO3 璁¤緝楂樹笉瓚呰繃180mg/L錛夊拰鏋佺‖姘達紙浠CaCO3 璁¤秴榪180mg/L錛夈傜‖搴﹀逛漢浣撳仴搴鋒病鏈夊嵄瀹籌紝浣嗘按涓紜搴﹁繃楂橈紝姘村勭悊榪囩▼涓浼氬艱嚧綆¢亾銆佽懼囨垨鑶滆〃闈㈢粨鍨銆
2.1.8 鐢靛肩巼錛氭按鐨勭數瀵肩巼涓庢繪憾瑙e滻浣(TDS)鍛堢嚎鎬у叧緋伙紝琛ㄧず姘寸殑瀵肩數鑳藉姏銆
2.1.9 pH 鍊礆細鐢ㄤ簬琛ㄧず姘寸殑閰哥⒈鍊肩殑澶у皬銆俻H 鍊煎皬浜7 涓洪吀鎬э紝pH 鍊煎ぇ浜7 涓虹⒈鎬с傜函姘寸殑pH 鍊兼槸7涓轟腑鎬с傞珮pH鍊間細瀵艱嚧姘存湁鑻﹀懗錛屽苟瀹規槗瀵艱嚧姘寸″拰璁懼囩粨鍨錛宲H鍊間綆鐨勬按浼氳厫鋩鎴栨憾瑙i噾灞炲拰鍏跺畠璁懼囥
2.1.10 浜屾哀鍖栫咃細鍒嗕負媧繪т簩姘у寲紜咃紙婧惰В紜咃級鎴栭潪媧繪т簩姘у寲紜咃紙鑳朵綋紜咃級銆備竴鑸鎯呭喌涓嬭兌浣撶呬細鍔犻熼犳垚瓚呮護鑶滅殑奼″牭銆
2.3 瓚呮護鑶滄薄鏌撶殑縐嶇被
2.3.1 鑳朵綋奼℃煋錛氳兌浣撲富瑕佹槸瀛樺湪浜庡湴琛ㄦ按涓錛岀壒鍒鏄闅忕潃瀛h妭鐨勫彉鍖栵紝姘翠腑鍚鏈夊ぇ閲忕殑鎮嫻鐗╁傜矘鍦熴佹筏娉ョ瓑鑳朵綋錛屽潎瀛樺湪浜庢按浣撲腑錛屽畠瀵硅秴婊よ啘鐨勫嵄瀹蟲ф瀬澶с傚洜涓哄湪榪囨護榪囩▼涓錛屽ぇ閲忚兌浣撳井綺掗殢閫忚繃鑶滅殑浜ф按嫻佹穠鑷寵啘琛ㄩ潰錛岃鑶滄埅鐣欎笅鏉ョ殑寰綺掑規槗褰㈡垚鍑濊兌灞傦紝鏇存湁涓閮ㄥ垎涓庤啘瀛斿緞澶у皬鐩稿綋鍙婂皬浜庤啘瀛斿緞鐨勭矑瀛愪細娓楀叆鑶滃瓟鍐呴儴鍫靛炴祦姘撮氶亾鑰屼駭鐢熶笉鍙閫嗙殑鍙樺寲鐜拌薄銆傚彟澶栵紝姘翠腑閾併侀敯浠ュ強鍦ㄨ秴婊ら勫勭悊涓鍔犲叆閾佹垨鑰呴摑緋繪販鍑濆墏褰㈡垚鐨勮兌浣擄紝閮芥湁鍙鑳藉湪鑶滆〃闈㈠艦鎴愬嚌鑳跺眰銆
2.3.2 鏈夋満鐗╂薄鏌擄細姘翠腑鐨勬湁鏈虹墿錛屾湁鐨勬槸鍦ㄦ按澶勭悊榪囩▼涓浜哄伐鍔犲叆鐨勶紝濡傝〃闈㈡椿鎬у墏銆佹竻媧佸墏鍜岄珮鍒嗗瓙鑱氬悎鐗╃誕鍑濆墏絳夛紝鏈夌殑鍒欐槸澶╃劧姘翠腑灝卞瓨鍦ㄧ殑錛涜繖浜涚墿璐ㄤ篃鍙浠ュ惛闄勪簬鑶滆〃闈㈣屾崯瀹寵啘鐨勬ц兘銆
2.3.3寰鐢熺墿奼℃煋錛氬井鐢熺墿奼℃煋瀵硅秴婊よ啘鐨勫畨鍏ㄨ繍琛屼篃鏄涓涓鍗遍櫓鍥犵礌銆備竴浜涜惀鍏葷墿璐ㄨ鑶滄埅鐣欒岀Н鑱氫簬鑶滆〃闈錛岀粏鑿屽湪榪欑嶇幆澧冧腑榪呴熺箒孌栵紝媧葷殑緇嗚弻榪炲悓鍏舵帓娉勭墿璐錛屽艦鎴愬井鐢熺墿綺樻恫鑰岀揣緔х矘闄勪簬鑶滆〃闈錛岃繖浜涚矘娑蹭笌鍏朵粬娌夋穩鐗╃浉緇撳悎錛屾瀯鎴愪簡涓涓澶嶆潅鐨勮嗙洊灞傦紝鍏剁粨鏋滀笉浣嗗獎鍝嶅埌鑶滅殑閫忔按閲忥紝涔熷寘鎷浣胯啘浜х敓涓嶅彲閫嗙殑奼″牭銆
3.1 姘旀場瑙傚療娉
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3.2鍘嬪姏琛板噺娉
