膜法处理回用生活污水及UF膜过滤生活污水膜污染机理的研究
膜法处理回用生活污水及UF膜过滤生活污水膜污染机理的研究【摘要】:采用膜分离技术处理回用废水,不仅具有操作方便、设备紧凑、工作环境安全、节约能耗和化学试剂等优点,而且可以根据不同的
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:X703
【目录】:
- 第一章 综述12-34
- 1.1 污水资源化是解决水资源短缺的有效途径12-13
- 1.2 污水回用方向13-15
- 1.3 污水资源化利用技术现状15-25
- 1.3.1 生物处理技术15-16
- 1.3.2 膜分离技术16-22
- 1.3.2.1 电渗析技术17-18
- 1.3.2.2 反渗透技术18-19
- 1.3.2.3 纳滤技术19-20
- 1.3.2.4 MF、UF技术20-22
- 1.3.3 混凝沉淀-过滤技术22-23
- 1.3.4 活性炭吸附技术23-24
- 1.3.5 臭氧氧化技术24-25
- 1.4 超滤过程中膜污染及其机理研究现状25-33
- 1.4.1 膜污染及其影响因素25-30
- 1.4.1.1 膜污染定义25-26
- 1.4.1.2 影响膜污染的因素26-30
- 1.4.2 膜污染机理研究及其模型的建立30-33
- 1.4.2.1 膜污染机理研究30-32
- 1.4.2.2 膜污染数学模型的建立32-33
- 1.5 本研究的目的和意义33
- 1.6 本研究的主要内容33-34
- 第二章 UF作RO预处理过滤生活污水34-61
- 2.1 不同预处理方法比较试验35-41
- 2.1.1 试验装置35-36
- 2.1.2 试验方法36
- 2.1.3 试验结果与讨论36-41
- 2.1.3.1 生活污水直接过滤的阻力特性和清沈可恢复性36-37
- 2.1.3.2 0.22μm MF预处理对过滤阻力和清洗效果的影响37
- 2.1.3.3 活性炭预处理对过滤阻力和清洗效果的影响37-38
- 2.1.3.4 0.45μm MF-活性炭预处理对过滤阻力和清洗效果的影响38-39
- 2.1.3.5 0.22μm MF-活性碳预处理对过滤阻力和清洗效果的影响39
- 2.1.3.6 混凝对过滤阻力和清洗效果的影响39-41
- 2.2 聚合氯化铝混凝试验41-46
- 2.2.1 试验仪器41
- 2.2.2 试验方法41-42
- 2.2.3 试验结果与讨论42-46
- 2.2.3.1 沉降时间对混凝效果的影响42-43
- 2.2.3.2 混凝对膜过滤阻力的影响43-44
- 2.2.3.3 混凝对去除原水浊度的影响44-45
- 2.2.3.4 混凝对去除UV_(254)、CODcr的影响45-46
- 2.3 混凝-砂滤-UF去除污染物效果及膜长期过滤生活污水结垢污染物的研究46-59
- 2.3.1 试验仪器46
- 2.3.2 试验方法46
- 2.3.3 试验结果与讨论46-59
- 2.3.3.1 去除CODcr效果46-48
- 2.3.3.2 去除浊度的效果48-49
- 2.3.3.3 去除UV_(254)效果49-50
- 2.3.3.4 除磷效果50-51
- 2.3.3.5 除氮效果51-53
- 2.3.3.6 去除LAS效果53
- 2.3.3.7 混凝-砂滤后生活污水中有机物分子量分布53-54
- 2.3.3.8 不同孔径的膜出水通量比较54-55
- 2.3.3.9 膜长期过滤生活污水结垢污染物的研究55-58
- 2.3.3.10 混凝-砂滤-UF出水水质58-59
- 2.4 本章小结59-61
- 第三章 山西铝厂生活污水RO脱盐试验61-76
- 3.1 试验设备及试验方法61-62
- 3.2 试验结果与讨论62-68
- 3.2.1 回流比对反渗透脱盐效果的影响62-65
- 3.2.1.1 回流比对产水水质的影响63
- 3.2.1.2 回流比对产水率的影响63-64
- 3.2.1.3 回流比对产水量的影响64-65
- 3.2.2 操作压力对反渗透脱盐效果的影响65-67
- 3.2.2.1 进水压力对产水水质的影响65-66
- 3.2.2.2 进水压力对产水率的影响66-67
