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管式微滤膜在高盐水除硬除硅中的应用研究 被引量:1
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作者 王小强 《煤炭工程》 北大核心 2024年第10期231-237,共7页
针对传统高盐废水处理采用“膜浓缩+蒸发结晶”方法存在的问题,研究了高盐水零排放系统预处理的软化、除硅、除浊环节,指出相较于传统预处理方法,管式微滤膜具有明显的优势。以内蒙门克庆和榆林小纪汗煤矿项目为例,通过小型试验和中型... 针对传统高盐废水处理采用“膜浓缩+蒸发结晶”方法存在的问题,研究了高盐水零排放系统预处理的软化、除硅、除浊环节,指出相较于传统预处理方法,管式微滤膜具有明显的优势。以内蒙门克庆和榆林小纪汗煤矿项目为例,通过小型试验和中型试验对该工艺系统进行了研究和分析,采用管式微滤膜(TMF)替代澄清池进行固液分离。研究应用结果表明,在进水钙离子浓度为712.5 mg/L,镁离子浓度为110.4 mg/L,总硅(以SiO_(2)计)含量为120 mg/L的条件下,通过加入偏铝酸钠、氯化钙、氯化镁等药剂进行混凝后,利用管式微滤膜进行固液分离,SiO_(2)去除率≥95%,出水满足钙离子浓度≤10 mg/L,镁离子浓度≤10 mg/L,总硅(以SiO_(2)计)含量≤10 mg/L的要求,且满足反渗透进水的浊度≤1 NTU和SDI≤5的要求,运行成本相比原有工艺节省10%~20%。 展开更多
关键词 管式微滤膜 高盐水 除硬 除硅
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不锈钢管式微滤膜技术在大观霉素过滤工艺中的应用 被引量:5
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作者 戚振 朱忠湖 +3 位作者 王宏斌 徐莉 胡传坤 谷允廷 《中国抗生素杂志》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期308-310,共3页
目的 考察不锈钢管式微滤膜过滤器替代真空转鼓过滤机用于大观霉素发酵液的收率及滤液内在质量。方法 大观霉素发酵液经草酸酸化至pH 3 6~ 4 0 ,加适量絮凝剂、甲醛后 ,泵入L40 0 1型不锈钢管式微滤膜过滤器 ,压力 0 5~ 0 6MPa ... 目的 考察不锈钢管式微滤膜过滤器替代真空转鼓过滤机用于大观霉素发酵液的收率及滤液内在质量。方法 大观霉素发酵液经草酸酸化至pH 3 6~ 4 0 ,加适量絮凝剂、甲醛后 ,泵入L40 0 1型不锈钢管式微滤膜过滤器 ,压力 0 5~ 0 6MPa ,过滤精度 5 0~ 10 0nm ,残留菌渣水洗 ,合并滤液计算收率。结果 实验 6批次 ,以滤液计算收率 10 2 6% ,同时以生产对照实验 6批次 ,收率 93 3 5 % ,收率相对提高 9 2 5 %。滤液澄清 ,后单元操作收率平均提高 1 64 %。结论 大观霉素发酵液经钢管式微滤膜过滤 ,操作简单 ,易控制 ,省能源 ,过滤收率可提高 9%左右 ,总收率可提高 3 %。 展开更多
关键词 大观霉素 管式微滤膜 微孔过
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有机添加剂对管式α-A1_2O_3微滤膜支撑体性能的影响 被引量:1
3
作者 汪永清 施群 +2 位作者 王德林 汪锦明 胡卫 《陶瓷学报》 CAS 北大核心 2009年第1期44-48,共5页
采用正交实验设计探讨了影响管式α-A12O3微滤膜支撑体成型的增塑剂,粘结剂和润滑剂及其含量等主导因素,并对采用优化因素所制备支撑体进行孔隙率,抗弯强度及微观结构表征。结果表明:粘结剂是影响支撑体性质的主导因素;当添加6wt%甘油,6... 采用正交实验设计探讨了影响管式α-A12O3微滤膜支撑体成型的增塑剂,粘结剂和润滑剂及其含量等主导因素,并对采用优化因素所制备支撑体进行孔隙率,抗弯强度及微观结构表征。结果表明:粘结剂是影响支撑体性质的主导因素;当添加6wt%甘油,6wt%羟丙基甲基纤维素(HPMC)和3wt%无水乙醇,挤出成型,1400℃烧结所得支撑体的孔隙率为50.1%,抗弯强度为52.4MPa。该支撑体适于用作陶瓷微滤膜载体。 展开更多
关键词 管式微滤膜 正交实验 有机添加剂
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锂电池生产废水处理工程设计和运行实例 被引量:1
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作者 杨伟球 史广宇 《工业水处理》 北大核心 2025年第3期206-211,共6页
针对锂电池生产废水水质特征,采用阴极废水预处理去除重金属离子后和阳极废水合并,然后通过电Fenton-混凝反应-DF-厌氧反应器-AO组合工艺对锂电池生产废水进行处理。研究结果表明,该工艺对锂电池废水中的污染物有较高的去除率,对Ni^(2+)... 针对锂电池生产废水水质特征,采用阴极废水预处理去除重金属离子后和阳极废水合并,然后通过电Fenton-混凝反应-DF-厌氧反应器-AO组合工艺对锂电池生产废水进行处理。研究结果表明,该工艺对锂电池废水中的污染物有较高的去除率,对Ni^(2+)、COD_(Cr)、BOD_(5)、NH_(3)-N、TN、TP和SS的去除率分别达到了89.3%、98.7%、97.6%、94.9%、84.5%、93.6%和98.5%,出水水质可以达到《电池工业污染物排放标准》(GB 30484—2013)表2新建企业水污染物间接排放标准要求。最后对工程投资和运行费用进行了分析,采用该工艺处理锂电池生产废水,设计处理量为1000 m^(3)/d,工程投资共计866万元,其中土建投资435万元,设备投资431万元,运行费用包括电费、药剂费、人工费和污泥处置费,实际水量为900 m^(3)/d时,运行费用合计为7.48元/m^(3),为类似企业生产废水的处理提供参考。 展开更多
关键词 锂电池废水 重金属 混凝沉淀 电FENTON 管式微滤膜 厌氧反应器
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