不同模式下气扫式膜蒸馏海水淡化实验的研究

来源 :第五届西湖国际海水淡化与水再利用大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mfklyga
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采用聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜组件,对比研究稳定流气扫式膜蒸馏(SSGMD)、脉冲流式气扫式膜蒸馏(PSGMD)、鼓气流式气扫式膜蒸馏GSGMD、鼓气流和脉冲流结合式(P&GSGMD)四种海水淡化模式,以膜的渗透性能、膜污染的情况、热效率为指标,判断四种模式的的优越性,首先研究稳定流气扫式膜蒸馏(SSGMD)海水淡化过程中进料温度Tf-in和冷却温度Qf对膜通量J的影响,之后探究了膜的稳定性能.然后选择最佳的条件,对比四种膜蒸馏方法在海水淡化过程中膜的渗透性能、膜表面的膜污染情况、热效率.结果表明:采用SSGMD工艺淡化海水,J随Qf、Tf-in,的增大而增大,膜在运行910min前膜的稳定性能较好,通量?4.5L·m-2·h-1;在四种膜蒸馏实验时,SSGMD、P&GSGMD、PSGMD、GSGMD工艺过程中J的水平逐渐上升,淡化海水过程的热效率分别为SSGMD38.52%、P&G SGMD41.19%、PSGMD44.47%、GSGMD49.21%,GSGMD膜的污染情况最小.
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构建了零价铁亚硫酸盐体系,并在氧气参与的条件下用于降解X-3B.X-3B的降解主要是由于自由基的形成,SO4-在污染物的降解中起主导作用.当在该体系通氮气时,90min时X-3B的降解率低于5%,表明氧气是产生自由基的关键因素.零价铁和亚硫酸盐的最佳投加量分别为0.5mM和1.0mM,二者过量的投加均会进一步消耗自由基.当反应为pH为4-6时,HS03是体系中主要的离子形态,可以将三价铁离子转化为
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以热法海水淡化浓盐水及原海水作为原料水,采用中空透膜纤维反渗进行了将近2个月的实验研究.实验结果表明,沙过滤器过滤线速度及反冲洗、絮凝剂投加量对沙过滤器出水SDI值有较大影响.沙过滤器对浊度具有较好去除效果,但不能有效去除影响RO膜性能的热法海水淡化消泡剂(聚丙二醇)等物质.在整个实验期间,RO膜产水电导率为100-250us/cm,RO膜脱盐率>99.55%;浓盐水实验阶段RO膜进水压力明显高于
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以大肠杆菌作为水中微生物指示细菌,采用水力空化/次氯酸钠强化氧化技术去除水中微生物,考察了入口压力、次氯酸钠浓度、空化时间等因素对水中大肠杆菌的去除效果,并采用响应面分析法对实验结果进行数据分析和参数优化.结果表明,大肠杆菌初始浓度为5.0×106CFU/mL、水温为30℃时,水力空化/次氯酸钠强化氧化消毒工艺的优化参数为:入口压力0.37MPa、次氯酸钠浓度6.0mg/L、空化时间38min,在
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