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反渗透膜工艺用于焦化废水深度处理的实验研究
被引量:
3
1
作者
金学文
李恩超
+2 位作者
江一君
吕树光
邱兆富
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期59-62,共4页
利用反渗透(RO)膜对焦化废水生化处理后的二沉池出水进行研究,考察了2组不同RO膜组件对焦化废水深度处理的效果。结果表明,2组膜组件产水均能满足企业工业用水的水质标准,其中1#膜组件对污染物的截留率要优于2#膜,而2#膜的膜通量与回收...
利用反渗透(RO)膜对焦化废水生化处理后的二沉池出水进行研究,考察了2组不同RO膜组件对焦化废水深度处理的效果。结果表明,2组膜组件产水均能满足企业工业用水的水质标准,其中1#膜组件对污染物的截留率要优于2#膜,而2#膜的膜通量与回收率要优于1#膜。从工业化应用的角度,2#膜组件更适用于焦化废水的深度处理,估算的废水深度处理成本约为6.1元/t。
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关键词
焦化废水
反
渗透
(
ro
)
膜
深度处理
工业用水
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职称材料
反渗透技术对消毒副产物的去除效果、机理及影响因素研究进展
被引量:
3
2
作者
何欢
杨洁
陈白杨
《环境科学研究》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期452-461,共10页
反渗透(RO)技术因操作简便、无药剂添加等特点,被广泛应用于管网末端痕量污染物的去除.为深入理解RO技术在去除饮用水中消毒副产物(DBP)的应用,总结了近20年来RO截留DBPs的效果、机理、影响因素及工艺.结果表明:①空间位阻效应是RO膜去...
反渗透(RO)技术因操作简便、无药剂添加等特点,被广泛应用于管网末端痕量污染物的去除.为深入理解RO技术在去除饮用水中消毒副产物(DBP)的应用,总结了近20年来RO截留DBPs的效果、机理、影响因素及工艺.结果表明:①空间位阻效应是RO膜去除DBPs的主要作用机制,静电排斥效应对带电小分子DBPs的去除更加明显.②RO膜对疏水性DBPs也具有一定的吸附截留作用,适当提高pH、操作压力或膜改性(如使膜孔变小或增强膜的亲水性)能增强DBPs的去除,但升高温度不利于DBPs去除.③在一定范围内DBPs浓度变化(0~200μg/L)对RO膜截留影响不明显,目前尚存争议的是水中离子浓度和膜老化对RO膜截留的影响及各种RO工艺的优选.建议未来深入探究DBPs在RO工艺中的吸附和穿透行为及规律,并致力于开发净水能力更强且更节能省水的RO工艺.
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关键词
反
渗透
(
ro
)
膜
消毒副产物
效果
机理
影响因素
工艺
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职称材料
MVR+STRO+RO组合工艺在高浓度垃圾渗滤液处理工程中的应用
被引量:
2
3
作者
李景华
刘鲁民
+2 位作者
苏少华
马三妮
韩士昌
《工业技术创新》
2022年第2期61-67,共7页
引进机械式蒸汽再压缩蒸发(MVR)技术、管网式反渗透(STRO)膜分离技术、反渗透(RO)膜分离技术,形成MVR+STRO+RO组合工艺,应用于处理规模为50 m^(3)/d的山东某生活垃圾填埋场高浓度垃圾渗滤液处理工程。袋式过滤器脱除高浓度垃圾渗滤液中...
引进机械式蒸汽再压缩蒸发(MVR)技术、管网式反渗透(STRO)膜分离技术、反渗透(RO)膜分离技术,形成MVR+STRO+RO组合工艺,应用于处理规模为50 m^(3)/d的山东某生活垃圾填埋场高浓度垃圾渗滤液处理工程。袋式过滤器脱除高浓度垃圾渗滤液中的大粒径悬浮物;MVR设备用于降低垃圾渗滤液中的COD、BODs指标,以及NH_(3)—N、其他固体杂质等含量;STRO膜分离技术进一步降低MVR设备冷却后残留在冷凝水中的COD、BODs指标,以及NH_(3)—N、TN等杂质含量;RO设备用于残留盐分分离。工程运行结果表明,系统出水COD、BODs、SS、NH_(3)—N、TN含量指标分别降低99.86%、99.87%、100%、99.99%、99.96%,最终产水电导率≤30μS/cm。达到了《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)、《山东省海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/675—2007)等标准,实现了达标排放。
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关键词
垃圾渗滤液
机械式蒸汽再压缩蒸发(MVR)
管网式
反
渗透
(ST
ro
)
膜
反
渗透
(
ro
)
膜
分离
组合工艺
达标排放
电导率
原文传递
题名
反渗透膜工艺用于焦化废水深度处理的实验研究
被引量:
3
1
作者
金学文
李恩超
江一君
吕树光
邱兆富
机构
华东理工大学
上海宝钢化工有限公司
出处
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期59-62,共4页
文摘
