化合驱油田采出水中污染物与超滤膜作用机制及其控制技术对策研究进展

来源 :第二届膜法城镇新水源技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxblovezxh
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综合介绍了国内外文献已经报道的新型抗污膜的制备和性能;总结近年来关于油田采出水和含油废水的超滤膜处理研究状况、膜污染的形成机制和污染控制方法,指出针对三元复合驱采出水的超滤膜污染问题研究目前空白,认为在高pH下,表面活性剂和聚丙烯酰胺以及原油对膜的联合污染行为表征和污染机制需要深入研究.
其他文献
随着造纸废水用量的增加,对传统工艺进行改进已经迫在眉睫.膜生物反应器(MBR)作为一种新型高效的处理工艺,能很好地解决这一难题.但是减少膜污染问题是MBR在造纸废水中广泛应用的关键.文章旨在研究缓解膜污染方法,结果表明,空气效应和机械擦洗能有效地缓解膜污染.曝气强度为1 800 L/(m2·h)时能充分实现对膜表面的冲刷,达到缓解膜污染的目的.通过向反应器添加支撑介质(颗粒活性炭,GAC),能在低
根据质量和动量守恒原理以及点通量实验数据,构建出基于完全质量和动力守恒的中空纤维膜过滤流体力学数学模型.数学模型结果发现,中空纤维膜在一定操作条件下具有一个有效工作长度.并且,点通量分布不均匀程度随着纤维膜长度和操作通量增加而增加,以及纤维膜内径减小而增加.根据纤维膜过滤数学模型结合压降和能量分析构建出在一定平均操作通量下,纤维膜内径、长度与产水效率之间的构效关系;并结合文献中实验数据验证了该模型
探讨了3种不同预处理技术对延缓超滤膜污染的作用.试验表明,前臭氧+在线混凝+超滤(工艺1)、前臭氧+超滤(工艺2)、前臭氧+预氯化+超滤(工艺3)3种工艺超滤膜过滤的临界通量分别为86.5、59.8、68.1/(m2·h),其中工艺1临界通量最大,且其稳定运行的时间最长(约190 h),且能够在一定程度上控制膜污染,这主要是因为水中的有机污染物质通过"矾花"被吸附到胶体类颗粒物上,通过膜筛分截留,
采用缺氧/好氧序批式膜生物反应器(SBMBR)处理腈纶废水,考察了不同运行条件下反应器对废水COD、NH4+-N和TN的去除效率,以及活性污泥微生物和膜污染特征.结果表明,SBMBR对腈纶废水污染物具有很高的去除效果,在水力停留时间为24 h,90 min缺氧/150 min好氧交替运行的条件下,COD、NH4+-N和TN的平均去除率分别为82.5%、98.7%和74.6%,出水水质可以稳定达到国
对采油废水进行处理后作为配聚用水回用,既能减少环境污染,又能缓解水资源匮乏的现状.采用自制六槽电渗析(ED)装置,考察了不同电流密度下原油对均相和异相阴离子交换膜的污染情况.测定了电渗析试验过程中被考察阴膜的V-t曲线,将污染后两种阴膜的性能指标变化进行了对比分析,探讨了污染机理.I-V曲线测定结果表明,均相阴膜的极限电流密度高于异相阴膜;电渗析试验过程中两种阴膜的V-t曲线均呈现先快速上升后平稳
以自制的PTFE中空纤维膜,制作成组件去除水中游离氨,通过传质系数这个指标比国内和国外同类产品,PTFE中空纤维膜的传质系数最高超过1.7×10-5.同时测试对于传质系数的影响因素,发现流入相流速影响是最主要的.
研究发展了一系列专门针对中国城市新水源处理的纳滤膜.基于不同界面聚合以及交联反应,该系列纳滤膜对NaCl的脱盐率可以从约90%到0%的范围内进行调控,同时其截留分子量可以从200到2000范围内调整,以适应不同水质的需要.本研究将简要介绍4种不同材料的化学合成方法,并对其基本的分离性能及物化性质进行表征,考察了不同体系对于市政MBR产水的水质提升作用以及对于高浓度有机废水的去除效果.
用浸没沉淀相转化法制备聚醚砜中空纤维膜,通过在膜中嵌入长纤维制备出高强度的中空纤维膜,膜的强度可达21 MPa.采用扫描电子显微镜和纯水通量对膜结构和性能进行表征.通过优化配方和工艺可以制备出高通量聚醚砜中空纤维膜,膜在0.1 MPa下的纯水通量为2000 LMH.
针对低C/N比城镇污水,设计了新型MBR-CAS复合工艺并应用于一座大型城市污水处理工程,开展了为期半年的跟踪研究.该工程运行状况稳定,出水COD、氨氮、总氮及总磷浓度分别为23.3、1.6、9.9及0.24 mg/L.MBR污泥持续排入CAS好氧池后,污泥沉降性能得到改善.复合工艺新建工程的吨水投资约2 900元,比现有MBR工艺节省约24%.新型MBR-CAS复合工艺是一种出水水质好、投资节省
制膜废水中含有大量高浓度难降解有机物,常规MBR工艺后经常出现无法达标排放的现象.对此,采用超低压纳滤膜深度处理MBR工艺的出水,实现有机物和无机盐的高效分离,分离后高浓度有机溶液经多次减量浓缩后采用机械式蒸汽再压缩技术(MVR)进行处理,无机盐含量接近自来水的大量产水可以回用于生产和作为生活杂用水用于厂区冲厕、道路清扫等,实现厂区污水零排放.本工艺通过浓水回流实现系统回收率99%,主要考察超低压