超濾膜過濾方式:一個中空纖維超濾膜組件主要是由成百到上千根中空纖維絲和膜殼兩部分組成,一般將中空纖維內徑在0.6-6mm之間的超濾膜稱為毛細管式超濾膜,毛細管式超濾膜因內徑較大,因此不易被大顆粒物質堵塞,更適用於過濾原液濃度較大的場合。內壓式過濾:原液先從膜絲內孔進,經壓力差驅動,沿徑向由內向外滲透過中空纖維成透過液為內壓式過濾,內壓式過濾可以使用高壓大流量的順沖洗,使沖洗水流與膜孔成切向方向快速流過,從而可以將吸附在膜內孔表面上的污染物沖去,恢復膜的通量。外壓式過濾:原液經壓力差驅動沿徑向由外向內滲透過中空纖維膜絲成為透過液,而截留的物質匯集在中空絲的外部時為外壓式過濾。外壓式超濾膜密封在膜殼內,水流的死角多,無法使用快速直沖的方法清除膜表面附著的污染物,因而不能完全去污。
Ⅱ 誰能告訴我一下超濾錯流具體是怎麼回事不要百度黏貼的 最好是能細致的給我講解一下。謝謝啦
超濾運行分為錯流和全量,前者指運行時有濃水排出,進水大於產水量,後者正常運行時進水與產水水量相同,這就是最簡單的區別
Ⅲ 為什麼採用微錯流方式工作的超濾膜可以一定程度降低膜污染
1、概述
通常所說的膜污染是指在MBR運行過程中,細胞混合液中的微生物菌群及其代謝產物、固體顆粒、膠體粒子、溶解性大分子等由於與膜存在物理化學作用、機械作用而引起在膜表面或膜內孔吸附、沉積造成膜孔徑變小或堵塞,使膜產生透過流量和分離特性的不可逆變化的現象[1]。
膜污染根據污染物與膜的作用性質和來源可分為物理污染、化學污染、微生物污染三種。物理污染指原水中的大顆粒無機物(如常見的碳酸鈣和硫酸鈣,還有硫酸鋇、鍶及硅酸等結垢性物質)和部分難降解的大分子有機物、未溶解的蛋白顆粒等在膜表面沉積而形成濾餅的可逆性膜污染;化學污染指細菌胞外聚合物EPS、溶解性有機物及蛋白、多糖類粘性物溶解形成的微細膠體等物質在膜表面與膜發生了不可逆的相互作用而形成的無法消除的膜孔變小和堵塞;微生物污染是由微生物及其代謝產物組成的粘泥(腐殖質、聚糖脂、微生物代謝產物)分層附著於膜表面,易造成膜不可逆阻塞的污染[3]。
從形態上對膜污染進行分類,使我們能更好地理解膜污染形成的空間層次。通常,膜污染從形成的形態上分為膜面凝膠層、污泥層和膜孔堵塞三種污染類型。膜面凝膠層污染(即濾餅),主要是水透過後被載留下來的部分活性污泥、膠體物質和部分濃縮的溶解性有機物,在過濾壓差和透過水流的作用下,堆積在膜表面而形成的可逆性膜面污染。這類污染在閉端膜過濾中佔有很大的比重(約80%~90%),且發展迅速,是膜污染水力控制的主要對象。污泥層污染是由膜表面滋生的大量的微生物及其代謝產物組成的粘泥(粘性多糖類、多肽類和蛋白質分子等),在過濾膜表面形成的一層生物膜而造成膜通量減小的污染。膜孔堵塞污染主要是溶解性大分子有機物質(多為低分子量的肽類),如溶解性微生物產物(SMP)和胞外聚合物(EPS)透過凝膠層,被膜孔內表面吸附或結晶,從而堵塞孔道,使膜通量減少的一種不可逆污染,此類污染一般發展較為緩慢。一般來說,膜污染是由上述三種形態共同構成的,膜表面污泥層的沉積,凝膠層的增厚和膜內表面微生物的滋生是膜污染的主要原因,其中污泥沉積是膜污染的主要構成部分,而污泥顆料在膜表面沉積與否,與膜面液體錯流流速、膜通量和污泥濃度等MBR運行條件密切相關。
