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文档简介

1、水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训) 膜的分类 按孔径大小:微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜 按膜结构: 对称性膜、非对称膜、复合膜 按材料: 合成有机聚合物膜、无机材料膜 膜法水处理技术中的反渗透和纳滤技术 有机高分子膜: 纤维素酯膜、缩合系聚合物(聚砜类)、聚烯烃 及其共聚物、脂肪族或芳香族聚酰胺类聚合物、全氟 磺酸共聚物和全氟羧酸共聚物、聚碳酸酯; 无机多孔膜:陶瓷膜 氧化硅、氧化铝、氧化锆、氧化钛陶瓷超滤膜 2 膜分离技术的类型和定义 膜分离过程的实质是物质透过或被截留于膜的过程,近似于筛分 过程,依据滤膜孔径大小而达到物质分离的目的,故而可以按分离粒 子大小进行分类:

2、微滤(MF):以多孔细小薄膜为过滤介质,压力差为推 动力,使不溶性物质得以分离的操作,孔 径分布范围在0.02514m之间; 超滤(UF):分离介质同上,但孔径更小,为0.0010.01 m,分离推动力仍为压力差,适合于分 离酶、蛋白质等生物大分子物质; 反渗透(RO):是一种以压力差为推动力,从溶液中分 离出溶剂的膜分离操作,孔径范围在 0.00010.001 m之间;(由于分离的溶 剂分子往往很小,不能忽略渗透压的作 用,故而成为反渗透); 纳滤: 以压力差为推动力,从溶液中分离300 1000小分子量的膜分离过程,孔径分布 在平均2nm; 电渗析: 以电位差为推动力,利用离子交换膜的 选

3、择透过性,从溶液中脱除或富集电解质 的膜分离操作; 4 3 各种膜的分离特性 微滤 悬浮颗粒 各种膜组件的结构 1、平板式 3、中空纤维 2、管式 3、中空纤维 4、卷式 超滤 大分子有机物 纳滤 糖类等小分子有机物,二价盐 或多价盐 反渗透 单价盐 水 5 6 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训) 反渗透技术 国外反渗透膜技术历程: 1748年 Nollet发现渗透现象; 1920年 Van't Hoff建立了稀溶液的完整理论; 1953年 发

4、现醋酸纤维素类具有良好的半透性; 1960年 人类首次制成醋酸纤维素反渗透膜; 1970年 杜邦公司发明了芳香族聚酰胺中空纤维反渗透器; 1980年 全芳香族聚酰胺复合膜及其卷式元件问世; 1990年 中压、低压、及超低压高脱盐聚酰胺复合膜进入市场,从而为反 渗透技术的发展开辟了广阔前景; 1998年 低污染膜研发成功,进一步扩大了反渗透的应用范围; 国产反渗透膜技术历程: 1966年3月山东海洋学院和国家海洋局第一海洋研究所合作开始反渗 透海水淡化的探索,从二醋酸纤维素(CDA)丙酮高氯酸镁水铸膜 液体系制得非对称反渗透膜,这是我国研制出来的第一张反渗透膜。 1967年7月,全国组织海水淡化

5、会战。有国家科委和国家海洋局共同 组织,参加单位有中科院北京化学所、青岛海洋所、国家海洋局第一、二、 三海洋研究所和东北工作站、山东海洋学院、天津大学、北京市环境保护 研究所和给排水设计院、化工部兰州化机所等。会战研制成功 CA反渗透膜 并组装成我国第一台反渗透淡化装置。 20世纪70年代是我国反渗透膜研究的高峰时期。在研究 CDA反渗透膜 的同时,先后开展了CTA和CAB等反渗透膜的研究;1973年开始研究芳香 聚酰胺类型非对称反渗透膜;1977年前后开始研究复合反渗透膜。 20世纪80年代以后,是我国反渗透膜从实验室走向产业化的重要时期。 90年代末先后从美国引进3条芳香聚酰胺复合反渗透膜

