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21.
臭氧/陶瓷膜集成工艺的饮用水安全性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
从微生物安全和消毒副产物前体物控制两个方面对混凝、臭氧/陶瓷膜和生物活性炭集成工艺进行了中试研究。结果表明,膜出水中粒径2μm的颗粒数低于10个/mL,大肠杆菌、菌落总数、隐孢子虫和贾第虫均为零,从而有效保障了工艺出水的微生物安全。臭氧投量为3mg/L时,中试工艺对UV254和DOC的去除率分别为83%和73%,对三卤甲烷、卤乙酸和三氯乙醛前体物的去除率分别为77%、76%和83%,其中对三氯甲烷、二氯乙酸和三氯乙酸前体物的去除率分别为81%、79%和77%。集成工艺能有效控制病原微生物和大幅降低水中消毒副产物前体物含量,显著改善饮用水的安全性。 相似文献
22.
提出将陶瓷膜与流化床反应器耦合构成一体式流化床膜反应器,用于直接法合成二甲基二氯硅烷。实验考察了催化剂浓度、脉冲反吹对反应效率和膜分离性能的影响,并对反应前后的触体及陶瓷膜进行了表征。结果表明,催化剂浓度小于4%(质量)时,二甲基二氯硅烷的选择性均可维持在85%以上,硅粉转化率随催化剂浓度的增大而增大;催化剂浓度在4%~8%时,二甲基二氯硅烷的选择性随催化剂浓度增加而略有下降,当催化剂浓度大于8%时,二甲基二氯硅烷选择性明显下降。触体失活后粒径减小,硅粉表面积碳随催化剂浓度的增加而升高。陶瓷膜表面形成内外两层滤饼,内层滤饼主要成分为铜,外层滤饼主要成分为碳;不同催化剂浓度下,陶瓷膜对粉尘的截留率均可达100%,反应过程中跨膜压差随时间变化较小,脉冲反吹可增加硅粉转化率。 相似文献
24.
《武汉理工大学学报》2021,(1):23-27
为改善再造烟叶的感官质量,采用碳化硅陶瓷膜系统对造纸法再造烟叶生产过程中的烟梗提取液进行膜过滤深度净化,研究了不同孔径(0.04μm、0.1μm、0.5μm)的碳化硅膜对烟梗提取液分离效果、粘度、成分和感官质量的影响。研究结果表明:经0.04μm的碳化硅陶瓷膜处理,烟梗提取液的粘度从6.9mPa·s下降到4.0mPa·s,提取液的总糖从8.75%下降到5.41%、总氮从0.47%下降到0.34%、硝酸根从0.28%下降到0.18%,且制备的烟草薄片烟气口感刺激更小、余味更干净,但香气稍淡。表明用于烟草提取液澄清分离的碳化硅陶瓷膜分离技术对于卷烟行业发展具有重要的意义。 相似文献
26.
27.
《氯碱工业》2015,(3):10
<正>无机膜一次盐水解决方案PROJECT OF THE PRIMARY BRJNE PURIFICATION TECHNOLOGY无机膜盐水精制方案MVR全卤制碱盐水改造方案连续法卤水精制真空制盐方案隔膜改离子膜盐水改造方案新型精制剂替代两碱方案预处理器腐蚀盐水改造方案氯碱盐生产方案淡盐水纳滤除硝方案盐水除Al、Si方案高镁原盐-盐水精制方案无机膜盐水精制方案陶瓷膜盐水精制技术经过7年的发展和进步,盐水规模已达到满足1100万t/a以上的烧碱生产能力的市场份额。实施烧碱项目65个。代表业绩河北金华化工(一期3万t/a、二期3万t/a、三期4万t/a)宁波镇洋化工(一期2万t/a、二期20万t/a)淄博永大化工(一期6万t/a、二期昌邑海能10万t/a) 相似文献
28.
根据传统工艺处理紫外线吸附剂厂UV-P废水中高级氧化作为预处理成本高,单一A2O生化工艺出水不稳定,并且出水污染物浓度高等缺点,首先采用零价铁强化水解和预曝气作为预处理,以新型AMBBR-MBBR-MBR工艺进行处理。工程MBBR采用三维多孔泡沫陶瓷填料为生物载体,MBR采用Si O2平板陶瓷膜。长期调试运行效果表明,出水水质优于≤城镇污水处理厂污染物排放标准≥GB 18918-2002表1中一级A标准,即COD<50 mg/L,氨氮<5 mg/L,总氮<15 mg/L,硝基苯<2.0 mg/L,挥发酚<0.5 mg/L,苯胺类<0.5 mg/L等。水处理运行费用为4.9元/m3。 相似文献
29.
某石化公司扩能改造后,新增100t/h的蒸汽凝结水,由于现场空间紧张,无法新建一套对凝结水降温后的回收处理装置。为实现公司节能节水需求,综合考虑现场情冴,对新增加的凝结水在不降温的情冴下,对原有的除油除铁撬块进行改造,新增耐高温的陶瓷膜除油除铁组件扩能处理该部分凝结水,净化处理后的凝结水含油量及铁离子含量均能满足中水锅炉给水水质的要求(油含量≤1.0 mg/L,铁离子含量30μg/L),实现公司节能节水需求。 相似文献
30.
正一队来自CoorsTek膜科学,奥斯陆大学(挪威)和Tecnología Química研究所(西班牙)的科学家已经开发出一种天然气生产芳烃的新工艺。该方法使用一种新的陶瓷膜,使得直接非氧化转化天然气(甲烷)为液体产品首次成为可能,其可降低成本,省去多个工艺步骤,并完全避免二氧化碳排放。使用的陶瓷离子导电膜可同时移出氢和注入氧,使得可从甲烷一步制造液烃,同时副产高纯氢气。从宏观上看,该 相似文献