2、膜污染的影響因素
盡管目前在膜污染機制方面還沒有達成共識,但對不同的具體環境下膜污染影響因素可歸納為以下3個方面:微生物特性、運行條件與膜自身的結構性質,如圖1-3所示,這些都會直接影響膜污染。
圖1-3 膜污染影響因素
Fig.1-3 Influencing factor of membrane fouling
2.1微生物特性
生物反應器中污泥質量濃度(MLSS)對膜通量有顯著影響。Fane等[2]早在1981年就報道膜污染與MLSS呈線性增長的關系,而後Shmizu等[23]研究發現,通量的下降同MLSS 的增加呈對數關系的。另一些研究者卻認為污泥質量濃度本身並不影響過濾特性,真正的影響因素是污泥的特性、顆粒大小、表面電荷等[1]。
新近的研究發現微生物代謝產物包括胞外聚合物(EPS)和溶解性微生物產物(SMP)對膜污染有重要影響。EPS和SMP主要是微生物細胞分泌的黏性物質,成分復雜,包括多糖、蛋白質、脂類、核酸等高分子物質。一些學者認為EPS質量濃度與膜污染呈線性關系的,EPS減少40%,濾餅的流體阻力也相應地減少40%。WontaeLee等發現膜污染與蛋白質比例呈正比,同時蛋白質的表面特性能影響微生物絮體的表面特性[4]。近年來,以SMP為主要成分的溶解性物質對膜污染的影響越來越引起人們的重視。分置式膜-生物反應器中,循環泵產生的剪切力對污泥絮體有較強的破壞作用,致使污泥絮體釋放出大量的SMP等溶解性物質,從而增加了膜污染,形成了很大的膜過濾阻力。Wisniewski C等用微濾膜過濾城市污水處理廠的污泥,考察不同膜面流速下污泥粒徑分布和溶解性物質對膜污染的影響時,得出了溶解性物質引起的膜污染幾乎構成了50%的膜過濾阻力[5]。
2.2運行條件
在一體式MBR中,曝氣有兩個作用:一是提供微生物所需的氧氣,二是產生錯流速率,減少膜面污泥層的形成。Hong S.P觀察到在較高曝氣量下產生的剪切力會加快污染物脫離膜的運動速度,並指出有臨界曝氣量存在。當超過它時,通量增加就不明顯,而且太大的曝氣量會提供過量的溶解氧,不利於反硝化作用[6]。Ueda等報道降低曝氣量可能會增加膜過濾壓差(TMP)作用,在短期運行中,降低曝氣量可能會使初始通量恢復,但長期運行時,較低曝氣量會導致混合液污染物質在膜面上的快速累積[7]。水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)都不是直接引起膜污染的因素,只是二者的變化會引起反應器內污泥特性的改變,從而間接的對膜污染產生影響。
間歇出水可以有效地減少污染物在膜表面的沉積,在反應器的空曝氣階段,由於對料液的抽吸作用消失,膜表面的污染物質向主體料液中的反向運動佔主導因素,氣液兩相流可以將已經沉積在膜表面的污染物質剪切下來,從很大程度上改善膜污染狀況。空曝氣時間越長,緩解膜污染的效果越好,但這樣會引起膜利用率的下降和運行費用的升高,因此必須根據具體的情況綜合考慮經濟性的因素確定最佳的出水和空曝氣的時間比。
