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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
随着饮用水水质标准的日益严苛,常规水处理技术及部分深度处理技术已不能满足人们对水质的要求。针对我国饮用水资源现状,介绍了饮用水处理技术的发展现状、中空纤维膜技术及其饮用水净化工艺,重点阐述中空纤维膜技术在饮用水处理中的应用案例。中空纤维超滤膜具备无害性、耐污染性等优异性能,可大幅度截留去除水中颗粒物、两虫等有害杂质,且处理水浊度能够达到0.1 NTU的效果,从而有效改善了水处理技术,成为饮用水净化工艺的发展方向。  相似文献   

2.
随着人们生活水平不断提高以及环境、水资源保护的需求增大,超滤膜技术因为区别于我国传统城市饮用水净化处理处理技术,可以对不同的水质进行处理等更为优秀的过滤性逐渐被人们所看重。该文探讨了超滤膜技术在环保工程水处理中应用方法。  相似文献   

3.
为保证受污染水源进行安全有效的处理,保证饮用水水质,在饮用水遭受污染,严重威胁人类健康的问题上,参考国外先进的饮用水质净化方法,提出了水质净化的新观念。对于过去传统的水处理工艺,必须建立起新型饮用水除污系统。  相似文献   

4.
重金属对中国地下水造成了不同程度的污染,一些地区的地下水中锌的含量已严重超过标准限值,这对当地居民的身体健康造成了严重威胁,但目前中国对于锌超标地下水处理方法的研究却较少。因此对于地下水锌超标地区,寻找效果较好、适用于饮用水的处理方法对于提高饮用水水质、保护人体健康意义重大。在综述地下水中锌污染现状、饮用水中锌含量的基础上,分析了可用于饮用水处理的膜法、吸附法和离子交换法等方法用于去除水中锌的特性与差异,并对这些方法存在的不足和未来发展趋势进行了探讨,分析表明,吸附法和离子交换法用于地下水除锌处理尚有不足,反渗透则相对较适用,即前置超滤或纳滤的反渗透工艺可作为地下水处理设施改造的优选方案。明确的工艺取向对锌超标地下水处理与设施升级改造具有重要指导意义。  相似文献   

5.
随着社会工业的发展,我国的饮用水污染日益严重,人们越来越关注饮用水的水质问题,为了人们的身体健康,如何使我们的饮用水更加纯净,是我们急需解决的问题。本文从膜处理技术的基本性能、研究方向、应用特点、应用前景与建议等方面介绍了膜处理技术在水处理中的应用。  相似文献   

6.
臭氧活性炭、纳滤联用对受污染饮用水深度净化的中试处理效果表明,在臭氧投量3.3 mg/L,臭氧化反应时间12min,活性炭滤速6.5 m/h的运行条件下,臭氧活性炭预处理能够大量地去除原水中的污染物,可保证纳滤的正常运行;纳滤采用一级两段的级联方式,在操作压力为0.6~0.7MPa,膜通量为25.6L/m2@h,回收率为75%的条件下,对预处理后残余有机物的净化效果良好,其部分脱盐的特性可保留水中部分矿物质,提高了水质的安全性和健康性.  相似文献   

7.
以国内投产最大规模的纳滤水厂为研究对象 ,针对“常规工艺+超滤+纳滤”的深度处理工艺,结合水厂运行实况、进行水质分析和工艺处理效能研究。研究表明纳滤工艺可有效去除原水中的类腐殖酸和类富里酸物质等有机物,对原水中溶解性有机碳去除率达到82%。三卤甲烷类消毒副产物(THMs-DBPs)生成势实验显示纳滤出水THMs-DBPs浓度为14.45~18.65 μg·L-1,双膜法工艺出水DBPs前体物浓度极低。根据水厂纳滤单元的日常监测维护,包括进水水质监测、纳滤单元压力变化、膜清洗策略调整,讨论了纳滤膜饮用水厂的系统运维实践。研究结果可为纳滤膜在饮用水处理应用与推广提供技术参考。  相似文献   

8.
杜黄金 《甘肃科技纵横》2010,39(6):89-90,48
饮用水污染日益加剧,生活饮用水卫生标准逐年提高,给当前的给水处理工艺带来了巨大的挑战。本论述阐述了当前饮用水的污染状况,饮用水卫生标准的变化,介绍了强化传统工艺、在传统工艺前增加预处理技术和在传统工艺后增加深度处理技术三类饮用水处理技术的研究进展,并分析了各种水处理工艺的优缺点及其应用前景。  相似文献   

9.
李顺成 《天津科技》2003,30(1):48-48
由天津大学开发研制的我国第一条纳滤水生产线经过一年运转,各项指标均达到或超过设计要求,纳滤水制备组合处理工艺具有十分广阔的市场前景。 纳滤水是采用高新技术制备而成的一种新型健康水,被世界水资源专家誉为21世纪的最佳饮用水。纳滤水既去除了水中微量有机污染物,同时还保留了人体所必需的矿物质,其中各种离子的配比符合医学界公认的健康有益的水的最佳含量。纳滤膜技术的发展,给饮用水深度净化开  相似文献   

