更新日期: 2025-05-09

无机陶瓷膜处理废乳化液后的污染和清洗

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无机陶瓷膜处理废乳化液后的污染和清洗 4.4

探讨处理废乳化液后的无机陶瓷膜的污染和清洗情况。实验发现采用碱洗-酸洗交替的方式是有效的。膜管在使用的两个月内,通过采用合理的清洗方式膜通量可稳定地保持在600~700L/(m2·h)。

无机陶瓷膜处理生活污水中膜污染及清洗研究 无机陶瓷膜处理生活污水中膜污染及清洗研究 无机陶瓷膜处理生活污水中膜污染及清洗研究

无机陶瓷膜处理生活污水中膜污染及清洗研究

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膜生物反应器(mbr)是废水生化处理与膜分离技术有机结合的一项新技术。本实验采用无机陶瓷膜对生活污水进行处理,考察了不同的清洗剂对膜管的去污能力。结果表明,0.5%naoh和7.5%的h2o2对膜管的清洗具有良好的清洁效果;处理生活污水导致的膜污染主要是由生物、有机物及胶体等物质所引起的。

无机陶瓷膜在催化剂洗涤液回收中的应用 无机陶瓷膜在催化剂洗涤液回收中的应用 无机陶瓷膜在催化剂洗涤液回收中的应用

无机陶瓷膜在催化剂洗涤液回收中的应用

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对无机陶瓷膜在催化剂洗涤液回收中的应用进行了实验探讨,并为其工业化应用提供了设计参数,使用条件及清洗方法。

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无机陶瓷膜分离技术实验 4.5

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陶瓷膜处理乳化悬浮液过程中的膜清洗工艺

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陶瓷膜处理乳化悬浮液过程中的膜清洗工艺 4.8

对陶瓷膜处理乳化悬浮液过程中膜清洗工艺进行了研究。考察了清洗工艺如动态清洗、温度、清洗剂浓度、操作方式等对膜层清洗效果的影响,确定了适宜的清洗工艺参数。研究结果表明:用透过液或低浓度料液在常温下对污染膜进行清洗后,可使膜通量恢复达初始通量的96%以上;停止工作后的膜后处理工艺中,清洗剂浓度对清洗效果的影响不大,但应将清洗剂在高速流动状态下来清洗油污较为适宜。

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陶瓷膜处理乳酸菌发酵液的膜清洗研究 4.5

研究了在不同操作压力下乳酸菌发酵液的渗透通量随时间的变化,以及污染后的陶瓷膜的清洗情况,同时也考察了用陶瓷膜分离乳酸菌发酵液的效果。结果表明,渗透通量与操作压力、时间有密切关系;清洗过程中,纯水的温度、清洗剂的浓度以及清洗时间等都会影响膜通量的恢复率。

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无机陶瓷膜在印染废水处理中的应用 4.4

讨论无机陶瓷膜的发展历程、分类与特点;重点归纳总结了国内无机陶瓷膜在印染废水深度处理及回用中研究、应用的现状;指出通过与其它技术联用,陶瓷膜在印染废水处理中已经有所作为;并分析了无机陶瓷膜在印染废水处理中的应用前景,指明其技术突破的方向.

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探析环保工程水处理中无机陶瓷膜的运用原理及前景 4.7

本文介绍了目前水资源利用的现状,详细分析了几种无机陶瓷膜的制备方式以及具体应用,并对无机陶瓷膜的发展前景进行展望,希望能环保工程水处理有所帮助.

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无机陶瓷膜在印染废水处理中的应用 4.8

本文首先简要讨论了无机陶瓷膜的发展历程、分类与特点,其次重点研究了无机陶瓷膜在印染废水处理中的应用现状,第三提出无机陶瓷膜在印染废水处理应用前景。

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无机陶瓷膜在环保水处理过程中的应用 4.6

概括了当前水资源的现状及存在的问题,介绍了无机陶瓷膜的几种制备方法及在水处理技术中的应用,并介绍了膜的污染防治及性能恢复,指出陶瓷膜在工业水处理中的应用前景。

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无机陶瓷膜提纯凹凸棒石粘土的工艺 4.7

采用无机陶瓷微滤膜提纯凹凸棒石粘土,考察了陶瓷膜孔径、操作条件和料液性质对微滤过程的影响。实验结果表明,不同的膜孔径,微滤通量和截留率不同,采用孔径为0.2μm的陶瓷膜,渗透通量为48.5l/(m2.h),截留率超过99%。确定了合适的实验过程工艺参数:操作压力0.12mpa;膜面流速1m/s;凹土料液浓度20g/l;料液温度323k;ph值6.0。