2.3膜的結構和性質
膜的性質包括膜的材質、孔徑大小、孔隙率、粗糙度、疏水性等,這些都會直接影響膜污染。膜孔徑對膜污染的影響與進水的顆粒大小有關,目前大多數的MBR工藝採用011~014μm的膜孔徑,完全截留以微生物絮體為主的活性污泥。Shimizu等研究了膜生物反應器中膜孔分布在0.01~1.6μm 的一系列膜的過濾性能,結果表明孔徑分布在 0.05~0.2μm的膜具有最大的通量[8]。常採用的膜材料有陶瓷和聚合物,陶瓷膜機械性能好,壽命長,由於製造成本較高,工程中使用較多的是聚合物膜。Choo等研究結果表明在同樣運行條件下,聚偏氟乙烯膜的污染趨勢明顯小於聚碸膜、纖維素膜,而且膜孔徑在0.1μm附近時混合液對膜的污染趨勢最小[9]。膜材料的憎水性對膜污染有很重要的影響,ChangI S等比較了憎水性超濾膜和親水性超濾膜,得出憎水性超濾膜膜面更容易吸附溶解性物質,表現出更大的污染趨勢[10]。
Shoji等研究表明,膜表面粗糙度的增加使膜表面吸附污染物的可能性增加,但同時也增加了膜表面的擾動程度,阻礙了污染物在膜表面的沉積。因此,粗糙度對膜通量的影響是兩方面因素綜合作用的結果,可通過在膜表面形成動態膜來減小膜表面粗糙度,從而改善膜污染。
3、膜污染的控制方法
根據上文所提到的膜污染影響因素,目前國內外膜污染控制方法的研究主要從以下幾個方面入手:
3.1 改善混合液特性
一方面,可以在工藝中增加相應的預處理組件,如預過濾去除膠體、固體懸浮物及鐵銹等或改變溶液pH值等,以除去一些能與膜相互作用的溶質。另一方面,改善影響膜污染的污泥特性參數MLSS的可濾性和控制MLSS的濃度。改善MLSS的可濾性可以在混合液中投加絮凝劑如PAC,不僅可使混合液內的COD迅速降低,減輕膜的負擔;還有助於污泥絮體相互聚集而形成體積更大、強度更高、黏性更小的污泥絮體,從而有效的減小EPS含量,提高混合液的可濾性、改善泥水分離性能、減緩濾餅層的形成。羅虹、顧平等[11]在投加粉末活性炭對膜阻力的影響研究中表明粉末活性炭具有改善混合液的性質和膜表面泥餅層結構的作用,投加粉末活性炭是提高和維持膜通量的有效途徑,並且可以降低運行費用。趙英、於丹丹等[12]在PAC投加量對MBR混合液性質及膜污染的影響中1g/L的PAC投加量足以改善混合液性質和減緩膜污染速率,投加量2g/L時反而回引起不可逆污染,加劇膜污染。目前有關活性炭粒徑大小對膜污染的影響的報道比較少,有待進一步研究。
較高的污泥濃度可提高生物反應器的容積負荷,但混合液中過多的固體物質和溶解性代謝產物(SMP)容易在膜表面沉積,導致過濾阻力增加和膜通透量降低。相反,當污泥濃度太低時,微生物對SMP的吸附和降解能力減弱,使得混合液中的SMP濃度增加,從而容易被膜表面吸附形成凝膠層,導致過濾阻力增加,膜通量下降。張軍[13]等研究表明,復合型MBR能維持較低的懸浮生物量濃度且保證高生物總量,從而有效地減緩膜過濾阻力的上升和膜堵塞.
