膜生物反应器处理造纸废水

来源 :第三届中国膜科学与技术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tygsfe
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采用中试规模的膜生物反应器(MBR)系统对南方某造纸厂难降解综合废水进行处理,研究了MBR处理难降解造纸综合废水的效果,并与造纸厂原有污水处理系统进行对比。试验结果表明:在同样的进水条件下,MBR产水水质明显好于原有系统二沉池出水水质.在污泥浓度(MLSS)9 000 mg/L,水力停留时间22 h条件下,MBR产水CODCr平均66.4 mg/L,CODcr去除率达94.6%。
其他文献
已有的文献表明,气体透过一种高分子致密膜,总是由高压侧向低压侧渗透。但在对乙丙三元橡胶(EPDM)磺酸钴离聚体膜的研究中发现,处于低压侧(常压)的CO2能够自发地向N2高压侧反向渗透,即使上游侧的N2压力高达0.40 MPa这一现象仍然发生。CO2的反向渗透系数受压差的影响显著,随压差增大迅速减小。对CO2/O2和CO2/N2混合气体的测试表明,即使低压侧CO2的分压小于常压仍可发生反向渗透行为。
渗透汽化是利用组分通过致密膜溶解和扩散速度的不同而实现分离的膜过程。渗透组分在膜内的溶解和扩散行为都能影响渗透分离特性,而膜材料结构是影响渗透组分在膜内溶胀和扩散行为的重要因素。测定了12种PI膜在乙醇水溶液中的溶胀特性,考察了膜材料结构对溶胀特性和溶胀活化能的影响。研究发现,聚合物链越长,主链中桥联原子越多,侧基越大,聚合物的自由体积越大,膜在溶剂中的溶胀度越大,温度对其溶胀特性的影响程度越小,
采用水解改性PAN超滤膜作为基膜,通过动态电场强化技术复合聚乙烯亚胺(PEI)制备聚电解质渗透汽化复合膜,考察了不同电压对聚离子复合膜的渗透汽化性能的影响。实验测定了复合膜对不同醇/水体系的分离性能,发现在仅复合一层PEI时,电场强化LBL组装膜(5 V电压作用)对95%的异丁醇/水体系的分离因子可达485,渗透通量为1521 g/(m2·h)(60℃)。
在制药用水的生产工艺中,UF法和蒸馏法、RO法均为去除热原物质的有效技术。应用于注射用水(WFI)生产的UF膜组件及系统应具备以下特点:(1)可靠的细菌和热原物质去除性能;(2)生物学安全性;(3)优越的耐热性;(4)优越的化学抗药性;(5)卫生构造;(6)高通量。目前,Microza(R)UF“VIP-3017”膜组件与系统已被广泛采用。实践证明,结合使用UF系统与UF膜组件进行蒸汽灭菌,其效果
采用卷式超滤膜对干酪素生产废水回收酪蛋白的中试实验,研究了卷式超滤膜在回收工艺中的温度、压力、流速、浓度与通量和酪蛋白截留率之间的关系。实验证明,卷式超滤膜对干酪素生产废水中的蛋白质的截留率大于90%.单位面积的透水量大于平板式超滤膜,清洗效果好。
生化、物化和膜技术组合工艺是垃圾渗滤液深度处理回用的有效方法。广州市兴丰生活垃圾填埋场结合自身水质特点,采用先进的UASB、SBR、CMF和RO组合工艺处理渗滤液进行废水回用。采用的卷式反渗透膜元件能有效去除有机和无机污染物,出水水质符合国家回用水标准。该类端面自锁连接卷式反渗透膜元件在严重污染的进水水质条件下性能稳定,具有很好的清洗恢复性能。
新泉海水淡化厂是新加坡第一座海水淡化厂,总投资为2亿新元,日产淡化水13.6万t,每立方米饮用水售价为0.78新元。简要介绍对其基本情况、设计水量、进水水质、成品水水质,并对其工艺流程、淡化、取水、预处理、脱盐和后处理工艺路线的选择及设计参数详细描述。
依托四川省科研院所科技成果转化资金项目《川中丘陵区农村饮水安全技术集成研究》课题,在充分调查遂宁市船山区唐家乡供水站农村饮水安全现状的基础上,引进超滤膜净水处理技术,经净水处理工程设计、设备选型、工程建设、设备安装和调试,现处于试运行和观测阶段。初步试点结果表明,该技术能大大改善农村人畜饮水水质,适宜在川中丘区推广应用。
采用膜法集成技术资源化处理印染废水,重点考察BW30和CPA2两种反渗透膜在不同操作条件下对实际印染废水的处理效果及膜污染状况。结果表明,膜产水的化学需氧量(COD)小于10 mg/L,对COD的总去除率可达99%;出水电导率小于80μS/cm,对废水中盐离子的去除率大于93.1%。其中,BW30膜的出水水质略好于CPA2,但通量低于CPA2膜,两种膜的出水均能回用于大部分现行印染工序。实验还表明
采用300 m3/d中试规模的混凝-微滤膜组合系统处理饮用水,间歇抽吸的运行方式连续运行,连续监测了系统运行期间的处理效果及膜污染特性,主要考察排泥周期(1d,2d)和絮凝剂投加量对混凝-微滤中试装置处理效果及膜通量特性的影响。结果表明,排泥方式由每天排放一次改变为两天排放一次,膜比通量的变化不大;低温时期絮凝剂投加量从1.5 mg/L增加到4.6 mg/L,系统对于有机物的去除明显增强,而在高温