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  • 兩分鐘帶你掌握超濾膜完整清洗流程

    超濾是利用壓力作為驅(qū)動力,濃縮、提純大分子的膜分離過程。作為一種能截留大分子物質(zhì)而允許小分子溶質(zhì)透過的薄型高聚物材料透膜,在超濾膜應(yīng)用的過程中,微粒、膠體離子、有機物和微生物等大分子溶質(zhì)較易與膜產(chǎn)生物理和機械作用而引起在膜表面或膜孔內(nèi)吸附、沉淀使膜孔變小或堵塞,導(dǎo)致膜的透水量或分離能力下降的現(xiàn)象。采用物理方法不能使通量恢復(fù)時,必須用化學(xué)清洗劑進行清洗。對膜進行清洗時,應(yīng)當(dāng)注意兩點:1、必須事先弄清楚污染物的組成及污染性質(zhì)。這樣才能采取有效的清洗方法。2、如能用清水沖洗,應(yīng)盡量用清水沖洗。只有當(dāng)清
  • 反滲透膜為何能成為焦化廢水深度處理的研究熱點?

    焦化是鋼鐵工業(yè)的重要組成部分,我國煉鐵工藝以長流程為主,因此焦化工序在可預(yù)見的較長時期內(nèi)將一直存在。焦化廢水作為一種高污染、高濃度、難降解且有毒有害的工業(yè)廢水,在我國工業(yè)廢水排放總量中約占2%,廢水產(chǎn)生量較大。目前,焦化廢水多采用常規(guī)預(yù)處理及生化法進行處理,出水可達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中的二級排放標準。隨著《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》(GB16171—2012)的強制實施及環(huán)保要求的逐步提高,對于焦化廢水的處理不再局限于達標排放,而是尋求相對經(jīng)濟、更為生態(tài)及資源化的
  • 反滲透膜助力高鹽廢水實現(xiàn)水鹽分離與資源回用

    有一種廢水叫“高鹽廢水”,那么到底什么是高鹽廢水?從字面來看并不難理解,高鹽廢水是指含有至少3.5%TDS的廢水,該廢水通常含有的物質(zhì)種類較多,主要包含硬度結(jié)垢離子、有機物、懸浮物雜質(zhì)、鹽這四類物質(zhì),其主要來自各個行業(yè)的水的深度處理過程。為什么高鹽廢水難以處理?一方面缺乏技術(shù),而另一方面則是缺乏經(jīng)濟可行性與可靠性。如果采取大部分稀釋流出的方法,不僅不能真正減少污染物的排放量,反而會造成淡水的浪費,特別是鹽水的排放,必然將導(dǎo)致土壤堿化和淡水水礦化。但如果將這一部分鹽水進行水和鹽的分離,把這部分鹽進
  • 超濾膜技術(shù)適配電廠廢水處理需求

    隨著我國水資源的緊張和環(huán)境保護要求的提高,電廠所面臨的水資源問題和環(huán)境問題將日益突出,為了降低成本、減少環(huán)境污染,優(yōu)化電廠廢水處理工藝與技術(shù),探索新的處理模式,對于提高電企社會效益與經(jīng)濟效益具有重要意義。一般電廠廢水來源如下:1、鍋爐補給水系統(tǒng):反滲透濃水、過濾器/超濾反洗水、離交再生廢水、超濾及反滲透化學(xué)清洗排水。2、凝結(jié)水處理系統(tǒng):過濾器反洗水、樹脂輸送排水、樹脂再生排水。3、循環(huán)水系統(tǒng):循環(huán)冷卻排污水。4、脫硫系統(tǒng):脫硫廢水。5、含油廢水、含煤廢水、生活污水。6、其他廢水:空預(yù)器/機組啟動
  • 納濾膜技術(shù)為何能成為重金屬廢水處理的優(yōu)選方案?

    “治污先治源”,重金屬廢水與城鎮(zhèn)生活污水真心不一樣。到底什么是重金屬廢水?從字面理解不難理解,其水質(zhì)一定是既含銅、又含鎳、鋅、鎘…總而言之,言而總之,重金屬廢水治理勢在必行,但其作為一種重要的寶貴資源,其回收使用價值同樣不可忽視。因此,如何經(jīng)濟有效地處理金屬離子廢水并有效回用,對于減輕環(huán)境污染和行業(yè)的技術(shù)進步具有重要意義。當(dāng)然,針對重金屬廢水的處理技術(shù)市面上也有不少,可談其效果就一言難盡了。目前,應(yīng)用重金屬離子廢水處理的方法有化學(xué)沉淀、離子交換、電絮凝、膜分離等。其中,傳統(tǒng)物化法普遍存在成本高、
  • 反滲透膜技術(shù)應(yīng)用于中藥提取的技術(shù)特點

    中藥的提取是中藥生產(chǎn)過程中重要的單元操作,其工藝方法、工藝流程的選擇和設(shè)備配置都將直接關(guān)系到中藥的質(zhì)量和臨床效果。中藥提取傳統(tǒng)工藝中有效成分損失較多,尤其是水不溶性成分,提取過程中有機溶劑有可能與有效成分作用,使其失去原有效用,非有效成分不能被很大限度地除去,濃縮率不夠高,提取液中除有效成分外,往往雜質(zhì)較多,尚有少量脂溶性成分,給精制帶來不利,同時高溫操作下還會引起熱敏性有效成分的大量分解。膜分離技術(shù)是近幾十年來發(fā)展起來的分離技術(shù),其分離基本原理是利用化學(xué)成分分子量差異而達到分離目的。在中藥應(yīng)用
  • 反滲透膜技術(shù)有效實現(xiàn)煤化工廢水回收再利用

    作為一種典型的含有難降解的有機化合物的工業(yè)廢水,煤化工企業(yè)排放廢水以高濃度煤氣洗滌廢水為主,含有大量酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物質(zhì)。綜合廢水中CODcr一般在5000mg/l左右、氨氮在200~500mg/l,廢水所含有機污染物包括酚類、多環(huán)芳香族化合物及含氮、氧、硫的雜環(huán)化合物等,煤化工廢水處理是實現(xiàn)煤化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。近年來,不斷有新的方法和技術(shù)用于處理煤化工廢水,但各有利弊:1、單純的生物氧化法出水中含有一定量的難降解有機物,COD值偏高,不能有效達到排放標準。2、吸附法雖能
  • 超濾膜分離技術(shù)有效解決醬油二次沉淀難題

    醬油起源于我國,應(yīng)用至今已有200多年的歷史。醬油的制造技術(shù)于唐朝時期由崟真和尚傳入日本,后擴大到東南亞和世界各地。在現(xiàn)階段的醬油生產(chǎn)中,天然曬露發(fā)酵工藝釀造的生醬油由于其工藝原因,造成成品醬油存在澄清度低、且含有大量沉淀,尤其是成品醬油在保質(zhì)期出現(xiàn)的二次沉淀現(xiàn)象,影響了醬油的外觀及銷售。其中,大分子蛋白是成品醬油產(chǎn)生二次沉淀的主要原因。傳統(tǒng)醬油殺菌的主要方式是熱處理。醬油中的蛋白質(zhì)和還原糖等成分在較高的溫度下加熱后容易出現(xiàn)沉淀現(xiàn)象,影響口感,損害醬油的風(fēng)味。膜分離作為新型的分離技術(shù),已在食品行
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