生物強化技術(Bioaugmentation)又稱生物增強技術,是通過向廢水處理系統中投加篩選的優勢菌種和基因重組合成的高效菌種,以強化原處理系統中生物反應的能力,達到對某一種和某一類有害物質的去除或某方面性能的優化目的,龐金釗等[14]在用MBR處理洗車廢水過程中發現難降解有機物在反應器內累積,混合液的COD比進水COD高幾倍,投加優勢菌種來實現對難降解物的去除,能夠有效減輕膜截留形成的膜污染。生物強化技術不僅可以促進對目標物的降解而且某些特定菌的投加還能抑制絲狀菌膨脹,降低污泥產量和污泥黏度。投加EPS黏性小的優勢菌,可以減緩膜污染。
3.2 優化膜生物反應器的運行條件
控制合理的曝氣強度和抽吸時間可以有效地減少顆粒物質在膜面的沉積,減緩膜污染。膜面沉積層的去除效率可以通過提高空氣流率或曝氣強度來提高,而空氣流率對沉積層的去除效率又受到流速標准差的影響,亦即空氣流的紊流程度的影響[15]。通常曝氣強度越大,膜面流速越高,但N.Devereux[16]等發現,膜面流速的增加使得膜表面污泥層變薄,有可能造成不可逆污染,因此控制合理的曝氣強度可以有效的減緩膜污染。如果膜面沉積較嚴重,應該停止出水進行空曝,空曝是去除膜面沉積層的有效方法之一。除了控制合理的曝氣強度外還包括錯流過濾、定期的反沖或反吹和控制混合液的溫度等措施。Magra和Itoh的實驗結果表明,溫度的變化會引起污水粘度的變化,溫度升高1℃可以使膜的通水量增加2%,但升高溫度會直接影響膜本身的壽命,同時對微生物的生長也產生影響,因此如果情況允許,膜生物反應器應盡量在常溫下運行[6]。
3.3 膜材料的選擇
膜的親疏水性、荷電性會影響到膜與溶質間的相互作用大小,通常應選用孔徑適合,孔隙率高,帶有負電,親水性的膜,自然憎水性的膜要進行膜面改性。膜面改性是在膜表面引入親水基團,或用復合膜手段復合一層親水性分離層,或用陰極噴鍍法在膜表面鍍一層碳[17]。J.Pieracci等研究表明,改性後的膜可以增加 25%的膜通量,減少 49%的生物污染[18]。目前,膜面改性和形成動態膜的防治技術應值得注意。
3.4 膜的清洗
盡管採用合理的設計、操作等措施減緩膜污染,但長期使用後膜表面還可能產生沉積和結垢,使膜孔堵塞,膜出水量下降,因此對污染膜進行定期的清洗是必要的。常用的方法有物理清洗、化學清洗、超聲波清洗以及上述方法的綜合技術。物理清洗的方法主要有空曝氣、高流速水沖洗、海綿球機械擦洗、反沖洗、反向脈沖和電泳等。化學清洗主要是酸洗和鹼洗,酸類清洗劑(常用濃硫酸和鹽酸等)可以溶解並去除礦物質和鹽類,而鹼洗(常用次氯酸鈉和氫氧化鈉等)可以有效地去除蛋白質等有機污染物及膜內微生物,一般兩者結合使用效果更好。超聲波能夠在清洗溶液中形成極大的擾動,並伴有強大的沖擊波和微射流,能與污染膜充分接觸和作用,較常規的物理清洗方法更好,能夠使膜通量恢復54%[19],與超聲波結合的化學清洗效果一般要優於常規化學清洗。採用曝氣清洗、超聲波清洗、NaClO鹼洗、HCl酸洗可有效地使污染膜的通量恢復。黃霞等[20]對污染膜進行物理和化學清洗試驗表明,常規物理清洗可使濾餅層大部分脫落,但對膜過濾性能的恢復效果較差,鹼洗對膜過濾性能的恢復作用顯著,這表明有機污染對膜阻力的貢獻最大。
