【摘 要】
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随着水资源的日益短缺以及对污水处理的迫切需求,反渗透技术在水处理方面已经越来越受到关注。但在反渗透过程中,浓差极化和膜污染仍是不可避免的问题,其中,膜污染是制约其膜性能发挥的主要问题,导致产水量降低、脱盐率降低、操作费用高等,并影响膜的使用寿命。本课题配制并考察了不同的清洗剂对于不同污染类型的清洗效果,从而达到减缓污染恢复膜通量的效果。自行设计了一套反渗透膜清洗评价装置,分别对海藻酸钠和腐殖酸有机
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随着水资源的日益短缺以及对污水处理的迫切需求,反渗透技术在水处理方面已经越来越受到关注。但在反渗透过程中,浓差极化和膜污染仍是不可避免的问题,其中,膜污染是制约其膜性能发挥的主要问题,导致产水量降低、脱盐率降低、操作费用高等,并影响膜的使用寿命。本课题配制并考察了不同的清洗剂对于不同污染类型的清洗效果,从而达到减缓污染恢复膜通量的效果。自行设计了一套反渗透膜清洗评价装置,分别对海藻酸钠和腐殖酸有机污染、钙盐镁盐无机污染和有机无机复合污染进行了模拟污染实验,通过配制不同成分的清洗剂对被这三种污染方式污染的膜进行清洗实验,并使用通量恢复率和脱盐率来表征其清洗结果。结果显示:对于有机污染来说,清洗剂H1,H2,H3都具有很好的清洗效果,通量恢复率分别达99.3%,99.5%,100%,清洗过后,与原膜相比脱盐率几乎未发生变化。随后,考察了另外三种清洗剂Q1,Q2,Q3对模拟无机污染的清洗效果,发现Q2,Q3的清洗效果明显优于Q1,通量恢复率均达到90%以上。最后,配制了六种清洗剂进行复合污染的清洗实验,结果显示,清洗剂F4,F5,F6对应的通量恢复率明显高于其他三种,几乎与未污染的原膜通量相同。针对垃圾渗滤液污染膜的清洗难题,本课题做了相关研究。配制了6种不同的清洗剂,考察了对于垃圾渗透液污染后的反渗透膜的清洗效果,结果表明:清洗剂6的清洗效果明显优于其他五种,清洗过后通量增加18%。并研究了在不同清洗条件下,清洗剂6的清洗效果,发现当温度在15℃-30℃之间,清洗时间15分钟左右,通量随温度增加较为显著,而当温度高于30℃,即使清洗时间大于15分钟,通量增加趋于平缓。
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