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發布時間:2020-11-05 11:54  





什么是SDI? 目前行之有效的評價RO/NF系統進水中膠體污染可能的好技術是測量進水的淤積密度指數(SDI,又稱污堵指數),這是在弘峻RO設計之前必須確定的重要參數,在RO/NF運行過程中,必須定期進行測量(對于地表水每日測定2~3次),ASTM D4189-82規定了該測試的標準。因此在理論指導的前提下,必須進行試驗驗證,掌握物質的特性或規律,正確運用反滲透技術,這點是十分重要。膜系統的進水規定是SDI15值必須≤5。降低SDI預處理的有效技術有多介質過濾器、超濾、微濾等。在過濾之前添加聚電介質有時能增強上述物理過濾、降低SDI值的能力。反滲透膜進水大允許二氧化硅濃度多少?大允許二氧化硅的濃度取決于溫度、pH值以及阻垢劑,通常在不加阻垢劑時濃水端高允許濃度為100ppm,某些阻垢劑能允許濃水中的二氧化硅濃度高為240ppm,請咨詢佛山弘峻公司。
弘峻水處理反滲透設備主要用途:制取電子工業生產如顯像管玻殼、顯像管、液晶顯示器、線路板、計算機硬盤、集成電路?芯片、單晶硅半導體等工藝所需的純水、高純水;制取熱力、火力發電鍋爐,廠礦企業中、低壓鍋爐給水所需軟化水、除鹽純水;





佛山弘峻環保純水處理離子交換
佛山弘峻環保純水處理的方法4、 離子交換(IX)純水處理
離子交換純水設備是通過陰、陽離子交換樹脂對水中的各種陰、陽離子進行置換的一種傳統水處理工藝,陰、陽離子交換樹脂按不同比例進行搭配可組成離子交換陽床系統,離子交換陰床系統及離子交換混床(復床)系統,而混床(復床)系統又通常是用在反滲透滲出等水處理工藝之后用來制取超純水,高純水的終端工藝,他是目前用來制備超純水、高純水不可替換的手段之一。8μm膜對COD的去除率為30%~45%,50nm膜對COD的去除率為55%~70%。其出水電導率可低于1uS/cm以下,出水電阻率達到1MΩ.cm以上,根據不同的水質及使用要求,出水電阻率可控制在1~18MΩ.cm之間。被廣泛應用在電子、電力超純水,化工,電鍍超純水,鍋爐補給水及醫yao用超純水等產業超純水,高純水的制備上。
原水中含有的鹽類如Ca(HCO3)2、 MgSO4等鈣鎂鈉鹽類,在流經交換樹脂層時,陽離子Ca2 、Mg2 等被陽樹脂的活性基團置換,陰離子HCO3-、SO42-等被陰樹脂的活性基團置換,從而水就得到超純化。5、可大大減少后續處理設備的負擔,從而延長后續處理設備的使用壽命。如原水中的重碳酸鹽含量較高,應在陰、陽離子交換柱中間設脫氣塔,除去CO2氣體,減輕陰床的負荷。