3.5 其他
在膜過濾設計中,還應注意減少設備結構中的水流死角,以防止滯留物在此變質,擴大膜污染。為防止污泥在中空纖維絲間淤積,中空纖維膜應製成平板狀(而不是成束設計),然後組裝成矩形,且底部曝氣(兼有氣水劇烈沖刷膜表面的作用),這些都可有效地防止膜污染,延長膜的清洗周期[6]。如果膜長期停止使用(5d以上),在保養時需用0.5%甲醛溶液浸泡,膜的保養原則是保持膜的濕潤並針對膜的種類採取不同的方法,如聚碸中空纖維膜須在濕態下保存,並以防腐劑浸泡。
在水資源日益短缺的今天,膜生物反應器作為一種新型的廢水處理技術,特別是在污水資源化的進程中,倍受國內外的普遍關注。但是膜污染仍然是影響膜生物反應器大范圍推廣的主要障礙之一,因此研究膜污染,研發抗污染的膜生物反應器是目前急需的。相信隨著膜污染機理及防治方面研究的不斷深入,膜質量的提高,膜污染控制方法的不斷完善,膜生物反應器將會更好地應用和推廣。
目前,有關投加粉末活性炭控制膜污染的研究和報道較多,但投加顆粒活性炭以及活性炭的投加量的文獻很少,本課題重點研究活性炭粒徑大小及投加量對減緩膜污染的影響,具有很強的實用意義,對控制膜污染、促進膜生物反應器的實際應用起到較重要的作用。
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浜屻佽秴婊ょ殑榪愯屾柟寮
1.1.2 閿欐祦榪囨護
褰撹秴婊よ繘姘存偓嫻鐗┿佹祳搴﹁緝楂樻椂錛屾瘮濡傛薄姘存垨鑰呮薄姘村洖鐢ㄥ勭悊搴旂敤錛岃秴婊ゅ彲鎸夌収閿欐祦榪囨護妯″紡榪愯屻傝繘姘磋繘鍏ヨ秴婊よ啘緇勪歡錛岄儴鍒嗛忚繃鑶滆〃闈㈡垚涓轟駭姘達紝鍙︿竴閮ㄥ垎鍒欏す甯︽偓嫻鐗╃瓑鏉傝川鎺掑嚭鑶滅粍浠舵垚涓烘祿姘達紝鎺掑嚭鐨勬祿姘撮噸鏂板姞鍘嬪悗鍙堝驚鐜鍥炲埌鑶滅粍浠跺唴錛屼繚鎸佽啘琛ㄩ潰杈冮珮嫻侀熶駭鐢熺殑鍓鍒囧姏錛屾妸鑶滆〃闈涓婃埅嫻佺殑鎮嫻鐗╃瓑鏉傝川甯﹁蛋錛屼粠鑰屼嬌瓚呮護鑶滅粍浠剁殑奼℃煋灞備繚鎸佸湪涓涓杈冭杽鐨勬按騫熾
1.1.3 嫻撴按鎺掓斁榪囨護
褰撹秴婊よ繘姘存偓嫻鐗╁惈閲忚緝浣庢椂錛岃秴婊ゅ彲鎸夌収嫻撴按鎺掓斁榪囨護妯″紡鏉ユ搷浣溿傝繘姘磋繘鍏ヨ秴婊よ啘緇勪歡錛屼互杈冧綆姣斾緥鐨勬祿姘撮噺鎺掑嚭鑶滅粍浠訛紝閫氬父5-10%鐨勮繘姘撮噺錛屽ぇ閮ㄥ垎鐨勮繘姘撮忚繃鑶滆〃闈㈡垚涓轟駭姘翠駭鍑恆
嫻撴按鎺掓斁榪囨護鍜岄敊嫻佽繃婊ゆā寮忔搷浣滃悓鏍烽渶瑕佸畾鏃舵按鍙嶆礂銆佸寲瀛﹀姞寮哄弽媧椾互鍙婂畾鏈熺殑鍖栧︽竻媧楁潵鎮㈠嶈秴婊よ啘榪囨護鎬ц兘銆傚叏嫻佽繃婊ゆā寮忚兘鑰椾綆銆佹搷浣滃帇鍔涗綆錛屽洜鑰岃繍琛屾垚鏈鏇翠綆錛涜岄敊嫻佽繃婊ゆā寮忓垯鑳藉勭悊鎮嫻鐗╁惈閲忔洿楂樼殑榪涙按銆傚叿浣撴ā寮忕殑閫夋嫨闇瑕佹牴鎹榪涙按涓鐨勬偓嫻鐗╁惈閲忋佹祳搴﹀拰COD鏉ョ『瀹氥
2銆佽秴婊よ啘奼℃煋
2.1 瓚呮護鑶滆繍琛屼腑鐨勬嫻
涓轟簡媯楠岃秴婊よ呯疆鐨勮繍琛屾晥鏋滃拰鑶滃彂鐢熸薄鍫電殑鍙鑳芥э紝闇瑕佸湪瓚呮護瑁呯疆鐨勮繍琛岃繃紼嬩腑鐩戞祴涓浜涘叧閿鎬у弬鏁般