利用反渗透(RO)膜对焦化废水生化处理后的二沉池出水进行研究,考察了2组不同RO膜组件对焦化废水深度处理的效果。结果表明,2组膜组件产水均能满足企业工业用水的水质标准,其中1#膜组件对污染物的截留率要优于2#膜,而2#膜的膜通量与回收率要优于1#膜。从工业化应用的角度,2#膜组件更适用于焦化废水的深度处理,估算的废水深度处理成本约为6.1元/t。
关键词
焦化废水
反
渗透
(
ro
)
膜
深度处理
工业用水
Keywords
coking wastewater
reverse osmosis membrane
advanced treatment
industrial water
分类号
TQ028.8 [化学工程]
X784 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
反渗透技术对消毒副产物的去除效果、机理及影响因素研究进展
被引量:
3
2
作者
何欢
杨洁
陈白杨
机构
哈尔滨工业大学(深圳)
出处
《环境科学研究》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期452-461,共10页
基金
国家自然科学基金项目(No.51978194)
深圳市科技创新委员会项目(No.JCYJ20180306171820685)。
文摘
反渗透(RO)技术因操作简便、无药剂添加等特点,被广泛应用于管网末端痕量污染物的去除.为深入理解RO技术在去除饮用水中消毒副产物(DBP)的应用,总结了近20年来RO截留DBPs的效果、机理、影响因素及工艺.结果表明:①空间位阻效应是RO膜去除DBPs的主要作用机制,静电排斥效应对带电小分子DBPs的去除更加明显.②RO膜对疏水性DBPs也具有一定的吸附截留作用,适当提高pH、操作压力或膜改性(如使膜孔变小或增强膜的亲水性)能增强DBPs的去除,但升高温度不利于DBPs去除.③在一定范围内DBPs浓度变化(0~200μg/L)对RO膜截留影响不明显,目前尚存争议的是水中离子浓度和膜老化对RO膜截留的影响及各种RO工艺的优选.建议未来深入探究DBPs在RO工艺中的吸附和穿透行为及规律,并致力于开发净水能力更强且更节能省水的RO工艺.
关键词
反
渗透
(
ro
)
膜
消毒副产物
效果
机理
影响因素
工艺
Keywords
reverse osmosis(
ro
)membrane
disinfection byp
ro
ducts
efficiency
mechanism
influencing factors
p
ro
cesses
分类号
X1 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
MVR+STRO+RO组合工艺在高浓度垃圾渗滤液处理工程中的应用
被引量:
2
3
作者
李景华
刘鲁民
苏少华
马三妮
韩士昌
机构
水发环境科技股份有限公司
出处
《工业技术创新》
2022年第2期61-67,共7页
文摘
引进机械式蒸汽再压缩蒸发(MVR)技术、管网式反渗透(STRO)膜分离技术、反渗透(RO)膜分离技术,形成MVR+STRO+RO组合工艺,应用于处理规模为50 m^(3)/d的山东某生活垃圾填埋场高浓度垃圾渗滤液处理工程。袋式过滤器脱除高浓度垃圾渗滤液中的大粒径悬浮物;MVR设备用于降低垃圾渗滤液中的COD、BODs指标,以及NH_(3)—N、其他固体杂质等含量;STRO膜分离技术进一步降低MVR设备冷却后残留在冷凝水中的COD、BODs指标,以及NH_(3)—N、TN等杂质含量;RO设备用于残留盐分分离。工程运行结果表明,系统出水COD、BODs、SS、NH_(3)—N、TN含量指标分别降低99.86%、99.87%、100%、99.99%、99.96%,最终产水电导率≤30μS/cm。达到了《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)、《山东省海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/675—2007)等标准,实现了达标排放。
关键词
垃圾渗滤液
机械式蒸汽再压缩蒸发(MVR)
管网式
反
渗透
(ST
ro
)
膜
反
渗透
(
ro
)
膜
分离
组合工艺
达标排放
电导率
Keywords
Landfill Leachate
Mechanical Vapor Recompression(MVR)
Space Tube Reverse Osmosis(ST
ro
)Membrane
Reverse Osmosis(
ro
)Membrane Separation
Combined P
ro
cess
Discharge Standard
Conductivity
分类号
TQ028.8 [化学工程]
X703 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
反渗透膜工艺用于焦化废水深度处理的实验研究
金学文
李恩超
江一君
吕树光
邱兆富
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
下载PDF
职称材料
2
反渗透技术对消毒副产物的去除效果、机理及影响因素研究进展
何欢
杨洁
陈白杨
《环境科学研究》
CAS
CSCD
北大核心
2022
3
下载PDF
职称材料
3
MVR+STRO+RO组合工艺在高浓度垃圾渗滤液处理工程中的应用
李景华
刘鲁民
苏少华
马三妮
韩士昌
《工业技术创新》
2022
2
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