灝嗚啘緇勪歡涓鍏呮弧嫻嬭瘯鎵鐢ㄧ殑娑蹭綋錛屼嬌鑶滀笣瀹屽叏嫻告鼎錛岃啘涓濇墍鏈夌殑瀛斾腑閮藉厖婊′簡娑蹭綋銆傚湪鑶滅粍浠剁殑榪涙按渚х紦鎱㈤氬叆鏃犳補鍘嬬緝絀烘皵錛屼笖閫愭笎鎻愰珮榪涙皵鍘嬪姏鑷寵懼畾鍊礆紙浜ф按闃闂ㄥ勪簬鎵撳紑鐘舵侊級錛屽逛簬澶栧帇寮忚秴婊よ啘緇勪歡錛屾祴璇曞帇鍔涚殑璁懼畾鍊間負2.0bar銆
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姝ゆ椂鑶滅粍浠剁殑榪涙按渚у厖婊″甫鍘嬬殑絀烘皵錛屽苟涓庡栫晫闅旂粷錛涗駭姘翠晶鍏呮弧娑蹭綋錛屼笖涓庡ぇ姘旂浉閫氥傚傛灉淇濇寔鍘嬪姏嫻嬭瘯10 鍒嗛挓鍚庤繘姘斾晶鍘嬪姏闄嶄笉澶т簬0.2bar錛岃〃鏄庤啘緇勪歡瀹屾暣錛涘傛灉鍘嬪姏闄嶅ぇ浜0.2bar錛屽垯琛ㄦ槑鑶滅粍浠舵湁緙洪櫡錛堟柇涓濇垨娉勬紡絳夛級銆
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4銆佺粨鏉熻
4.1 瓚呮護緋葷粺鐨勮繍琛岀$悊
4.1.1 鑷沖皯姣忓懆鐩戞祴騫惰板綍瓚呮護棰勫勭悊鐨勮繘鍑烘按COD銆佹祳搴︿互鍙婇搧/閿伴噾灞炵瓑錛
4.1.2 姣忓懆鏌ョ湅涓嬈¢勫勭悊鎵鐢ㄧ誕鍑濆墏銆佸姪鍑濆墏鍙婂叾浠栧寲瀛﹁嵂鍝佺殑娑堣楅噺錛
4.1.3 鑷沖皯姣忎笁涓鏈堟牎姝d竴嬈″悇縐嶄華琛錛
4.2 瓚呮護緋葷粺鐨勪繚鍏
4.2.1 瓚呮護緋葷粺鐭鏈熷仠榪1-2澶╋紝鍙姣忓ぉ榪愯30-60 鍒嗛挓鎴栬呰繘琛屼竴嬈″崟鐙鐨勫弽媧楋紱
4.2.2 瓚呮護緋葷粺鍋滆繍2-7澶╋紝榪涜屽交搴曠殑鍙嶆礂鍚庯紝鍏抽棴榪涘嚭鍙i榾闂ㄤ繚瀛橈紱姣忓ぉ鍙榪愯30-60 鍒嗛挓鎴栬呰繘琛屼竴嬈″弽媧楀悗錛屾敞鍏ヤ繚鎶ゆ恫錛0.5-1.0%NaHSO3 婧舵恫錛夛紝鍏抽棴榪涘嚭鍙i榾闂ㄤ繚瀛橈紱
4.2.3 瓚呮護緋葷粺闀挎湡鍋滅敤7 澶╀互涓婏紝鍋滄満鍓嶈繘琛屼竴嬈″姞寮哄弽媧楀悗錛屾敞鍏ヤ繚鎶ゆ恫錛0.5-1.0%NaHSO3 婧舵恫錛夛紝鍏抽棴榪涘嚭鍙i榾闂ㄤ繚瀛樸傛瘡鏈堟鏌ヤ竴嬈′繚鎶ゆ恫鐨刾H鍊礆紝濡傛灉pH3 鏃跺簲鍙婃椂鏇存崲淇濇姢娑詫紱
4.2.4 瓚呮護緋葷粺闀挎椂闂村仠鏈哄悗閲嶆柊鎶曞叆榪愯屾椂錛屽簲灝嗚秴婊よ呯疆榪涜岃繛緇鍐叉礂鑷蟲帓鏀炬按鏃犳場娌錛屽皢淇濇姢娑插啿媧楀共鍑銆
4.3 鍖栧︽竻媧楃殑娉ㄦ剰浜嬮」
鍖栧︽竻媧楁槸瑙e喅鑶滄薄鏌撻棶棰樿緝鏈夋晥鐨勬柟娉曪紝閽堝圭壒瀹氱殑奼℃煋錛屽彧鏈夐噰鍙栫浉搴旂殑娓呮礂鏂規硶錛屾墠鑳借揪鍒板ソ鐨勬晥鏋滐紝鑻ラ敊璇鍦伴夋嫨娓呮礂鍖栧﹁嵂鍝佸拰鏂規硶錛屾湁鏃朵細浣挎儏鍐墊伓鍖栥傚洜姝わ紝鍦ㄦ竻媧椾箣鍓嶉渶鍏堢『瀹氳啘琛ㄩ潰鐨勬薄鍨㈢墿縐嶇被銆
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『肆』 超濾原理的應用范圍

