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污水處理膜技術

發布時間: 2020-12-15 09:53:13

A. 污水處理工藝有哪幾種

水處理工藝:

一、不溶態污染物的分離技術:

1、重力沉降:沉砂池(平流、豎流、旋流、曝氣)、沉澱池(平流、豎流、輻流、斜流);

2、混凝澄清;

3、浮力浮上法:隔油、氣浮;

4、其他:阻力截留、離心力分離法、磁力分離法

二、污染物的生物化學轉化技術:

1、活性污泥法:SBR、A/O、A/A/O、氧化溝等

2、生物膜法:生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化池等

3、厭氧生物處理法:厭氧消化、水解酸化池、UASB等

4、自然條件下的生物處理法:穩定塘、生態系統塘、土地處理法

三、污染物的化學轉化技術:

1、中和法:酸鹼中和

2、化學沉澱法:氫氧化物沉澱、鐵氧體沉澱、其他化學沉澱

3、氧化還原法:葯劑氧化法、葯劑還原法、電化學法

4、化學物理消毒法:臭氧、紫外線、二氧化氯、氯氣、次氯酸鈉

四、溶解態污染物的物理化學分離技術:

1、吸附法

2、離子交換

3、膜分離法:擴散滲析、電滲析、反滲透超濾納濾、微濾

4、其他分離方法:吹脫和氣提、萃取、蒸發、結晶、冷凍

(1)污水處理膜技術擴展閱讀:

現代污水處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。

一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標准。一級處理屬於二級處理的預處理。

二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准。

三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。

B. 常用幾種膜分離法污水處理方式

常用的幾種膜分離法污水處理方式:
一、超濾膜分離方法。根據分子的形狀和不同性回質利用大氣壓答力的作用,將其進行有效的篩選和分離。這項技術通過我國的多年研究和使用,除污效果顯著,能有效的對污水中的bing原體進行處理。因此超濾膜分離技術在我國各項污水處理中得到廣泛的使用。
二、納濾膜分離方法。在20世紀70年代的中後期形成的納濾膜分離技術就是在保證無機鹽分離時不受電勢和化學梯度的影響,通過(實際壓力小於或等於1。5MPa)的作用將直徑大約為1納米的分子進行有效的篩選和分離,從而達到污水處理的效果。
三、液膜分離方法。在20世紀60年代被提出一直到80年代中後期才被廣泛應用的液膜分離技術,分為乳狀液膜和支撐液膜,其中乳液液膜在污水處理技術中被廣泛應用。第四、膜生物反應器。就是原水在進入生物反應器與生物發生充分反應之後,利用循環泵,使水流經膜組件,水得到排放的同時生物相又重新流入生物反應器,該技術是通過把膜件與生物反應器進行結合而形成的一種新型去污技術。

C. 污水處理生物膜法的優缺點

污水處理生物膜法也是城市污水二級生物處理的一種常用方法,具有以下優點:

一是生物膜對污水水質、水量的變化有較強的適應性,管理方便,不會發生污泥膨脹。

二是微生物固著在載體表面、世代時間較長的微生物也能增殖,生物相對更為豐富、穩定,產生的剩餘污泥少。三是能夠處理低濃度的污水。

污水處理生物膜法的不足之處在於生物膜載體增加了系統的投資;載體材料的比表面積小,反應裝置容積有限、空間效率低,在處理城市污水時處理效率比活性污泥法低;附著於固體表面的微生物量較難控制,操作伸縮性差;靠自然通風供氧,不如活性污泥供氧充足,容易產生厭氧。