6、大型生产线并建厂。 国产反渗透膜产业化历程: 一、1996年,辽宁兴城8271厂引进美国RO生产线; 二、1998年,无锡海洋膜工程公司引进美国RO膜生产线; 三、2003年,时代沃顿、杭州北斗星、河北阿欧公司引进美国 RO生产线; 四、2008年,湖南威灵顿筹备引进美国RO生产技术,目前未有结果。 五、2010年,蓝星东丽以合资方式引进日本RO生产技术。 中国之外规模化的反渗透膜制造商共6家,2010年国产反渗透膜国内市 场占有率约10%,海外市场占有率约0.8%。这与中国世界制造大国的身份不 相符。 反渗透技术 RO原理示意图 10 反渗透技术 聚芳香酰胺反渗透复合膜(Thin Film

7、Composed )由4层薄膜构成。 总厚度约为0.15毫米。 Reverse Osmosis Membrane Materials Cellulose acetate membrane CH2OCOCH3 H O H H OH H OH H OCOCH3H H O CH2OCOCH3 H 超薄脱盐层和低污染涂层 0.20.4微米 高分子支撑层 50微米 无纺布基层 100微米 H O H OCOCH3 H O CH2OCOCH3 O H OCOCH3H H H OCOCH3 O H H OCOCH3 H OCOCH3 H H O CH2OCOCH3 O Cellulose diacetate

8、 (CDA Cellulose treiacetate (CTA 12 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训) 反渗透技术 反渗透技术 Chemical structure of TMC/MPD membrane( FT-30 Reverse Osmosis Membrane Materials B-10 membrane (linear aromatic polyamide NH NHCO CO n SO3H NH NHCO CO m UTC-80 me

9、mbrane (crosslinked aromatic polyamide NH NHCO CO n CO NH NH CO NH NHCO CO m 13 -NH NH 2 -CO COOH 14 复合膜的典型性能发展历程 测试条件 膜类型 NaCl 浓 度 (mg/L 2000 2000 35000 35000 500 1500 35000 1500 500 操作压力 温度 水通量 (MPa ( (L/m2.h 1.55 1.55 5.5 5.5 1.55 1.55 5.52 1.05 0.52 25 25 25 25 25 25 25 25 25 40 40 34 34 59 50 3

10、4-40 55-45 60-45 膜性能 脱盐率 ( 98 98 99.1 99.5 98 98 99.8 98-99 50-70 商品化 时间 1980 1985 1985 1990 1995 1995 2000 2000 2000 反渗透技术 TW BW SW 高脱盐型 超低压型 抗污染型 高脱盐型 超低压型 NF 16 15 反渗透技术 纳滤技术 Thermal Processes Period 1990 1995 RO with energy recovery. 1nd generation 2000 2005 RO with energy recovery. 2nd generati

11、on 2006 2010 Productio n 200,00 0 m3/day 500,00 0 m3/da y 1mill. m3/day 1.5mill. m3/day 2mill. m3/day 4mill. m3/day Specific energy consumpti on 5 4.5 3.5 8.5 海水淡化成本变化趋势 kwh/m kwh/m kwh/m3 kwh/m3 3 3 3-3.5 kwh/m3 3 kwh/m 3 17 18 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处

12、理技术培训网(职业认证、考试、培训) 纳滤技术 世界上海水淡化工程大规模化的普及 Cyprus Larnaca 54000T/D 01 硼1ppm以下世纪初 Israel 下期地中海最大海淡RO Ashkelon 274000T/D 06 Ashdod 132000T/D 03 Haifa 100000T/D 03 冲绳 40000T/D 亚洲最初的大型工程 福岡 50000T/D 日本海最大海淡RO Japan 97 05 NF40 membrane (crosslinked piperazine polyamide; polycondensation type N O N C O C N

13、C=O N N O N C O C C=O OH California Carlsbad 190000T/D 06 北美太平洋最大 Florida Tampa 100000T/D 03 北美大西洋最大 Spain Carboneras 126000T/D 02 現地中海最大 Fujairah Taweelah UAE 170000T/D 03 227000T/D 05 Singapore PUB 136000T/D 05 亚洲最大 19 20 沙特 Kindasa 海水淡化处理 产水量:56500m3/d 膜数量:704支(8个膜块* 88支/膜块) 产水通量:89±12 l/m2/

