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作者:an888    发布于:2023-12-10 22:55    文字:【】【】【
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  1、-范文最新推荐- 超滤膜(UF)过滤自来水工艺的分析与研发 摘要:随着社会经济的快速发展和人类生活水平的不断提高,现有的供水行业面临着前所未有的挑战。 一方面,生产与生活排放的污染物越来越多,导致我国水源水质日趋恶化,水中污染物尤其是有机污染物越来越多。另一方面,生活饮用水水质标准大幅提高。在新形势下,常规饮用水处理工艺已不堪重负,其自身存在对有机微污染物、氨氮等无法有效去除的弱点,氯化过程不但不能有效地灭活水中抗氯型的病源寄生虫等病原微生物,还导致了对人体健康危害更大的有机卤化物的形成,处理后的生活饮用水安全性难以保证。因此必须开发新的饮用水处理技术,才能保证人们安全用水。6745超滤膜过滤

  6、定结果163.2.2完整性测的影响173.3 细菌内毒素的影响193.3.1细菌内毒素检测方法193.3.2影响细菌内毒素检测的因素203.4微生物限度的影响213.4.1微生物限度检测结果与讨论213.4.2影响微生物限度检测的因素223.5总有机碳的影响223.6滤芯纯化水溶出物233.6.1不溶性微粒的影响233.6.2不挥发性残留物的影响233.6.3抗氧化性的影响234结论275致谢28参考文献291 绪论1.1纯化水制备1.1.1纯化水制备方法选定原则纯化水作为制药生产过程中大量使用的工艺用水,对药品生产和用药者的安全是至关重要的。对多种纯化水制备工艺进行分析,从出水质量、投入成本

  7、、耗能及环保等方面评价,提出了符合制药企业实际的制备纯化水的工艺流程组合方案。认为反渗透法制备纯化水(二级RO、二级RO+EDI、一级RO+EDI)的制水流程非常适用于制药行业。制药用水系统除控制化学指标及微粒污染外,必须有效地处理和控制微生物及细菌内毒素的污染。纯化水的质量取决于源水的水质、纯化水制备系统的组成和处理能力以及贮存分配系统。纯化水制备系统的配置应根据源水水质、水质变化、用户对纯化水质量的要求、投资费用、运行费用等指标综合考虑确定。1.1.2纯化水制备方法 细菌内毒素和大部分有机物等杂质。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围,无需化学品即可有效脱除水中盐份,系统除盐率一般为9

  8、8以上。本论文是采用反渗透法制备纯化水如图1.1所示;图1.1 反渗透加混床工艺流程图1.2膜技术的发展概述1.2.1膜的定义与分类根据分离机理,膜大致分为多孔膜、无孔膜和载体膜,多孔膜在处理溶液时根据颗粒大小进行分离,主要用于超滤和微滤;无孔膜利用分离体系中各组分溶解度或扩散系数的差异进行分离,主要用于气体分离、透析、蒸汽渗透等过程;载体膜是通过载体分子对某组分高度专一的亲和性来实现不同组分的分离。表 1-1 膜的种类13膜种类膜功能被截流物质微滤多孔膜、溶液的微滤、脱微粒子悬浮物、细菌类、微粒子、大分子有机物超滤脱除溶液中的胶体、各类大分子蛋白质、各类酶、细菌、病毒、胶体、微粒子反渗透和纳

  9、滤脱除溶液中的盐类及低分子物质无机盐、糖类、氨基酸、有机物等透析脱除溶液中的盐类及低分子物质无机盐、糖类、氨基酸、有机物等电渗析脱除溶液中的离子无机、有机离子渗透气化溶液中的低分子及溶剂间的分离液体、无机盐、乙醇溶液气体分离气体、气体与蒸汽分离不易透过液体膜的定义有许多,但从宏观上讲,“膜”为两相邻相之间的一个不连续区间(区域)或界面,是一道选择性屏障,在分隔的两相或者两部分之间,借助于某种推动力以特定形式限制和传递流体物质。膜可以为气相、液相和固相,或是他们的组合。分离膜对流体可以是完全透过性的,也可以是半透过性的,但不能是完全不透过性的。这里膜有三个明显的特征。其一