D. FMBR膜技術污水處理器膜片的原理及清洗

就是一個過濾
清洗有反沖洗,水自流就可以了,加上寶器震動

E. 污水處理膜技術的發展階段及現狀!需要相關資料!

膜分離技術的發展和現狀

膜分離是人們所掌握的最節能的物質分離(包括分級、純化、精製、濃縮)技術之一。近三十年來發展極其迅速,已從單純的海水與苦鹹水脫鹽、純水及超純水的制備、工業用水的回用,逐步拓展到環保、化工、醫葯、食品、航天等領域中,以每年大於10%的速率遞增,發展前景備受關注。
自20世紀60年代Loeb和Saurirajan研製成功了世界第一張非對稱型醋酸纖維素反滲透膜以來,大規模海水淡化就變成了現實;20世紀70~80年代開發的超濾、氣體分離膜等也已進入工業應用;80~90年代建成無水酒精滲透氣化裝置,現已大規模推廣應用於有機物的回收和脫水;90年代以來被稱之為膜接觸器(membrane contactor)的膜萃取、膜吸收、膜汽提(membrane-based striping)、膜蒸餾(membrane distillation)等,為膜技術全面溶入大化工(流程工業:包括石油化工、化工、精細化工、制葯、食品、發酵工程)領域提供了技術支持;近幾年來膜促進傳遞(facilitated transport)、膜反應器(membrane-reactor)、膜感測器(membrane sensor)、控制釋放(controlled release)等膜技術發展很快,膜式燃料電池(membrane fuel cell)則成為當今發達國家探索研究的熱點。
目前膜分離技術已被廣泛地用於水處理領域如海水淡化、苦鹹水脫鹽、超純水製取;醫葯工業,人工臟器如人工腎
(artificial kidney)、膜式氧合器(membrane oxygenator)、人工肝的制備,以及葯劑的濃縮、提純;食品工業,如果汁和果肉等的濃縮、飲料的滅菌和純清、從家畜等動物的血液中提取蛋白質;石油化學工業,如天然氣中回收氦,合成氨廠尾氣中回收氫、石油伴生氣二氧化碳的回收、輕烴氣流中脫除硫化氫等;環境保護,如廢水(電鍍廢水、印染廢水、石油化工廢水、食品制葯工業廢水)中有用物質的回收,以及城市生活污水和放射性廢水的處理等。
膜與膜技術的應用領域十分廣闊,在當今世界高技術競爭中,也佔有極其重要的位置,特別是載人航天、大洋深海探索研究與開發中離不開它,因而深受發達國家的關注。歐盟、日本、美國等早年在膜材料的基礎研究和應用開發方面投入大量人力、物力,加拿大、義大利、荷蘭和英國等也在膜的基礎研究和開發應用上做出了大量的貢獻。這些國家(如美國的KOCH、GE、DOW、DuPont;荷蘭的norit等公司)在膜元件的制備技術上處於絕對領先的地位。
中國膜科學技術開始於1958年離子交換膜的研究;20世紀60年代研究反滲透膜,曾組織全國海水淡化會戰,大大促進我國膜科學技術的發展;70年代就已開發出反滲透(reverse osmosis)、超濾(ultrafiltration)、微濾(microfiltration)和電滲析(electrodialysis)等器件設備,隨後投入工業應用;80年代起除繼續發展液體分離之外,氣體膜分離和滲透氣化等已走過了開發和研究階段,現在已進入工業應用階段,其它新技術也在不斷研究開發之中。
膜科學與技術的發展與應用可分為膜元件的製造、膜設備的研製、膜軟體的研發、膜應用四個環節。膜製造商只保證膜本身的標准分離性能,即在規定測試條件下的分離性能;膜硬體與膜軟體是膜分離工程公司的工作,膜分離工程公司首先根據市場需求和用戶要求分離的物料性狀和目標產物標准進行實驗研究,在滿足用戶要求的條件下確定膜元件的種類和數量,膜分離穩定運行的條件和清洗恢復條件,這就是膜軟體;膜硬體就是膜元件和膜設備,膜設備實質上是機電一體化設備,膜元件是膜分離設備的核心,設備的其它部分都是為膜元件分離功能的發揮提供運行條件(溫度,壓力,流速流量等)的;膜軟體是靠膜硬體來運行的,膜硬體的設計製作基礎是膜軟體;膜用戶只能按照與膜分離工程公司達成的一致嚴格執行《膜分離設備運行規范》的要求,將膜分離設備與自己流程的前後工序連接運行以達到自己對膜分離工序所確定的運行目標。近年來膜過程(膜軟體、膜硬體)的國內市場已經進入成熟期(高速增長,價格穩定)。