14、h 产水浊度:<0.1NTU, SDI:<3 运行周期:30 分钟 系统回收率:> 93% 投运时间:2005年 塞浦路斯日产54000吨反渗透海水淡化装置 21 22 Ad Dur 海水淡化厂超滤膜(UF)系统车间 巴林国亚度尔海水淡化工厂 Bahrain Ad Dur Seawater Desalination Plant 34 m 11 m Train G Train D Train A 6.8 m Train H Train E Train B Train I Train F Train C 30 m 23 元件数: 3,402支 (=14×9×3

15、支/容器×9列) 压力容器: 1,134根 (=14×9×9列) 建筑面积: 约 1000 m2 24 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训) 青岛黄岛电厂海水淡化 产水量:8640 m3/d 膜数量:112支(4个膜块* 28支/膜块) 产水通量:75 l/m2h 产水浊度:<0.1NTU, SDI:<2 运行周期:30 分钟 系统回收率:> 93% 投运时间:2006年 包头钢铁集团 黄河水RO预处理 产

16、水量: 14400 m3/d 进水浊度: 0.5 20 NTU 产水SDI: <2 膜数量: 156支(6个膜块* 26支/膜块) 产水通量: 85 L/m2h 运行周期: 30 分钟 化学清洗周期:>60天 系统回收率: > 92% 投运时间: 2005年 25 26 常规海水淡化系统成本分析 表1 DuPont公司海水淡化成本/美元(1000gal-1 (1gal=3.785L 苦咸水(大型 项目(1982年) 能耗0.06美元/(kWh 试剂 劳力 维修 膜更换 折旧(12%/20年 总成本 0.36 0.09 0.12 0.05 0.10 0.48 1.2 1.80

17、0.14 0.19 0.22 0.9 1.75 5.00 海水 表2 大型SWRO工厂的回收率和产水价格 地点 Eilat,以色列 Larnaca,塞浦路斯 Tampa,佛罗里达 淡化水容量/m3d-1 20000 40000 94600 投产时间 1997 2001 2002 回收率/% 50(单级 50(部分两级 60(部分两级 总水价/美元m-3 0.72 0.83 0.55 表3 长岛100m3/d SWRO示范工程运行成本的概要 (元/m3 淡水 膜更换费用 维修费 0.28 0.23 0.40 5.13 折旧费 劳力 电费(用电5.0kWh/m -3 1.68 0.14 2.400

18、.48/(kW h 依据常规预处理流程的海水淡化系统 试剂费用 合计 28 什么是反渗透? 我们首先介绍以下渗透过程 : RO系统技术培训 溶液会升高至此点, 以达到压力平衡 rh 渗透膜 浓溶液 稀溶液 正常的渗透的过程是水由较稀溶液通过渗透膜流向较浓溶液 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训) 由于渗透膜是只允许小分子(或小部分离子通过.如果 渗透膜两边的小分子浓度不同,渗透膜两边将产生位能 差异.较稀溶液拥有较高位能( 1, 而较浓溶液拥有较 低位能

19、( 2.水分子便由高位能侧向低位能侧迁移直至 位能达到平衡.即 h 1 2 液体升至此点, 达 到了渗透压平衡 =( 1 - 2 h h =( 2 - 1 =较稀溶液的位能 =较浓溶液的位能 渗透膜 浓溶液 稀溶液 - 反渗透过程是利用外来压力将水分子从较浓溶液经 过反渗透膜压迫流向较稀溶液. - 由此可利用反渗透原理,达到分离溶液内成分的目 的.例如:将水和溶解物质的分离. 外 来 压 力 模拟反渗透机 Cavg 浓水 进水 Cfeed Cconc P>( 2 - 1 高压泵 淡水 反渗透膜分离层 反渗透膜支撑层 Cperm 反渗透膜 Cfeed 浓溶液 稀溶液 Cperm Cconc

20、 Cavg 进水浓度 淡水浓度 浓水浓度 平均浓度 技术术语 Total Dissolved Solid (TDS 总溶解固体 TDS Rejection 脱盐率 Rejection 溶液中溶质不透过反渗透膜的比例 技术术语 指有机和无机盐溶解在水中得出的浓度 (单位: ppm 或 mg/l Feed 进水 Cfeed Passage 透过率 PASS 在高压泵作用下,进入反渗透系统的溶液 溶液中溶质透过反渗透膜的比例 Permeate 淡水 Cperm Recovery 回收率 淡水与入水之比例 Recovery Recovery = Permeate Flow Rate Qperm =Q

