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超滤深度处理城市污水的试验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:51:56
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超滤深度处理城市污水的试验研究【摘要】:随着我国经济的不断发展,城市用水供需矛盾不断加剧,水资源短缺已成为制约城市发展的重要因素。将城市二级出水作为一种再生资源是解决这一问题的有效

【摘要】: 随着我国经济的不断发展,城市用水供需矛盾不断加剧,水资源短缺已成为制约城市发展的重要因素。将城市二级出水作为一种再生资源是解决这一问题的有效途径。因此,进行城市污水深度处理工艺的研究显得非常必要。 本文采用以超滤为核心的精滤-活性炭-精滤-超滤(MCM-UF)、精滤-活性炭-超滤(MC-UF)、精滤-超滤(M-UF)以及混凝沉淀-超滤四种组合工艺进行了城市污水深度处理应用试验研究,研究不同的预处理工艺对超滤运行性能的影响,并进行了四种组合工艺出水回用的可行性分析。 试验结果表明:四种UF组合工艺均具有良好的除浊和灭菌作用,四种工艺出水浊度都<1.5 NTU,去除率均在80%以上。UF对有机物、重金属都有一定的去除效果,对TN、NH_3-N几乎没有去除。在去除内分泌干扰物的试验过程中发现MCM-超滤工艺的去除效果最好,对邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)的平均去除率分别为54.2%、52.5%。 通过四种预处理工艺的出水水质、运行效果以及经济费用的分析可得出:MCM工艺出水水质较好,但运行费用较高、性能较差;混凝沉淀工艺出水水质略差于MCM工艺,但高于MC工艺和M工艺,而且运行费用较低,出水较稳定,因此是较为经济适用的预处理工艺。 在超滤膜化学清洗过程中,分别使用NaOH(pH=12)溶液、柠檬酸(pH=4)溶液、NaClO(0.1%)溶液清洗,结果表明,NaClO清洗效果最佳,当浓度为0.15%时,膜通量可恢复到原来的90%。 【关键词】:城市污水 污水回用 超滤 预处理
【学位授予单位】:河北工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-24
  • 1.1 研究背景10-11
  • 1.2 污水回用的发展及主要途径11-14
  • 1.2.1 污水回用发展概况11-12
  • 1.2.2 污水回用的主要途径12-13
  • 1.2.3 污水回用的水质要求13-14
  • 1.3 超滤在水处理领域的研究14-17
  • 1.3.1 膜分离技术概述14-15
  • 1.3.2 超滤技术在水处理领域的研究进展15-17
  • 1.4 超滤原理17-23
  • 1.4.1 超滤的筛分机理18-20
  • 1.4.2 滤饼过滤机理20
  • 1.4.3 超滤膜的表面吸附机理20-21
  • 1.4.4 超滤的传质理论21-23
  • 1.5 研究目的和内容23-24
  • 1.5.1 研究目的和意义23
  • 1.5.2 研究内容23-24
  • 第2章 试验设计与方法24-30
  • 2.1 试验原水24
  • 2.2 试验装置及试验流程24-28
  • 2.2.1 试验流程24-25
  • 2.2.2 试验装置25-28
  • 2.3 分析项目和分析方法28-30
  • 第3章 超滤工艺试验结果及分析30-51
  • 3.1 预处理试验结果分析30-36
  • 3.1.1 对浊度的去除效果分析30-31
  • 3.1.2 对有机物的去除效果分析31-33
  • 3.1.3 对总氮和氨氮的去除效果分析33-34
  • 3.1.4 对重金属离子的去除效果分析34
  • 3.1.5 对微生物的去除效果分析34-35
  • 3.1.6 对邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯的试验分析35-36
  • 3.1.7 对产水量的影响36
  • 3.2 工艺试验结果分析36-46
  • 3.2.1 对浊度的去除效果36-37
  • 3.2.2 对有机物的去除效果37-40
  • 3.2.3 对总氮和氨氮的去除效果40-42
  • 3.2.4 对微生物的去除效果42-43
  • 3.2.5 对重金属的去除效果43-45
  • 3.2.6 对邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二乙酯的去除试验结果45-46
  • 3.3 各个工艺的性能比较46-49
  • 3.3.1 各个工艺出水回用的可行性分析46-47
  • 3.3.2 运行费用比较47-49
  • 3.3.3 运行性能比较49
  • 3.4 本章小结49-51
  • 第4章 超滤膜污染的分析与清洗方案研究51-68
  • 4.1 膜污染51-55
  • 4.1.1 浓差极化51-52
  • 4.1.2 膜污染52-55
  • 4.2 超滤膜分离过程数学模型的初探55-61
  • 4.2.1 模型的建立55-57
  • 4.2.2 参数确定57-61
  • 4.3 运行条件对超滤膜通量的影响61-62
  • 4.3.1 温度对膜通量的影响61
  • 4.3.2 进膜压力对初始通量的影响61-62
  • 4.4 膜的清洗方法62-67
  • 4.4.1 物理清洗62-63
  • 4.4.2 化学清洗63-64
  • 4.4.3 反冲洗效果64-66
  • 4.4.4 化学清洗研究66-67
  • 4.5 本章小节67-68
  • 第5章 结论和建议68-70
  • 5.1 结论68-69
  • 5.2 建议69-70
  • 参考文献70-74
  • 致谢74-75
  • 作者简介75
  • 攻读硕士期间发表的论文和研究成果75


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