超濾技術廣泛用於水處理設備工藝中:
<1>. 反滲透的預處理,原水包括海水、地表版水、井水等。
<2>. 城市、鄉鎮權、農村供水處理。
<3>. 冷凝水回用,食品、飲料加工用水。
<4>. 制葯用水除熱源。
<5>. 處理地表水和井水用於飲用。
<6>. 深度處理廢水進行回收利用。
<7>. 白酒的除濁,果酒、葡萄酒、黃酒的除菌、除濁。
<8>. 應用於食品、發酵、乳業中的濃縮處理。

『伍』 超濾膜裝置適用於哪些范圍

適用范圍:反滲透裝置的預處理,高效、緊湊的超濾因過濾精度很高,可以為反滲透膜提供最大限度的保護;大中型飲用水廠的深度處理;市政及工業廢水處理,超濾可比傳統處理工藝提供更好的處理效果實現中水、廢水回用;循環排污水回用凈化處理;污水中有用物質的回收;礦泉水的制備、飲用水、井水的脫菌處理,去除水中各種懸浮物、膠體雜質,特別是去除隱孢子、鞭毛蟲、大腸桿菌等致病微生物;口服液、生物製品的除菌、澄清、純化分離;高純水終端處理;果汁、蛋白質、酶制劑的濃縮分離。.果蔬汁澄清過濾;乳清蛋白的回收和牛乳的濃縮;除去酒及酒精飲料中殘存的酵母菌、雜菌及膠體等,超濾膜裝置使酒澄清並提高保存性,縮短老熟期;酶類提取、分離、濃縮,中葯有效成分提取等。