10.
 对2000-2019年国家自然科学基金(NSFC)资助的膜分离项目进行统计,并对获得资助的项目类别、项目名称、项目负责人、经费数额、依托单位、地区进行分析,结果表明:(1)NSFC在膜分离领域共资助项目920项,累计资助经费达54684万元,项目资助数量和经费均呈现逐年增长的趋势。(2)北京、江苏、天津、浙江和辽宁是我国5大膜分离研究区域。(3)超滤、纳滤、反渗透和正渗透等膜法水处理技术在2010年后的立项数及经费快速上升,而膜反应器领域增长较为缓慢。(4)从重点项目和重大项目来看,近些年研究方向主要集中于气体分离领域中氢气膜分离技术和二氧化碳膜分离技术、水处理膜领域中膜法饮用水处理和污水再生技术等研究。  相似文献   

11.
蒋俊光  陈铭 《科技资讯》2010,(13):37-37
为确保农民提高饮用水质量,应采用一系列方法进行饮用水安全防护。主要措施:从水源、管道、污水处理、村镇规划布局等几个方面进行有效防护;饮用水的净化处理:分别从家庭或个人饮用水的净化处理和集中或饮用水的净化处理两个方面进行论述。  相似文献   

12.
<正>饮用水是人类生活的必需品,与人类的生活息息相关。饮用水的净化情况是人们关心的焦点。近些年,人们经常在一些城市水业战略论坛上,看到中国工程院院士、水处理专家、哈尔滨工业大学教授李圭白为大家讲解城市饮用水净化工艺的情形。  相似文献   

13.
 氧化石墨烯(GO)具有片层薄、亲水性好、水分子在其片层间运动速度快等特点,通过调节GO 膜片层间隙尺寸可实现对溶质的截留,因而在水处理方面表现出优异的分离性能。本文综述了氧化石墨烯基膜的制备方法,包括真空抽滤法、喷涂法、旋涂法和浸涂法和层层自主装法等。介绍了氧化石墨烯基膜在反渗透、纳滤、渗透汽化等方面的研究进展,并对未来在水处理领域的应用进行了展望。  相似文献   

14.
传统的水处理过程中常采用混凝-沉淀-过滤-消毒的处理工艺,随着饮用水水质标准的提高,该工艺已经不能满足人们对饮用水的要求。膜处理技术是目前应用最多的水处理技术。本文介绍了膜技术和膜分离技术的相关内容,并且就膜技术在制水工艺中的应用进行了阐述。  相似文献   

15.
浙江省“水处理功能材料及应用”重点科技创新团队由浙江大学牵头并联合浙江省环境保护科学设计研究院等8家科研院所和企事业单位共同创建,共同致力于经济高效水处理功能新材料、工业废水/城镇污水处理新工艺的研发、推广与工程应用,以解决水处理功能材料及其应用的关键技术难题。团队主要研究方向为环境吸附材料及其水处理应用、新型絮凝材料及其水处理应用、新型膜材料及其水处理应用、催化氧化材料及其水处理应用、工业废水/城镇污水处理技术集成与工程示范、饮用水安全保障技术与工程示范等,旨在通过材料研发-技术集成-工程应用等,促进新型经济高效水处理功能材料及其新工艺的推广应用,为经济高效处理工业废水/城镇污水和饮用水提供技术支撑。  相似文献   

16.
为了研究纳滤去除某市河水中微污染物生产饮用水的可行性,并筛选生产饮用水的最佳纳滤膜,采用四种纳滤膜DESAL 51 HL、DESAL 5 DL、UTC-20和UTC-60处理河水,研究其去除COD、UV254吸收值以及硝酸盐等微污染物效率,考察纳滤过程中水通量变化.试验结果表明,四种膜对COD和具254nm吸收值的有机物去除率在50%~95%之间,UTC-20去除有机物效率最高.DESAL 51 HL、DESAL 5 DL和UTC 60对无机物截留率在22%~65%之间,而UTC-20达到93%.UTC-20对不同原水中硝酸盐的去除率均大于70%.在短时间纳滤实验中,存在着不可逆的水通量减少,有轻度膜污染发生.结论UTC-20适用于处理有机污染和硝酸盐复合污染的地表水源生产饮用水.  相似文献   

17.
纳滤膜材料及其应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍纳滤膜的特点和制备方法,概述纳滤膜在食品、制药、水处理、染料及冶金行业中的应用,并探讨纳滤膜技术的应用前景。  相似文献   

18.
张靖  杨瑞芹 《科技资讯》2012,(33):148-148
工业化生产进程的持续深入在为我国带来显著经济效益的同时,也引发了严重的水污染现象。一些水体产生富营养化问题,应用常规方式工艺处理较难令水体符合饮用水指标。为此,本文就高锰酸钾藻类水处理技术展开探讨,并研究了实践应用阶段中应注意的问题。对优化水处理效果,提升高锰酸钾水处理技术水平,有重要的实践意义。  相似文献   

19.
以臭氧活性炭、纳滤联用制取优质饮用水时,纳滤的优化运行是整个工艺能否正常运行的关键所在。针对这一问题,研究了工艺中纳滤膜通量、回收率等重要参数特性,分析了纳滤膜污染和劣化因素及控制措施,为工程应用提供了依据。  相似文献   

20.
离子交换树脂在水处理领域已经得到了广泛应用,文章介绍了离子交换树脂以及其在废水处理中的一些应用实例。比如其在含汞废水,含铜废水,有机废水等的处理中的应用。离子交换树脂法处理废水具有可深度净化、处理效率高和能实现多种金属综合回收的优点,在水处理领域必将得到更为深入的应用。  相似文献   

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