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391.
研究了以Span80和Tween60为混合表面活性剂的微乳液膜的配方及其稳定性,通过Span80-Tween60/T154/煤油/H2SO4微乳液膜体系处理氨氮废水的研究,考察了表面活性剂的配比、T154的浓度、萃取时间、乳水比、外水相pH值、油相回用次数等因素对氨氮萃取率的影响。实验结果表明,当Span80和Tween60的质量比为4∶1,T154在煤油中的质量浓度为5%,萃取时间为15 min,乳水比为1∶14,外水相pH值为9时,氨氮一次性萃取率可到99.85%;该微乳液膜不仅稳定性好,对氨氮萃取率高,而且制乳、破乳容易,油相可重复使用。  相似文献   
392.
A roof with high solar reflectance and high thermal emittance (e.g., a white roof) stays cool in the sun, reducing cooling power demand in a conditioned building and increasing summertime comfort in an unconditioned building. The high initial solar reflectance of a white membrane roof (circa 0.8) can be lowered by deposition of soot, dust, and/or biomass (e.g., fungi or algae) to about 0.6; degraded solar reflectances range from 0.3 to 0.8, depending on exposure. We investigate the effects of soiling and cleaning on the solar spectral reflectances and solar absorptances of 15 initially white or light-gray polyvinyl chloride membrane samples taken from roofs across the United States. Black carbon and organic carbon were the two identifiable strongly absorbing contaminants on the membranes. Wiping was effective at removing black carbon, and less so at removing organic carbon. Rinsing and/or washing removed nearly all of the remaining soil layer, with the exception of (a) thin layers of organic carbon and (b) isolated dark spots of biomass. Bleach was required to clear these last two features. At the most soiled location on each membrane, the ratio of solar reflectance to unsoiled solar reflectance (a measure of cleanliness) ranged from 0.41 to 0.89 for the soiled samples; 0.53 to 0.95 for the wiped samples; 0.74 to 0.98 for the rinsed samples; 0.79 to 1.00 for the washed samples; and 0.94 to 1.02 for the bleached samples. However, the influences of membrane soiling and cleaning on roof heat gain are better gauged by fractional variations in solar absorptance. Solar absorptance ratios (indicating solar heat gain relative to that of an unsoiled membrane) ranged from 1.4 to 3.5 for the soiled samples; 1.1 to 3.1 for the wiped samples; 1.0 to 2.0 for the rinsed samples; 1.0 to 1.9 for the washed samples; and 0.9 to 1.3 for the bleached samples.  相似文献   
393.
膜生物反应器的研究及在废水处理中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
综合论述了膜生物反应器的发展概况、基本原理、技术特点及分类等。  相似文献   
394.
膜生物反应器中的膜污染及其防治   总被引:3,自引:0,他引:3  
膜生物反应器(Membrane Bioreactor,MBR)是极具前景的新型水处理技术之一,膜污染问题是限制其推广应用的主要障碍。综述了多篇报道并通过对膜污染的成因及机理的分析,指出膜污染防治中需要重点解决的问题,并探讨了膜污染防治技术中需要进一步研究的方向。  相似文献   
395.
膜曝气生物反应器是一种利用透气膜进行曝气的污水生物处理组合新工艺.膜曝气的主要特点在于无泡曝气和特殊结构的生物膜.无泡曝气可提高传氧效率,在高浓度废水或含挥发性有机物废水的处理中具有优势.曝气膜上生长的生物膜具有传质异向性,这一特点使其具有同步除碳脱氮的潜力.介绍了膜曝气生物反应器的工艺特点,总结了国内外对于膜曝气生物反应器在废水处理方面的研究进展,指出当前膜曝气生物反应器应用中存在的问题,并展望了今后的发展前景.  相似文献   
396.
将氯甲基化聚砜(CMPS)超滤膜浸泡于三甲胺水溶液中制得季铵化聚砜(QMPS)超滤膜。本文就一些反应条件对季铵化聚砜超滤膜性能的影响进行了探讨,同时对季铵化聚砜超滤膜和氯甲基化聚砜超滤膜的形态结构作了对比,并研究了它们的亲水性能和电性能等方面的差异。  相似文献   
397.
分别采用膜生物反应器(MBR)和普通生物反应器(CSTR)对苯胺废水进行处理,结果表明MBR处理效果优于CSTR,处理水苯胺浓度接近动力学极限浓度。测定了两种反应器中微生物的最大比基质利用速率qmax分别为2.084d^-1和1.650d^-1,亲和常数Ks值分别为0.237mg/L和0.309mg/L。间歇试验证明MBR能富集培养基质亲和性高的专一性微生物。这类微生物降解速率不随基质浓度而变化,且能更彻底地降解有机物,适用于微量有机物的高度净化。  相似文献   
398.
氯化铁絮凝法减轻膜污染   总被引:12,自引:0,他引:12  
采用氯化铁絮凝法去除膜生物反应器混合液中难降解的大分子有机物,确定Fe^3 的最佳投加量为60mg/L,该工艺可显著降低混合液中CODCr,减轻膜污染,并且对膜生物反应器中的生物相活性没有影响。  相似文献   
399.
膜生物反应器投加PAC处理生活污水效能的试验   总被引:8,自引:0,他引:8  
在一体式MBR系统中投加少量的粉末活性炭,运行效果良好,并且可以很好地降低膜污染。粉末活性炭在形成生物活性炭后,对难降解有机物具有很好的降解能力;NH4^ -N的去除率得到进一步提高,NO3^-的含量升高;但反硝化作用不明显,致使总氮去除率不高;生物活性炭很好地吸附并降解了易引起膜污染的有机物,改变了污泥的性质,对膜组件起到了很好的保护作用。  相似文献   
400.
将三油酸甘油酯-醋酸纤维素复合膜(TECAM)用作被动采样器,开展水体中一甲基锡(MMT)、二甲基锡(DMT)、一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丁基锡(TBT)、二苯基锡(DPhT)和三苯基锡(TPhT)等7种有机锡氯化物的富集实验,膜样品经甲醇/醋酸溶液提取、乙基化衍生和正己烷萃取等前处理后,用气相色谱-质谱法(GC-MS)进行定性和定量检测,得到水体中痕量有机锡污染的相关指纹信息。结果表明,7种目标化合物均可在TECAM膜上富集,48 h后均可达到平衡状态;有机锡富集能力差异较大,其TECAM膜/水分配系数(log KTECAM)与其辛醇-水分配系数(log Kow)呈现显著正相关性(r=0.97, n=7)。甲基锡富集能力较低,但可定性筛查;而苯基锡和丁基锡等5种目标化合物在TECAM膜上的被动采样速率在0.06~0.16 L·g~(-1)·d~(-1)范围变化,经反演所得其在水体中的时间加权平均浓度与传统的主动采样法所得浓度没有显著差异(P0.05)。因此,基于TECAM被动采样技术可以实现水体中极性范围较广的痕量有机锡污染筛查取证。  相似文献   
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