21、feed Feed Flow Rate 溶液透过反渗透膜后; 收集而成的溶液, 一般指净化水 Concentrate 浓水 Cconc Average Concentration 平均浓度 反渗透膜进水侧溶液的平均浓度 Cavg = Cfeed + Cconc 2 没有透过反渗透膜而离开反渗透系统的溶液, 其中含有大量的无机盐和有机物 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训) 技术术语 浓水的浓度 没有透过反渗透膜而离开反渗透系统的溶液的浓度 进水 浓水 淡

22、水 濃(倍 物量平衡原理 假设在理想状态下: Qfeed Cfeed = Qconc Cconc + Qperm Cperm Cperm 0 流 量 浓 度 Qfeed Cfeed = Q conc Cconc + Q perm 0 Qfeed Cfeed = Qconc Cconc Cconc / Cfeed = Q feed / Qconc Cfeed = Cconc = (1 - RECOVERY Qperm Recovery = Q ; Qfeed = Qconc + Q perm feed 浓度(倍数 回收 conc. recovery 1.05 5 1.11 10 1.18 15

23、1.25 20 1.33 25 1.43 30 1.54 35 1.67 40 1.82 45 2.00 50 2.22 55 2.50 60 2.86 65 3.33 70 4.00 75 5.00 80 6.67 85 10.00 90 20.00 95 濃與回收關係 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 0 20 40 60 80 100 回收 % Cconc Cfeed = (1 - RECOVERY Cfeed =1 ppm 方法一: 增加浓水回流 最小流量= 300gph 方法二: 增加反渗透膜数量 提 高 系 统 回 收 率 的 方 法 进水 1.0

24、 m3/h 泵 淡水 0.15 m3/h 回收率: 15 % 浓水 0.85 m3/h 最小流量= 300gph 进水 0.3 m3/h 泵 回流 1.0 m3/h 淡水 0.15 m3/h 提 高 系 统 回 收 率 的 方 法 -为了增加系统回收率, 可增加系统中反渗透膜的数量和段数, 以增加 淡水产量. 备注: 回收率增加, 淡水水质将下降 回收率减少, 淡水水质将提高 反渗透膜 反渗透膜 反渗透膜 进水 反渗透膜 反渗透膜 反渗透膜 浓水 淡水 回收率: 50 % 浓水 0.15 m3/h 影响淡水产量的因素: 进水水质与的渗透压力关系: 無機鹽 濃 氯化鈉 滲透壓 有機鹽 55 ps

25、i 125 psi 410 psi 110 psi 304 psi 568 psi DEXTROSE SUCROSE MW 342 濃 3.3% 6.4% 9.3% 24.0% 30.0% 35.0% 3.3% 9.3% 24.0% 30.0% 滲透壓 35 psi 73 psi 110 psi 350 psi 500 psi 645 psi 62 psi 190 psi 605 psi 863 psi - 反渗透膜数量 - 反渗透膜特性 - 系统操作压力 - 系统运行温度 - 进水水质 氯化鈣 酸鈉 0.5% 1.0% 3.5% 2.0% 5.0% 10.0% 1.0% 3.5% 2.0%

26、5.0% 10.0% 1. 对于同一物质, 进水物质浓度 越高,渗透压 越高. 2. 对于同一浓度, 进水物质分子 量越小,渗透 压越高. 90 psi 308 psi 57 psi 115 psi 231 psi MW 198 酸銅 MW PPM = 分子 10000 x 濃百分比 MW OF SUCROSE MW OF ORGANICS = B B OF ORGANICS OF SUCROSE B = 渗透压力 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训)

27、系统操作压力对渗透通量的影响: P eff = P op - rB P eff =有效压力 Q perm,act Q perm,spec = P eff P spec P op =操作压力 rB =渗透压 实际渗透通量, 有效压力 额定渗透通量, 额定压力 系统操作温度对反渗透膜的影响: 14000 渗 透 通 量 G P D 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 10 20 30 反渗透系统操作压力: 10-40 Bar 若操作压力降低, 渗透通量也将减少 若操作压力升高, 渗透通量也将增加 40 温度 ( ºC 1. 反渗透膜运行温度: 5 -