2.1.1 嫻婂害錛氭槸鎸囨按涓鐨勬償鐮傘佺矇灝樸佺粏寰鏈夋満鐗┿佹誕娓哥敓鐗╃瓑鎮嫻鎬х墿璐ㄥ強鑳朵綋鐗╄川絳夛紝閮戒細瀵艱嚧姘磋川鍙樺緱嫻戞祳鑰屽憟鐜板嚭鐨勪竴瀹氱▼搴︾殑嫻戞祳搴︺傞氬父榪欎簺鎮嫻鎬х墿璐ㄥ強鑳朵綋鐗╄川涔熶細瀵勭敓緇嗚弻鍜岀棶姣掔瓑銆備緥濡傜敓媧婚ギ鐢ㄦ按鐨勬祳搴︿竴鑸瑕佹眰涓嶅緱瓚呰繃1 NTU錛岃秴婊よ啘鐨勫嚭姘存祳搴︿竴鑸瑕佹眰涓嶅緱瓚呰繃0.1 NTU銆
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
SDI 鐨勬祴瀹氭槸鍦ㄧ洿寰勪負47mm 瀛斿緞涓0.45渭m 鐨勫井瀛旀護鑶滀笂榪炵畫鍔犲叆涓瀹氬帇鍔涳紙30PSI錛岀浉褰撲簬2.1kg/cm錛夌殑琚嫻嬪畾姘存牱錛岃板綍婊ゅ緱500ml 姘存墍闇鐨勬椂闂碩i錛堢掞級鍜岃繛緇榪囨護15 鍒嗛挓(T)鍚庡啀嬈℃護寰500ml 姘存墍闇鐨勬椂闂碩f錛堢掞級錛岄氳繃鍏寮忚$畻SDI 鍊礆紱涓鑸瑕佹眰鍙嶆笚閫忓叆鍙o紙鍗寵秴婊や駭姘達級鐨凷DI鏁板間笉寰楄秴榪5銆
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
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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
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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」
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Ⅳ 超濾運行方式
超濾以壓力差為推動力,原料液在膜面上流 動,原料液中的溶劑和小的溶質粒子從高壓的料液側 透過膜到低壓側,溶解物質和比膜孔徑小的物質作為 透過液透過膜。透過的液體一般稱為濾出液或透過液, 不能透過膜的物質將被超濾膜所截留,濃縮於排放液中,被截留的部分一般稱為濃縮液,濃縮液在濾剩液 中濃度增大,通過該種分離過程以達到溶液的凈化、 分離與濃縮的目的
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Ⅵ 超濾錯流過濾的原理和水過濾過程是什麼
錯流過濾就是運行時候出水有產水和濃水,如果只有產水那就是全量過濾。
水過濾過程就是水通過超濾膜的過濾進行凈化,不管是外壓還是內壓的
Ⅶ 超濾裝置的工作原理是什麼
復超濾裝置時採用制了超濾技術,設備在常溫下施加一定的壓力,藉助微孔結構和半透膜介質,因為在膜的兩側會形成一定的壓力,設備以這個壓力作為凈水的推動力,原水以錯流的方式通過半透膜進行過濾。半透膜可以讓溶劑以及小分子穿過,水中的大分子以及蛋白質、細菌病毒等雜質被過濾掉,達到凈水的目的。超濾技術在濃縮分離方面有很好的表現,是一種新型的分離技術,可以應用於食品飲料、牛奶等製造過程中。