- 3.2.2.3 进水压力对产水量的影响67
- 3.2.3 反渗透产水水质67-68
- 3.3 大型反渗透工程技术指标的计算机模拟68-73
- 3.3.1 产水量与膜管数不变,水回收率与产水含盐量的关系68-69
- 3.3.2 产水量与膜管数不变,水回收率与进水压力的关系69
- 3.3.3 产水量与膜管数不变,水回收率与RO能耗的关系69-70
- 3.3.4 系统进水量和水回收率不变,膜管数与产水含盐量的关系70
- 3.3.5 系统进水量和水回收率不变,膜管数与进水压力的关系70-71
- 3.3.6 系统进水量和水回收率不变,膜管数与RO能耗的关系71
- 3.3.7 系统进水量和水回收率不变,水温与进水压力的关系71-72
- 3.3.8 系统进水量和水回收率不变,水温与产水含盐量的关系72
- 3.3.9 系统进水量和水回收率不变,膜管数与膜折旧费、RO能耗费的关系72-73
- 3.4 大型反渗透工程设计结果73-74
- 3.5 集成膜技术处理回用山西铝厂生活污水工艺流程74-75
- 3.6 本章小结75-76
- 第四章 UF膜的清洗76-83
- 4.1 常用的膜清洗方法76-77
- 4.1.1 物理方法76-77
- 4.1.2 化学方法77
- 4.2 UF膜清洗试验77-82
- 4.2.2 试验装置及方法77-78
- 4.2.3 试验结果与讨论78-82
- 4.2.3.1 NaClO清洗的效果78
- 4.2.3.2 酸洗的效果78-79
- 4.2.3.3 NaClO和酸交替清洗膜的效果79-81
- 4.2.3.4 NaOH和NaClO清洗效果的比较81-82
- 4.3 本章小节82-83
- 第五章 UF膜过滤生活污水膜污染机理的研究83-103
- 5.1 UF膜处理生活污水膜污染现象及其表征83-84
- 5.2 UF膜污染模型84-87
- 5.2.1 膜孔窄化模型(堵塞过滤定律)85-86
- 5.2.2 滤饼层模型(沉积过滤定律)86-87
- 5.3 试验方法和装置87-88
- 5.4 试验结果与讨论88-101
- 5.4.1 过滤原水时不同压力下、不同截留分子量UF膜相对通量变化88-90
- 5.4.2 膜过滤原水阻力分布90-91
- 5.4.3 混凝后膜过滤阻力分布91-92
- 5.4.4 混凝-砂滤后膜过滤阻力分布92-93
- 5.4.5 膜污染过程的控制因素93-101
- 5.4.5.1 过滤原水时膜污染过程的控制因素93-95
- 5.4.5.2 混凝后膜污染过程的控制因素95-98
- 5.4.5.3 混凝-砂滤后膜污染过程的控制因素98-101
- 5.5 本章小结101-103
- 第六章 UF膜过滤生活污水膜通量数学模型103-131
- 6.1 论分析和模型建立103-105
- 6.1.1 超滤分离的机理103
- 6.1.2 膜分离过程影响因素103
- 6.1.3 膜通量的基本关系式103-105
- 6.2 试验装置与试验方法105-107
- 6.2.1 试验装置105-106
- 6.2.2 试验方法106-107
- 6.3 试验结果与讨论107-129
- 6.3.1 UF膜直接过滤原水107-114
- 6.3.1.1 3万道尔顿UF膜直接过滤原水107-110
- 6.3.1.2 14万道尔顿UF膜直接过滤原水110-112
- 6.3.1.3 10万道尔顿UF膜直接过滤原水112-114
- 6.3.2 UF膜过滤混凝出水114-121
- 6.3.2.1 3万道尔顿UF膜过滤混凝出水114-116
- 6.3.2.2 14万道尔顿UF膜过滤混凝出水116-119
- 6.3.2.3 10万道尔顿UF膜过滤混凝出水119-121
- 6.3.3 UF膜过滤混凝-砂滤出水121-129
- 6.3.3.1 3万道尔顿UF膜过滤混凝-砂滤出水121-123
- 6.3.3.2 14万道尔顿UF膜过滤混凝-砂滤出水123-126
- 6.3.3.3 10万道尔顿UF膜过滤混凝-砂滤出水126-129
- 6.4 本章小结129-131
- 第七章 结论131-134
- 参考文献134-145
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