28、40ºC. 若操作温度降低, 渗透通 量也将减少.若操作温度升高, 渗透通量也将增加. 2. 一般可粗略认为: 以25ºC为基准,操作温度上升/下降1 ºC, 相应膜元件渗透通量上升/下降3% 反渗透膜对无机盐的作用 1. 依靠荷点排斥性 一般纯水膜表面都带荷电,同时不同离子带有不同电荷,反渗透膜 会对各种离子产生荷电排斥性. 2. 依靠膜孔的筛选性 压力 Na3+SO4-3 反渗透膜对有机物的作用: 1. 有机物的脱除率主要决定于有机分子的大小和形状 ; 2. 携带电荷的有机物,由于荷电排斥作用相对更难透过反渗透膜 . 压力 溶液流动方向 Na+NO3- Al2

29、+2(SO4-23 Ni+2SO4-2 Ca+2Cl2Na+ClZn+2Cl2K+ClPure Water Layer 最为重要 溶液流动方向 500 MW 750 MW 100 MW 最为重要 1000 MW 50 MW 纯水层 100F 10 A 0.25F 100F 0.25F 正离子 SODIUM CALCIUM 脱盐% 钠 钙 镁 钾 铁 锰 铝 氨 铜 镍 锌 锶 硬 镉 银 汞 Na Ca + 负离子 CHLORIDE 脱盐率% 氯化物 碳酸氢盐 硫酸盐 硝酸盐 氟化物 硅酸盐 磷酸盐 溴化物 硼酸盐 铬酸盐 氰化物 亚硫酸盐 硫代硫酸盐 亚铁氰化物 Cl - 95 - 97 9

30、6 - 97 BICARBONATE 96 - 97 95 - 97 98 - 97 98 - 97 99+ + 95 - 97 - +2 反 渗 透 膜 对 阳 离 子 的 脱 盐 率 HCO3 SO 4 -2 95 - 96 99+ 93 - 96 94 - 96 MAGNESIUM POTASSIUM IRON MANGANES ALUMINUM AMMONIUM COPPER NICKEL ZINC STRONTIUM HARDNESS CADMIUM SILVER MERCURY Mg K + +2 Fe +2 Mn Al +2 +3 NH4 Cu Ni 88 - 97 98 - 9

31、7 98 - 97 98 - 97 96 - 97 +2 +2 +2 Zn Sr +2 +2 Ca & Mg Cd Ag +2 +2 96 - 97 96 - 97 94 - 97 96 - 97 反 渗 透 膜 对 阴 离 子 的 脱 盐 率 SULPHATE NITRATE FLUORIDE SILICATE PHOSPHATE BROMIDE BORATE * CHROMATE CYANIDE * SULFITE THIOSULFATE FERROCYANIDE NO3 F - - SiO2 PO 4 Br - -2 95 - 97 99+ 94 - 96 -3 B4 O 7 C

32、rO 4 CN - -2 35 - 70 90 - 98 90 - 95 -2 SO 3 -2 98 - 99 99+ -3 S2 O 3 -2 Fe(CN6 99+ + Mg +2 * 受酸碱度影响 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训) 其他物质 SUCROSE SUGAR LACTROSE SUGAR 脱除% 342 360 10000 UP 198 94 60 30 400 TO 900 BOD COD 60 50,000-500,000 1000

33、-5000 100 100 100 99.9 * * * 100 90 - 99 80 - 95 40 - 60 100 100 蔗 乳 蛋白质 葡萄 苯酚 醋酸 甲醛 染 生物需氧 化学需氧 素 细菌及病毒 热原体 反 渗 透 膜 对 其 他 物 质 的 脱 除 率 PROTEIN GLUCOSE PHENOL ACETIC ACID FORMALDEHYDE DYES BOD COD UREA BACTERIA & VIRUS PYROGEN 卷式反渗透膜元件 ATD 中心管 进水 进水流道 产水 膜片 浓水 纯水收集流道 膜片 GASES CARBON DIOXIDE OXYGE

