膜技术应用于畜牧业粪污资源化利用

来源 :第九届全国膜与膜过程学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wyitzl
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  畜牧业粪污处理中沼液的处理,传统办法是生化法或生态法,但这些方法很难达标排放,尤其氨氮和总磷指标很难满足。采用集成化膜技术(MF+NF+RO),加以合适的前处理,浓缩液作为液态肥,出水完全达到排放标准,具有很强的市场推广价值。
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本工作合成了一种新的多元胺-乙二胺功能化β-环糊精(β-CD-EDA),并将其作为水相单体与有机相单体均苯三甲酰氯(TMC)在聚丙烯腈基膜表面进行界面聚合制备了一种新型复合纳滤膜。首先用红外(FTIR),氢谱(1H NMR),热重分析(TGA) 和X-射线光电子能谱(XPS)等方法对β-CD-EDA的化学结构进行了表征,并计算了环糊精分子上乙二胺的平均接枝度。然后在不同β-CD-EDA浓度和界面聚
聚偏氟乙烯(PVDF)具有优异的理化性质与良好的机械性能,是倍受关注的膜材料,但是由于其本身亲水性较差、表面能较低,难以作为基膜进行界面聚合反应,使用相转化法制备PVDF基膜在正渗透膜研究中鲜有报道.本工作以再生全氟磺酸改性的聚偏氟乙烯(PVDF)超滤膜作为基膜,使用间苯二胺(MPD)和均苯三甲酰氯(TMC)分别作为水相和有机相单体,通过界面聚合的方法制备PVDF/PFSA薄膜复合膜.我们通过扫描
相比于传统的压力驱动膜分离技术,正渗透技术正渗透具有能耗低、膜污染低、成本低等潜在优势,受到越来越多的研究学者关注,而理想的汲取液是高正渗透性能的关键因素之一。本工作选用了强电解质-聚(4-苯乙烯磺酸-共聚-马来酸)钠盐-作为正渗透的汲取液,并对其渗透压、粘度、正渗透性能等进行了测试。相比于聚丙烯酸钠和聚乙烯磺酸钠,该电解质拥有更多的亲水基团可以产生更高的渗透压和水通量,同时有较小的反向溶质通量。
对于正渗透过程来说,膜的结构参数是衡量内浓差极化的重要指标,本文主要研究了不同性质和结构的成膜基底在相转化过程中对复合正渗透膜的结构的影响,并对膜的结构和性能进行表征与测试;结果表明,基底的亲水性和多孔结构分别是影响膜结构的两个重要因素,其中多孔基底在提高膜底面开孔率和增大膜断面指状孔结构和贯通性方面影响更大;1M NaCl溶液和去离子水分别作为汲取液和原料液时,以多孔基底制备的复合膜的正渗透水通
近年来,正渗透技术成为极具发展潜力的膜分离技术。然而,膜污染引起水通量持续下降,膜寿命缩短等问题严重制约了正渗透技术的发展和应用。其中微生物污染是降低膜性能最为严重的一类。虽然抗菌正渗透膜的开发己受到广泛关注,但目前大部分的研究集中于改性方法的探索,对于在水处理运行系统中动态抗污染性能缺乏研究。同时,受改性方法的限制,对于复合正渗透膜支撑层的抗菌改性及抗污染评价的研究十分有限。因此,本研究利用多巴
以N-甲基吡咯烷酮(NMP)丙酮为溶剂,通过相转化法制备一系列厚度的三醋酸纤维(CTA)正渗透膜,探索正渗透膜厚度对其性能的影响.结果 表明,当膜的厚度为50μm时其性能最佳,以去离子水为处理液,1mol/L的NaCl作为驱动液时其渗透通量达20L/(m2·h)以上,其溶质返盐通量低于14.6g/(m2·h).
二维层状纳米材料由于其自身独特的性质在膜分离领域受到青睐.本文报道一种绿色、简单的氢氧化镍纳米片及其纳滤膜的制备方法.制备的单片氢氧化镍纳米片厚度约1 nm、宽度约50 nm,静置后可组装形成厚度约2nm、宽度为150-300 nm的纳米簇.通过过滤堆积的方式,这些纳米片溶液可在大孔基膜上形成超薄分离层(可低至60 nm).强亲水性纳米片层堆积形成1nm左右的层状扩散通道,可用于小分子的快速传输.
酚类化合物是广泛使用的化工原料,也是许多化工过程的副产物,因此造成含酚废水来源广泛、性质差异较大的特点。酚类化合物对一切生物体都有毒害作用,处理方法具有多样性。近年来利用如反渗透(RO),纳滤(NF)等压力驱动以及渗透压驱动的正渗透(FO)膜处理技术正日益得到关注。然而膜对苯酚的截留机理与无机盐的截留机理是不同的。本文使用商业醋酸纤维素膜(CTA)以及聚酰胺复合膜(TFC)作为膜材料,分别研究这两
正渗透由于其自身潜在优势,已经引起学术界和工业界越来越多的关注与重视,而理想的具有优异分离性能的正渗透膜的研制是实现正渗透过程产业化的关键因素。本工作采用了一种新型的三(2-氨乙基)胺(TAEA),同时作为胺反应单体和界面聚合反应催化剂,对聚酰胺薄膜复合膜进行了原位改性。我们对改性机理进行了一系列的表征(ATR-FTIR,WXRD,XPS,PALS等)与论证。相比较于未改性的膜,改性膜的聚酰胺层的
聚偏氟乙烯(PVDF)具有耐温、耐腐蚀、良好的化学稳定性等优点,广泛应用于水处理膜的制备,但由于其强疏水性,目前用于正渗透复合膜的基膜方面极少有文献报道.本文以PVDF为膜材料,聚乙烯醇(PVA)为亲水改性高分子,采用非溶剂致相分离(NIPS)与热致相分离(TIPS)相结合的复合相分离法(NTIPS)制备亲水改性的PVDF基膜,进一步通过间苯二胺(MPD)与均苯三甲酰氯(TMC)的界面聚合制备正渗