弘峻水處理設備超濾設備
弘峻水處理設備超濾設備——超濾膜技術在水處理中的應用
3.1 飲用水凈化
當前,隨著我國水污染問題的日益嚴重,我國出現了新的水質問題,如賈第蟲和隱孢子蟲(兩蟲)問題、水蚤及紅蟲問題、藻類污染加劇及臭味和藻毒su問題、水的生物穩定性問題等。對膜一側的料液施加壓力,當壓力超過它的滲透壓時,溶劑會逆著自然滲透的方向作反向滲透。而將超濾膜技術應用于飲用水的凈化時,其可去除水中包括水蚤、藻類、原生動物、xi菌甚至病毒在內的微生物,對水中的致病微生物、濁度、天然有機物、微量有機污染物、氨氮等都有較好的處理效果,能滿足人們對水質的要求。
如,]以混凝沉淀為預處理方法,通過中試試驗,對浸沒式超濾膜處理東江水的zu佳運行方式進行了研究,該工藝通過對水中的致病微生物、濁質、天然有機物、有毒有害微量有機污染物、氨氮、重金屬等設置多級屏障,可以使其含量得到逐級削減,后得到飲用水。
3.2造紙廢水的處理
超濾膜技術應用于造紙廢水中,主要是對某些成分進行濃縮并回收,而透過的水又重新返回工藝中使用。一般,造紙廢水膜分離技術研究主要包括:回收副產品,發展木素綜合利用;制漿廢液的預濃縮;去除漂白廢水中的有毒物質等。
楊友強等[3]研究了超濾法處理造紙磺化化機漿(SCMP)廢水及影響超濾的各種因素,結果表明:截留分子量為20000u的聚醚砜(PES200)膜適于處理SCMP廢水,清洗后膜的通量可恢復98%。反滲透膜產品對應pH范圍,一般為2~11,pH對膜性能本身的影響很小,這是與其它膜產品不同的顯著特點之一,但是水中許多離子本身的特性受pH的影響巨大,例如當檸檬酸等類的弱酸在低pH條件下,主要呈非離子態,而在高pH值下出現解離而呈離子態。黃麗江等[4]采用0.8μm微濾(MF)與50nm超濾(UF)無機陶瓷膜組合工藝對造紙廢水進行了處理,在溫度為15℃、壓力為0.1MPa的操作條件下,0.8μm膜對COD的去除率為30%~45%,50nm膜對COD的去除率為55%~70%。
3.3含油廢水的處理
含油廢水存在的狀態分三種:浮油、分散油、乳化油。可自由透過微濾膜,微濾膜用于去除細菌、微絮凝物或總懸浮固體TSS,典型的膜兩側的壓力為1~3bar。前兩種較容易處理,可采用機械分離、凝聚沉淀、活性炭吸附等技術處理,使油分降到很低。但乳化油含有表面活性劑和起同樣作用的有機物,油分以微米級大小的離子存在于水中,重力分離和粗粒化法都比較困難,而采用超濾膜技術,它使水和低分子有機物透過膜,在除油的同時去除COD及BOD,從而實現油水分離。
如,油田含油廢水中通常油量為100~1000mg/L,超過國家排放標準(<10mg/L),故排放前采用先進的衡壓淺層氣浮技術和中空纖維膜分離技術進行了分離,在操作壓力為0.1MPa、污水溫度40℃時,膜的透水速度可達60~120L/(m2·h),出水中含油量為痕跡,懸浮物固體含量平均值為 0. 32mg/ L,懸浮物粒徑中值平均值為 0. 82μm,完全達到了特低滲透油田回注水的水質標準。硬度含量高的水源,弘峻建議采用軟化或加酸和加阻垢劑等,對于微生物及有機物含量高的水源,還需要使用活性炭或抗污染膜元件。
3.4城市污水回用
城市污水是一種重要的水資源,國外早已開始廣泛英語膜法進行城市污水回用,隨著我國水污染問題的愈發嚴重,將超濾膜技術應用于城市污水回用,也日漸引起了人們的關注。據保守的統計,1999年工業反滲透膜元件的市場供應量為8英寸膜6000支,4英寸膜26000支。如,湯凡敏等[5]利用 CASS 與超濾膜組合工藝處理小區生活污水,當水力停留時間為12h、CODCr濃度在215~ 677 mg/ L 之間時,該工藝出水 CODCr穩定在30 mg/ L 左右;NH3-N 濃度為 22.2~ 41.2 mg/ L時,出水NH3-N zu低可達0. 2 mg/ L,去除率達到90%以上,出水pH 值在 7.26~7.89 之間,出水濁度小于 0. 5,出水水質優于回用水標準,可直接回用。
3.5海水淡化
海水淡化技術經過半個世紀的發展,從技術上已經比較成熟,目前主要的海水淡化方法有反滲透(SWRO)、多級閃蒸(MSF)、多效蒸發(MED)和壓汽蒸餾(VC)等,而適用于大型的海水淡化的方法只有 SWRO、MSF 和 MED。膜系統是按連續運行作為設計基準的,但在實際操作時,總會有一定頻度的開機和停機。隨著膜技術的不斷發展,從19世界60年代kai始膜技術開始應用于海水淡化。但在這一過程中,由于膜污染問題,使得反滲透系統在處理海水方面出現了瓶頸,而超濾膜技術的應用,可有效地控制海水水質,為反滲透系統提供高質量的入水。
如,葉春松等[6]采用中空纖維超濾膜直接處理高濁度海水,該超濾膜的產水濁度平均值為 0. 11NTU,SDI15 平均值為 2. 4,COD 的平均去除率為60.0%,膠硅的平均去除率為 89. 0%,跨膜壓差小于6.0×104Pa,遠遠小于超濾膜本身zu大操作壓差2. 1×105Pa,該超濾膜對濁度高、變化大的海水有很強的適應性,可以在以高濁度海水為進水的情況下作為海水反滲透系統的預處理裝置。4城市污水回用城市污水是一種重要的水資源,國外早已開始廣泛英語膜法進行城市污水回用,隨著我國水污染問題的愈發嚴重,將超濾膜技術應用于城市污水回用,也日漸引起了人們的關注。


