一体化混凝—超滤给水净化装置的设计与应用研究
发布时间:2020-07-20 14:39
【摘要】:近年来,超滤膜技术在水处理中的应用越来越广泛,但是超滤膜在使用过程中存在膜污染和对水体中有机物处理效率低等问题,这些问题严重制约了超滤膜技术的推广应用。针对这些问题,本论文利用本课题组制备的PVDF中空纤维超滤膜,设计出一种一体化混凝-超滤给水净化装置。将净化装置应用在地表水体处理中,试验选取地表水分别是地表II类水和地表劣V类水。同时使用本课题组制备的PVDF中空纤维超滤膜应用在给水厂沉淀池出水的处理。得出以下主要结论:(1)一体化混凝-超滤给水净化装置采用直接超滤和混凝-超滤两种处理方式处理地表水体对比发现,膜通量在直接超滤处理方式下比在混凝-超滤处理方式下下降幅度更大,装置运行前5个小时内,膜通量下降速度快,运行48小时后,膜通量趋于稳定。当混凝剂投加量为10mg/L时,混凝-超滤的膜通量明显高于直接超滤的膜通量,表明混凝-超滤处理方式可以提高膜通量。(2)一体化混凝-超滤给水净化装置对地表水体的浊度去除具有良好的效果,出水浊度在0.1 NTU以下,出水浊度一直保持着稳定值,去除率达95.5%以上,不受进水浊度的影响,装置出水稳定性好。一体化混凝-超滤给水净化装置对水中的细菌有很好的截留能力,处理水库水时,在48组水样中抽测6组都未发现有菌落的出现。(3)直接超滤和混凝-超滤两种处理方式处理地表水体时,混凝-超滤处理方式能有效提高出水水质,当PAC投加量为6 mg/L时,对水体中COD、UV_(254)、氨氮、总铝与TOC污染物去除效果最佳。(4)超滤膜处理给水厂沉淀池出水,出水浊度在0.1 NTU以下,去除率在96%以上。出水浊度远低于滤池处理后的出水浊度。超滤膜对沉淀池出水COD_(Mn)的处理效果优于滤池处理效果,超滤膜出水COD_(Mn)浓度为2.3 mg/L。一体化混凝-超滤给水净化装置运行过程稳定,自控化程度高,占地面积小,处理成本较低,适用于应急以及无集中供水区域使用,拥有较好的市场推广前景。
【学位授予单位】:郑州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TU991.2
【图文】:
1 绪论行周期进行确定,探索装置运行最佳工况,延长超滤膜使用寿命,降低装水成本。(3)考察超滤工艺代替传统滤池处理单元可行性,对比分析超滤膜和滤沉淀池出水的处理效果,为滤池改造提供基本技术参数,满足给水厂提标的潜在需求。(4)分析一体化混凝-超滤给水净化装置处理饮用水时运行稳定性与运济成本。.3 研究技术路线及创新点3.1 研究技术路线本文研究技术路线如图 1.1。
常规处理技术及工艺到 21 世纪变得较为成熟,在多年发为基础,处理技术和工艺在实践中不断得以完善。常规沉淀、过滤、消毒 4 部分组成。目前世界上大多数水厂我国在内的大部分水厂。饮用水处理系统的主要工艺依。理是指在进水中通过投加混凝剂,使水中不易沉淀分离子等聚集在一起,形成大的絮体颗粒(俗称矾花),然后分离去除。过滤则是沉淀出水通过颗粒状滤料(如无烟一步去除水中的悬浮固体,降低水的浊度。消毒是饮用后一步,主要目的是杀灭水中对人体健康有害的绝大部水进行常规处理时,去除对象主要是水中的悬浮物质、,采用的工艺为传统“四步法”,常规的以地表水为水源如图 1.2 所示。
图 1.3 胶粒结构用异号胶体、异号离子和链状异部分电荷,减少了胶体粒子间以静电引力、配位键、范德华胶粒的吸附和桥连,高分子链胶粒,最后形成“胶粒-高分
【学位授予单位】:郑州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TU991.2
【图文】:
1 绪论行周期进行确定,探索装置运行最佳工况,延长超滤膜使用寿命,降低装水成本。(3)考察超滤工艺代替传统滤池处理单元可行性,对比分析超滤膜和滤沉淀池出水的处理效果,为滤池改造提供基本技术参数,满足给水厂提标的潜在需求。(4)分析一体化混凝-超滤给水净化装置处理饮用水时运行稳定性与运济成本。.3 研究技术路线及创新点3.1 研究技术路线本文研究技术路线如图 1.1。
常规处理技术及工艺到 21 世纪变得较为成熟,在多年发为基础,处理技术和工艺在实践中不断得以完善。常规沉淀、过滤、消毒 4 部分组成。目前世界上大多数水厂我国在内的大部分水厂。饮用水处理系统的主要工艺依。理是指在进水中通过投加混凝剂,使水中不易沉淀分离子等聚集在一起,形成大的絮体颗粒(俗称矾花),然后分离去除。过滤则是沉淀出水通过颗粒状滤料(如无烟一步去除水中的悬浮固体,降低水的浊度。消毒是饮用后一步,主要目的是杀灭水中对人体健康有害的绝大部水进行常规处理时,去除对象主要是水中的悬浮物质、,采用的工艺为传统“四步法”,常规的以地表水为水源如图 1.2 所示。
图 1.3 胶粒结构用异号胶体、异号离子和链状异部分电荷,减少了胶体粒子间以静电引力、配位键、范德华胶粒的吸附和桥连,高分子链胶粒,最后形成“胶粒-高分
【参考文献】
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本文编号:2763576
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