  10、,膜充当两相间的界面,分别与两侧的流体相接触;其二,膜具有选择透过性,这是膜或膜过程固有的特性;其三,传递过程的推动力可以是压力差、浓度差、温度差或电势差等。 (1)出水水质稳定可靠。在浊度、悬浮物的去除方面,超滤膜工艺比常规工艺具有更高的去除率,超滤膜产水浊度通常达到0.1 NTU(浊度)以下,而且不随原水水质波动而变化,所以超滤膜工艺可少用或甚至不用混凝剂,从而减少混凝剂对水质的污染。对颗粒物质的去除率可达99.9以上。(2)超滤膜出水微生物安全性高,对大肠杆菌等的细菌和病毒的去除可达4log以上,完全满足国家饮用水的要求。由于微生物的尺寸通常在0.5m以上,因此0.03 &

  11、micro;m孔径的超滤膜可有效去除微生物。因而减少了消毒剂的用量,也显著减少了消毒副产物的生成量,从而提高了水的化学安全性。(3)对于铁、锰、铝等胶体具有9095以上的去除能力。(4)超滤膜与其他单元组合方便。结合化学预氧化、强化混凝、活性炭吸附和生物炭降解等工艺,可以去除水中的有机污染物,而且对水中天然有机物的有效去除将使后续氯胺(或氯)的消毒副产物得到有效控制。(5)自来水厂采用超滤膜工艺操作灵活。根据供水规模仅需增减超滤膜组件即可,适用于任何规模供水量的净化处理,并且改扩建容易。(6)操控性能好,采用PLC全自动控制,操作简单、使用方便、大大减少人员和维护费用。(7)采用超滤膜技术可极

  12、大地减少占地面积,一般可降低3070。(8)施工周期短,膜装置的模块化和标准化有利于缩短水厂建设周期,实现水量需求与产能建设同步。(9)超滤膜制水成本与传统饮用水处理工艺相比较,基本相当或较低(10)超滤膜技术对环境不会造成大的影响。唯一的排放物(反洗水)可以回用,也可以用作生活用水,不会增加外环境的污染负荷,是一种真正意义上的“绿色工艺”。 国内应用现状:我国于20世纪90年代中期引入超滤膜技术,主要作为反渗透膜的预处理应用在工业水处理中,直到2005年,苏州市木椟镇一座1万m/d的超滤膜水厂投入运行,这是国内第一座采用超滤膜工艺的水厂。 慈东自来水厂在改

  13、造过程中采用双膜法,即超滤膜一反渗透膜工艺,截至目前运行效果非常稳定且满足生活饮用水卫生标准限值。 世界最大的“双膜法” 自来水厂-台湾高雄拷潭净水水厂,全部采用立升PVC超滤膜组件,正式投产至今,经历了10多次台风考验以及水源上游违法排废事件等突发事件,水厂供水质量保持稳定,上海洋山深水港供水扩建工程总规模1.6万m/d,原水为自来水,采用高架曝气生物活性炭吸附池和内压式柱状超滤膜组合工艺。工程实践表明,整个系统处理效果良好,耗能低,日常运行费用少。1.4 本文研究方向、重点、及意义超滤膜过滤系统已在自来水厂新建和升级改造中得到了广泛的应用,本课题主要研究

  14、超滤膜过滤自来水工艺的分析,主要分析超滤膜过滤自来水工艺后的水质分析。超滤膜成为浓缩分离高新技术,在水处理行业中应用最为广泛。它是运用压力差推动膜分离过程,原料中的溶液通过高压透过膜元件,此时就达到了浓缩分离和溶液净化的目的。该设备整个处理流程不会造成任何污染,所以受到各行各业的青睐。UF超滤膜的主要结构可以分为对称和非对称两种。UF超滤膜的孔径在0.0010.02m之间,所以经它处理过的水质完全能够满足游泳用水质的标准。但是,在使用过程中要注意对膜的维护,本文主要探讨的是膜的性能,其主要通过膜测定膜的物理参数,以及对滤水的分析,从而得到超滤膜的性能,以此判断膜的质量。膜分离技术具有无相变、能耗低、设备简单、占地少等明显优点,从而受到普遍关注。我国超滤用于饮用水处理方面的研究起步较晚,为了尽快实现超滤在水处理工程上的大规模应用,今后超滤膜的应用研究主要在以下几方面展开: 2.2超滤膜过滤自来水工艺纯化水的制各就是在图2.1框架的基础上,进行不同的工艺组合,得到不同的纯化效果,以适合不同的水源和企业要求。另外,在制备系统中还应考虑这些设施的定期反洗和消毒问题。 超滤膜(UF)过滤自来水工艺的分析与研发(6): 13 / 13

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