34、N CHLORINE 气体 二氧化碳 氧气 氯气 CO2 O2 Cl2 30 - 50 * 30 - 70 进水流道 外殼材料 膜外壳 双层复合膜剖视图 RO 膜表面放大8000倍后的图像 什么物质影响水质? 反渗透预处理系统 水质主要被以下三种物质影响,因此需要了解并懂得他 们: 总悬浮物质: 砂,胶体,三价铁等. 总溶解固形物: 钠离子,氯离子,钙离子,两价铁等. 生物污染: 细菌,热原体,藻类等. 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训) 1.预处理系

35、统 井水 自来水 地表水 悬浮物去除 氯去除 防止膜元 件结垢 软化器 阻垢剂 预处理一: 过滤工艺基础 F F 双/多介质过滤器 UF 活性炭过滤器 化学品 目的:去除总悬浮物(TSS,降低RO设备进水SDI值. 典型过滤设备: 双/多介质过滤器: l l 2.后处理系统 预处理 产水 初级离子 去除 单级RO 阴阳离子交换床 蒸馏 精处理 RO 混床离子 EDI UF 水的储存 和配送 臭氧消毒 热水消毒 化学消毒 去除总悬浮物(TSS的能力达到20微米. 每星期反冲洗一次或压差达10 psid进行反冲洗. 用以代替多介质过滤器,提高RO系统的进水水质. 过滤能力为每十英寸为5gpm. 压

36、差达8psid时进行更换过滤芯. 微滤/超滤膜: l 5微米保安过滤器: l l 预处理一: 过滤工艺基础 1. 反渗透系统进水SDI范围: 反渗透系统进水SDI值: <5 反渗透最佳进水SDI值: <3 预处理产水 预处理一: 过滤工艺基础 SDI测量步骤: 1. 将测试膜片小心放在测试膜盒内,用少许水润湿膜片,拧紧“O” 形密封圈,将膜盒垂直放置,还应注意膜片有正反面的区别 2. 调节进水压力至2.1bar(30psi并立即计量开始过滤500mL水样 的时间t0(通过连续不断的调节,使进水压力始终保持不变 3. 在进水压力为2.1bar(30psi下连续过滤15分钟 4. 15

37、分钟后继续记录过滤同样500mL所需的时间t15,保留滤器上 的膜片以便作进一步的分析 5. 15分钟后 稳压阀 2.1bar 直径47mm 孔径0.45m 2. SDI值的计算方法: SDI 100×(1-T0/T15)/15 T0 : 第一次测试所需时间 (min T 15 : 第二次测试所需时间 (min 测量膜 计算: SDI 100×(1-T0/T15)/15 实际证明: 降低 SDI15的一些预处理技术包括双/多介质过滤器(如石 英砂和无烟煤,超滤和微滤。 开始500毫升 所需时间t0 图1. 淤积指数测量仪 最后500毫升 所需时间t15 预处理一: 双介质过

38、滤法 进水 预处理一: 超滤法 超滤膜过滤原理: 利用膜孔径 超滤膜应用目的: 50-100% 反冲洗膨胀 空间 l l 用以代替多介质过滤器, 提高RO系统的进水水质. 去除细菌, 染料, 大分子有机物, 蛋白质, 悬浮物, 胶体物 质. 中空纤维式-外压式, 内压式 卷式 管式. 无烟煤 锰绿石砂或石英砂 碎石铺在底层 超滤膜的分类: l l l 出水 在作为RO系统的预处理时, 使用较多为外压式 中空纤维超滤膜. 国家新职业(水处理师)技能人才培训基地 电 话51651268 网 址: 邮 箱:water_cn 水处理师网水处理技术培训网(职业认证、考试、培训

39、) 预处理一: 超滤法 中 空 纤 维 超 滤 膜 系 统 预处理二: 脱氯工艺基础 目的: 去除水中的余氯,以避免余氯对反渗透膜造成不可恢 复的损害. F 氯和活性炭(C*的反应: C* + HOCl -> CO + H + + ClC* + 2Cl 2 + 2H2O -> 4HCl + CO 2 F 氯和亚硫酸氢钠的反应: Na2S2O5 + H2O <-> 2Na + + 2HSO 3Na+ + HSO 3-+2H+Cl-+OCl-> Na+SO4-2+3H + 2Cl - 预处理二: 活性炭过滤法 F F F F 预处理二: 活性炭过滤法 进水 水通过活性

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