膜技術的主要分離過程
國際理論與應用化學聯合會(IUPAC)將膜定義為:一種三維結構,三維中的一度(如厚度方向)尺寸要比其餘兩度小得多,並可通過多種推動力進行質量傳遞。這樣膜過程就應該被定義為以膜為介質進行質量傳遞的一種化工單元過程或化工單元操作;很顯然膜分離屬於化工單元操作。
膜分離技術按傳質推動力可分為壓力差、濃度差、溫度差、電位差等推動力膜;按膜組件結構可分為平板(盒式)膜、螺旋卷式膜、中空纖維膜、管式膜等;按功能層材料可分為無機膜(陶瓷膜、金屬膜、碳分子篩膜等)和有機膜。
微濾、超濾、納濾(nanofiltration)與反滲透都是以壓力差為推動力的液體膜過程,當膜兩側存在一定壓力差時,可使一部分溶劑及小分子的組分透過膜,而微粒、大分子、鹽的離子等被膜截留下來,從而達到分離目的。四個過程的透過機理基本相同,主要是被分離物顆粒或分子、離子的大小和所採用膜的結構與性能有所差異。按照國際理論與應用化學聯合會(IUPAC)對這四種膜過程的定義,微濾(MF)是指大於0.1μm的顆粒或可溶物被截留的壓力驅動型膜過程;超濾(UF)是指不大於0.1μm大於2nm的顆粒或可溶物被截留的壓力驅動型膜過程;反滲透(RO)是指高壓下溶劑逆著其滲透壓而選擇性透過的膜過程;納濾是指不大於2nm的顆粒或可溶物被截留的壓力驅動型膜過程。微濾的壓差范圍為0.10~0.20MPa;超濾的壓差范圍為0.10~0.50MPa; 反滲透被用於截留溶液中的鹽或其它小分子物質(分子量小於200),所施加的壓力在2MPa左右,也可高達10MPa;納濾用以分離分子量約為幾百至幾千的溶液組分,其壓差范圍為0.5~2.0MPa。
電滲析是在電場作用下使溶液中的陰、陽離子選擇性地分別透過陰、陽離子交換膜,進行定向遷移的分離過程。該過程主要用於苦鹹水脫鹽、飲用水制備、工業用水處理等。近十多年來,開始應用於有機酸脫鹽與純化、廢酸鹼回收等;膜電解過程中,在兩電極上存在電化學反應,並有氣體產生,主要在氯鹼工業中用於大規模生產離子膜級氫氧化鈉。
氣體分離膜是指在壓力差下,利用氣體中各組分在膜中滲透速率的差異,達到各組分分離的過程。氣體分離膜已大規模用於合成氨廠的氮、氫分離,空氣富氧、富氮,天然氣中二氧化碳與甲烷的分離等。
滲透氣化與蒸汽滲透(vaper permeation)均是利用待分離混合物中某組分具有優先選擇性透過膜的特點,使料液側優先滲透組分以溶解-擴散透過膜而實現分離的過程。兩者的差異在於滲透汽化過程採用負壓操作,進料物流為液態,優先透過膜的組分在膜下游側汽化,並在冷凝器中冷凝和收集;而蒸汽滲透採用正壓操作,進料物流為氣相,常為對膜具有相互作用的有機分子透過膜。滲透氣化主要用於有機物脫水(親水膜)、水中有機物的脫除(疏水膜)、有機混合物分離等方面的應用,被認為是最有希望取代高能耗精餾技術的膜過程,其中有機溶劑脫水及水中有機物脫除已有工業裝置;蒸汽滲透適用於空氣中有機溶劑的回收,隨著環保意識的增強,蒸汽滲透將會獲得較大的推廣應用。
另外還有兩類正在開發與推廣應用的新型膜技術:一類是目前稱之為膜接觸器,包括膜基吸收、膜級萃取、膜蒸餾、膜基汽提等。在這些過程中,膜介質本身對待處理的混合物無分離作用,主要利用膜的多孔性、親水性或疏水性,為兩相傳遞提供較大而穩定的相接觸面,可克服常規分離中的液泛、返混等影響,因而近十餘年來,深受化工界的關注;另一類是以膜為關鍵技術的集成分離過程,包括膜與蒸餾、膜與吸附、膜與反應等相結合的集成過程,具有常規分離過程所不能及的優點,也正在受到重視和發展。
隨著科學技術的發展,人們模仿生物膜的某些功能,研製出各種功能的合成膜,應用於日常生活與工業生產過程中。可以認為,膜產業已成為21世紀發展最快的高新技術產業之一。
http://wenku..com/link?url=jXA21_ggIENbKblGrdKo56PVI3W_nakV4uuuYRS9xiY_btaO4ZOrmW-3WOjIgo1mF2MYoDXihZ6oU2HKVM-67NhDEdq-zG4SSETB3m0xxBS

F. 國內膜技術污水處理公司有多少家

我們就是專業用膜的公司,具體多少家沒法說,因為根據實際工程需要,很多污水處理公司就是沒做過都說會做,然後再開始現學現賣。而且國內膜相關企業很不規范,生產商和污水處理公司會混在一起,比如碧水源,本來是污水處理公司,但同時生產膜,盡管生產的膜基本沒法用。國產膜主要是強度和通量不足的問題,但勝在價格便宜,市場還是不錯的,而且污水處理一味追求高通量也沒必要,曝氣池本來就大,多幾組膜也不佔地方。另外,國產膜的操作要簡單很多,如果選擇國內的控制設備及水泵再用進口膜因為操作復雜(反沖、在線清洗等),反而會故障不斷,而進口水泵等不一定適合國內的水質條件(雜質多,含沙多)。所以,基本要因地制宜的選擇膜。樓上說GE,GE用的是澤能膜,日本的膜有旭化成和三菱(中空膜),久保田是平板膜,明電舍是陶瓷平板膜,很多很多,沒有哪家是最好,要根據實際情況選擇的。

