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801.
聚偏氟乙烯共混改性膜对Cu2+吸附性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用热诱导聚合和相转移技术,制备了具有离子交换性能的聚偏氟乙烯(PVDF)共混改性膜,采用XPS、XRD、SEM和FTIR表征了PVDF改性膜的结构和组成,分析了PVDF共混改性膜对水溶液中Cu2 的吸附性能,研究了PVDF共混改性膜对Cu2 的吸附热力学和吸附动力学.结果表明,动力学吸附过程符合准二级动力学方程,等温吸附过程符合Langmuir模型.吸附过程的平均吸附能为8~16 kJ/mol,表明该吸附过程为离子交换反应.热力学参数△G0<0、△H0>0、△S0>0,证实了吸附过程为自发的吸热过程.PVDF共混改性膜经吸附/脱附4次循环后,对模拟废水中Cu2 和城市污水中Cu2 的吸附量分别大于0.025 mg/cm2和0.015 mg/cm2,脱附率超过95%.PVDF共混改性膜具有优良的吸附/脱附性能、良好的稳定性和潜在的应用前景.  相似文献   
802.
一体式光催化氧化-膜分离流化床反应器性能的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过对光催化氧化和有机膜分离技术的耦合,设计了一种新型一体式光催化氧化-膜分离流化床反应器,并通过利用颗粒状TiO2催化剂(粒径0.28~0.33 μm)对浓度为10 mg/L的酸性红B模拟废水的降解实验,研究了反应器的性能.结果表明,反应器中TiO2的加入量以2 g/L为宜,废水脱色率达98%;膜组件底部的曝气装置可大大减轻膜污染,"表面冲洗 反冲洗"的清洗方法能够有效地恢复膜通量.  相似文献   
803.
生物填料在重污染河道治理中的应用研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
将生物填料应用于城市重污染河道治理,研究了随时间的推移,填料垂直方向上生物膜的膜量、膜组成、膜活性变化规律以及生物填料对水质的改善效果.试验结果表明,该生物填料生物膜活性以比基质耗氧速率表示为0.153~0.174 mg/(g·h) .在挂膜进行到第40天、悬挂密度为24根/m2 时,对水质改善达到最佳效果,对TN、TP、COD、Chla、浊度的去除率分别为53%、35%、50%、5%、44%.  相似文献   
804.
文章将膜过滤技术与机械振动技术相结合,以絮凝过滤后的垃圾渗滤液为原水,考察了不同压力、温度条件对膜通量的影响,并比较了同一运行条件下振动膜与静止膜的处理效率。结果表明,振动膜的最佳运行参数为:水温,25℃、压力20 kg。在最佳运行条件下,振动膜效率是静止膜的27倍。振动膜技术将在垃圾渗滤液处理领域具有广阔的应用前景。  相似文献   
805.
806.
由江西置业泵表有限公司开发的往复式空气压缩机W系列微油润滑组件,适用于排气压力5MPa以下,排气量10m3以上的往复式空气压缩机.目前,全国共有10m3以上的有油润滑往复式空气压缩机20万台左右,且每年以近5%的速度增加,实际每天在运行的有15万台左右.上述机组都可改装成微油润滑机组.  相似文献   
807.
开车的人都知道,在汽车玻璃上贴一层保护膜,既能遮阳,还能够防盗防撞,为乘车人增加一份安全保护。所以,贴玻璃车膜几乎成为买车人的第一选择。但是,很少有人会想到,如果选择不当的话,这薄薄的一层膜也会隐藏着致命的隐患。  相似文献   
808.
化学沉淀-微滤法处理FGD废水的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了化学沉淀-微滤法工艺处理湿法烟气脱硫(FGD)废水的效果、实际运行中可能出现的膜污染及其解决方法。试验表明,化学沉淀-微滤工艺处理FGD废水,效果好、抗冲击负荷能力强、系统占地小、自控性强、易于操作,但随着系统的运行,污泥浓度会随之增大,从而导致膜污染,必须定期排泥和进行膜清洗。  相似文献   
809.
《化工环保》2007,27(6):524-524
该专利公开了一种复合式含油污水、废水处理方法。其步骤为:(1)收集碱炼洗涤车间排放的废水;(2)用供料泵将(1)收集的废水打入无机膜超滤设备内,回收过滤分离的乳化油;(3)将无机膜超滤设备过滤后的废水与其他车间排放的废水混合;(4)混合后的废水先进入污水水质调节池,通过冷却塔降温后进入气浮池,回收乳化油,该过程可去除55%的COD和BOD5;  相似文献   
810.
一体式膜-生物反应器的水动力学特性   总被引:26,自引:4,他引:22  
刘锐  黄霞  王志强  钱易 《环境科学》2000,21(5):47-50
以研究一体式膜 -生物反应器的水动力学特性为目的 ,通过试验测定了反应器中膜间液体错流流速的分布和大小 ,建立了描述错流流速的计算模型 ,并考察了曝气量和反应器结构对错流流速的影响 .曝气量为 40 m3/h时 ,膜组件中部的错流流速为0.36~ 0.43m/s,比膜组件 2边的流速约大 6.2%~ 21%.错流流速实测值与模型计算值吻合良好 .曝气量为 20~50 m3/h时 ,错流流速随曝气量的升高而增大 ,当曝气量大于 50 m3/h后错流流速逐渐趋向平稳 ;反应器高度越高 ,上升流通道越窄、下降流道和底部流道越宽 ,在同样曝气量条件下 ,可获得越大的错流流速 .  相似文献   
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