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董良飞 《建筑科学与工程学报》2004,21(4):62-64
阐述了水处理的发展过程 ,即萌芽 ( 1 8世纪~ 1 9世纪末 )、发展 ( 1 9世纪末~ 2 0世纪 70年代 )和提高 ( 2 0世纪 70年代~ 2 0世纪末 ) 3个阶段 ,并从给水和排水工艺的相互融合论证了给水和排水处理的相互统一。探讨了影响水处理发展的相关因素 ,从社会经济、相关学科、政策和管理 3个方面进行分析。展望了水处理的发展趋势 ,提出了未来水处理的发展方向 ,重点分析了生物处理技术及膜技术的发展及应用前景。最后针对中国的现状 ,提出了走有中国特色的水处理发展道路。 相似文献
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鲁风 《建设科技(建设部)》2002,(9):11-12
有专家预言:21世纪,膜技术及其与其他技术集成的技术将在很大程度上取代目前采用的传统分离技术,达到节能降耗、提高产品质量的目的,极大地推动人类科学技术的进步,促进社会发展。本文介绍膜的有关知识及其在水处理领域的应用。 相似文献
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强化混凝土在给水处理工程中的应用 总被引:10,自引:0,他引:10
强化混凝技术目前在给水领域主要应用于控制饮用水中消毒副产物的含量,以求达到更高的饮用水水质要求。依据国内外进行过的试验研究及应用,综述了强化混凝技术的研究进展及结果,在此基础上探讨了强化混凝在给水处理工程特别是电站净水系统中的应用前景。 相似文献
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随着人们生活水平的提高,对饮用水的要求也越来越高。提供优质、安全的饮用水是供水企业的最终目标。鲍店煤矿是我国自行设计的综采机械化、特大型现代化矿井,2002年原煤产量636万吨,创历史最高记录。鲍店煤矿现有居住人口20284人,日均用水量25360m^3。饮用水取自第四系地下水,硬度一般 相似文献
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经济的快速发展,使水质愈加复杂,处理难度也不断加大。传统的处理工艺难以达到更好的处理效果。为了进一步增强处理效果,将膜分离技术应用到处理过程中。因其所具有的可多次重复利用、处理后的水质良好、自动化控制便于运行等优点,使得膜分离技术在环境工程水处理领域广泛应用。膜分离技术主要包含微滤技术、超滤技术、纳滤技术以及反渗透技术等,它们利用膜的选择透过性,从而将水中的有毒有害物质进行去除,广泛应用于生活饮用水的处理以及苦咸水淡化等领域。 相似文献
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为提高污水厂出水水质,寻求适合处理污水厂尾水滤膜的再生方法,采用超滤—纳滤双膜工艺,针对辽宁省本溪市某城市污水厂二级尾水开展深度处理研究。考察了进水流速、累积过滤水量(超滤进水流速为25 L/min,纳滤进水流速为4 L/min)对膜分离效果的影响,同时开展了超滤和纳滤膜再生方式及效果研究。结果表明:在考察范围内,超滤装置的分离性能受进水流速影响较小,主要与进水污染程度有关,对COD、TP、氨氮的平均去除率分别为48%、55%、27%。当纳滤单元进水流速为4 L/min时,双膜法对COD、TP、氨氮的平均去除率分别为87%、96%、68%。双膜法对COD、TP的去除率随着进水污染程度的减轻而降低,氨氮去除率受累积过滤水量的影响较小,这与原水污染程度有关。随着累积过滤水量的增加,膜分离性能呈减弱趋势。超滤膜轻微污染时采用物理清洗效果良好,严重污染时需采用化学清洗的方法。超滤有效延缓了纳滤膜污染,纳滤膜轻微污染时采用酸碱浸泡法再生效果良好。 相似文献
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采用石灰软化/膜技术处理冶金工厂总排口综合废水,处理出水回用于生产,不仅解决了回用水因硬度过高而结垢的问题,同时通过膜处理去除大量溶解盐,提高了回用水水质,增加了回用水使用点,最大限度地提高了回用水利用率,从而减少了吨钢新水耗量,实现了节能减排。 相似文献
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硫醇甲基锡生产过程中产生的缩合废水,含有大量有机锡、氨氮、有机硫化物及盐类等污染物,属于高COD、高含盐量、有毒、难降解有机废水。针对此种废水的特点,在实验室研究基础上,确定采用絮凝气浮/加酸蒸发/加碱吹脱/铁炭微电解/絮凝沉淀/生物蠕动床处理工艺。实际工程运行结果表明,对于COD为6 316~12 030 mg/L、氨氮为30 632~39 700 mg/L、氯化铵为102 300~117 600 mg/L、总锡为193.4~201.7 mg/L、总硫为1 276~1 578 mg/L的原水,处理后出水水质可以达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ 3082—1999)。 相似文献
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我国给水深度处理应用状况与发展趋势 总被引:16,自引:1,他引:16
综述了目前我国给水深度处理工艺应用的背景、现状和各种深度处理单元的技术特点以及可去除污染物与去除机理等,并对各种处理单元进行了技术经济比较。同时,还对深度处理应用中存在的问题进行了分析,提出了根据不同原水水质和出水要求合理选择深度处理工艺的原则。最后对消毒技术的应用和发展进行了分析。 相似文献
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膜集成技术处理含铜工业废水 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了采用膜集成技术(超滤、反渗透、离子交换等)对含胶体、重金属(Cu2 )工业废水进行循环回用处理的某示范工程,经处理后水中Cu2 的浓度由140.1mg/L下降到1.58mg/L,明胶含量由1.25mg/L下降到0.025mg/L,电导率达到5.9μS/cm,出水水质达到了生产工艺用水要求;所产生的浓缩水经铜回收浓缩系统(RO)浓缩后进入萃取系统,回收电解铜,实现了废水处理的闭路循环。4年多的运行结果证明,采用该集成工艺可使含铜工业废水循环回用,可回收电解铜100t/a以上,具有较好的经济效益和社会效益。 相似文献
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