G. 陶瓷膜污水處理技術好用嗎

這個要看在什麼情況下使用,比如說你的出水要求不高,只要求能達到和MBR膜一樣的內出水效果,容那麼陶瓷膜是一種選擇,因為陶瓷膜的過濾效果與MBR膜是差不多的,而維護起來比較方便,沒有MBR膜那麼嬌貴,使用壽命長;而如果你想要達到反滲透級別的效果話,那就別用陶瓷膜了,陶瓷膜達不到,說白了以現在的技術手段無法達到有機膜那個過濾等級。

H. 有沒有應用膜技術的污水處理廠呢給提供幾個

東麗最新膜技術在污水再生回用中的應用,東麗公司成功地開發了低污染反滲透膜和中空纖維超濾膜來進行污水再生處理,同時開發了浸沒式平板膜生物反應器(MBR)有效地進行污水的深度處理。應用自行開發的多種水處理膜產品,組合成二種有效的污水深度處理和再生技術。 採用這種新型的污水處理膜法再生系統,MBR 出水可直接用來綠化或農田灌溉,並通過低污染反滲透膜(RO)進一步處理後製造再生水回用。面對水資源不足,水污染嚴重的狀況,這種社會急需的利用膜法進行污水深度處理或再生技術已經受到人們的廣泛重視。東麗公司利用自行開發的中空絲超濾膜和平板微濾膜去除水中微小顆粒,並利用低污染反滲透膜來進一步去除溶解的有機物和離子,將中空絲超濾膜或平板微濾膜與低污染反滲透膜相結合,達到高質量的處理水質。這種膜法污水再生回用技術是水資源再生領域的一項有效新型的水處理技術。

杭州灣新區水廠是設計上首次將超濾膜和反滲透膜即「雙膜法」應用於市政水處理的工程。膜分離技術歷來被認為是「神奇但嬌氣、昂貴」的水處理技術。膜分離技術幾乎可以實現一切液體物質的分離和濃縮,能去除水中差不多99%的各種離子,因此,不僅廣泛地應用於電力、石化、鋼鐵等高排放、高污染行業的廢水循環利用,應用於海水淡化、苦鹹水淡化中的脫鹽處理,還被廣泛用於各種飲用純凈水、醫用超純水的製取。但由於膜技術設備成本高、對水源的水質要求高、系統運行穩定性差,因此,在我國把膜技術應用於市政自來水尚屬空白。

將污水處理成凈化水甚至飲用水的連續膜過濾水處理系統近日在天津工業大學研發成功。
兩套該系統現正在天津開發區泰達污水處理廠進行安裝調試,即將投入使用。每套連續膜過濾水處理系統的處理能力為每小時100噸,每天的污水處理能力可達5000噸。

由清華提供技術支持的密雲縣污水處理廠再生水回用工程竣工,該工程採用了當今世界最先進的膜-生物反應器(簡稱MBR)技術。MBR是將膜分離和傳統生物處理工藝有機結合的一種新型高效污水處理與回用工藝,集生物降解作用和膜的高效分離為一體,具有出水水質好且穩定、處理負荷高、裝置佔地面積小、產泥量小、操作管理簡單等特點。環境系從「九五」開始長期從事有關膜-生物反應器技術的研究,承擔過國家「九五」、「十五」以及「863」項目,在膜-生物反應器技術研發和應用方面取得了一系列的成果。這些研究成果為密雲縣污水處理廠膜生物反應器再生水回用工程的建設提供了強大的技術支持。

I. 廢水處理(普通生化處理)和膜技術水處理哪個好

這個要根據廢水中含有哪些有害物質,比如說含有切削液廢水的話可以採用毅礪 節能有機膜廢液處理,比較好。如果單單是污水的話可以採用普通的生化處理。可視情況來決定使用哪個處理技術的。

J. 膜技術如何應用在化工廢水處理

SBR是序批式反應器活性污泥法的縮寫,是間歇曝氣模式下的活性污泥廢水處理技術,又稱序批式版活性污權泥法。與傳統的污水處理工藝不同,SBR技術採用分時操作代替空間分割的運行模式、非穩態生化反應代替穩態生化反應,而不是理想沉澱的靜態沉澱。傳統的動態降水。其主要特點是操作的有序性和間歇性。

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