『陸』 沐浴廢水經過三級處理後,再經超濾膜處理能否達到我國飲用水標准

直接答案:不能復
原因:超濾制原理,超濾篩分過程,以膜兩側的壓力差為驅動力,以超濾膜為過濾介質,在一定的壓力下,當原液流過膜表面時,超濾膜表面密布的許多細小的微孔只允許水及小分子物質通過而成為透過液,而原液中體積大於膜表面微孔徑的物質則被截留在膜的進液側,成為濃縮液,因而實現對原液的凈化、分離和濃縮的目的。從原理可以直接看出超濾是一種物理性質的過濾!
超濾可以有效去除廢水中的泥沙,鐵銹,細菌,微生物浮游物,懸浮物,膠體,大分子有機物等物質,有效降低濁度!
但是超濾不能對沐浴廢水中所含離子,有毒重金屬等起到去除作用!
所以沐浴廢水預處理後,經過超濾膜,是無法直接達到飲用水標準的!
如果原水是自來水的話,可以直接經過超濾,這個直接飲用倒是無妨,但建議還是經過煮沸為好

『柒』 超濾膜應用水處理的什麼方面

超濾膜在水處理中的應用如下:

1.生活污水的處理:生活污水的產生量較大,是污染環境水體的主要來源,對於生活污水處理中應用超濾膜技術,能夠高效的凈化生活污水。研究表明:超濾膜技術與傳統活性污泥法聯用,對污染物的去除率可達到90%以上,生活污水處理後可以進行污水回用。城市污水處理上應用超濾膜技術可以有效回收水資源,利用回用污水進行城市綠化和景觀用水。

2.工業廢水的處理:工業廢水由於含有大量的污染物及有毒有害物質,對水環境的破壞極大,因此,工業廢水必須經過處理後達標才能排放,傳統的污水處理技術的去除效果一般已不能滿足社會經濟發展的需求。應用超濾膜技術能有效去除廢水中的污染物,並可以回收中水進行利用,且對於有機鹽和有機物等也可以進行回用,然後再進行生產使用,極大的節約了資源,提高企業的經濟效益。對於不同類型的工業廢水,其處理方式是不同的,因此對於工業廢水的處理需要依據水質情況制定科學的處理方案。另一方面可以回收副產品進行綜合利用,實現企業經濟效益的最大化。

3.飲用水的凈化:飲用水處理常應用超濾膜技術,對我國不斷惡化的飲用水資源能夠有效的凈化,對水中的微生物、藻類、高分子物質及細菌的去除率較高,且可以降低水的濁度和去除有機污染物,滿足國家的飲用水標准。

4.海水淡化處理:海水是重要的水資源,但由於海水的特性,不能夠直接飲用,在淡水資源缺乏的時代,海水淡化技術尤為重要。目前隨著膜技術的發展應用,超濾膜技術已廣泛應用於海水淡化領域,但在海水淡化時容易發生膜污染現象,使得超濾膜技術應用時有一定的困難,但海水淡化領域應用超濾膜技術過濾後水質較好。

5.污水回用處理方面:對於污水回用處理的吸引力的解決辦法,主要取決於超濾設備價格方面的優勢。其技術應用是從城市污水處理廠和工廠中排出的廢水,是作為工業用水,甚至是飲用水的一種較好的水資源。也就是採用膜技術將污水處理廠的出水回用為飲用水。

『捌』 超濾膜有什麼作用

超濾膜能復夠去除水中制能夠找到的任何最為細小的顆粒物,超濾的顆粒截留范圍一般可達到0.001-0.01微米,微濾的顆粒截留范圍比超濾要高出1-2個數量級,一般為0.1-0.2微米。

目前人對水的需求不斷增加,對水質的要求也越來越高,現在水質受到污染已經越來越嚴重了,為了能有效解決這個問題,得到可以飲用的水以及合格的工業用水,膜技術由於清潔、無污染、無相變等特色受到各行業廣泛地關注。東麗超濾膜法是一種廣泛應用於海水淡化、苦成水淡化、造、食品醫療、鍋爐補給水軟化水、濃縮分離、工藝純水、飲用水、廢水回用等領域,而且它的重要性正在日益顯著

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