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陶瓷膜的污染与清洗 4.5

陶瓷膜分离技术是近几年国际上最先进的膜分离技术之一。本文综述了陶瓷膜的性质、膜污染及其防治与清洗技术,并对陶瓷膜未来的发展进行了展望。

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陶瓷膜是一种新型材料的膜,其在使用过程中会产生污染和堵塞,使膜渗透通量逐渐下降,尤其是应用于污水处理过程中的陶瓷膜,污堵随时发生。总结了陶瓷膜的性质、膜污染及其防治措施,综述了陶瓷膜清洗技术的研究进展,对陶瓷膜未来的发展进行了展望。

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陶瓷膜处理含油废水的膜化学清洗研究 4.6

膜污染已经成为陶瓷膜分离技术应用和发展的瓶颈之一,为了提高膜通量的恢复率,增加陶瓷膜使用寿命,需要对污染的陶瓷膜进行合理有效的清洗。采用多种常见的化学试剂进行清洗。结果表明,先用质量分数1.0%c18h29o3sna清洗5min,再用质量分数1.5%naoh清洗15min,最后用质量分数2.0%hno3清洗10min为最佳清洗方案,膜通量的恢复率可以达到96.2%,工艺较简单,适用于实际工业化应用。

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无机陶瓷超滤膜清洗方式选择 4.3

探讨了超滤清洗的工作条件和清洗剂的选择组合,结果表明,理想清洗方案为清洗温度48~50℃,膜的进出口压力分别是4.0×105、1.9×105pa,依次使用浓度为2%~2.5%的阴离子表面活性剂、ph值为3的酸液及ph值为11的碱液清洗30min。

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概述了无机陶瓷膜在工业废水处理领域的应用现状及发展趋势。

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陶瓷膜污染的超声波辅助清洗 4.6

膜污染的控制和膜的清洗再生是膜应用的关键,研究了采用超声波辅助清洗被乳化液污染的氧化锆陶瓷膜。结果表明:超声波的功率、超声清洗时间及膜污染程度等对清洗效果均有影响,超声功率越高,清洗后水通量的恢复率越高,超声清洗时间在20min左右比较适宜。超声波对膜表面的污染清洗效果较好,对膜孔内堵塞清洗效果相对较弱,超声辅助化学清洗可有效恢复膜通量。

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陶瓷纳滤膜处理淋浴污水及膜的清洗 4.5

采用无机陶瓷纳滤膜对淋浴污水进行分离特性试验,重点探讨了膜通量随时间的衰减情况以及操作压差、污水温度和ph值等操作参数对淋浴污水处理效果和膜通量的影响;并就陶瓷膜的污染对膜的清洗方法进行了初步研究。研究结果表明,陶瓷纳滤膜对淋浴污水中cod、toc和浊度均有一定的去除效果,用水洗+碱洗+酸洗的综合清洗方法可以获得较好的清洗效果

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关于国产陶瓷膜清洗方法的探讨 4.7

本文结合生产实际,介绍陶瓷膜的清洗工艺,并通过比较试验获得优化的清洗方案。

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陶瓷膜的三步法清洗及效果分析 4.7

采用超滤膜处理油田采出污水,通过陶瓷膜和篮式过滤器上无机垢的组成及陶瓷膜sem形貌分析,研究了陶瓷膜清洗过程中药剂及离子浓度的变化、跨膜压差的变化等参数,考察了膜运行过程中的跨膜压差和产水量的变化情况。确定了具有针对性的碱洗-络合剂洗-氧化剂洗三步法清洗对污染的zro2陶瓷膜进行40℃低温清洗。中试试验结果表明清洗后,陶瓷膜高、低压端膜通量恢复率分别为97.1%和116.8%,膜运行时间68h。该方法重复性好,在成本控制、操作条件及清洗效果等方面具有显著优势。

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无机陶瓷膜在环保水处理过程中的应用分析 4.3

不管世界如何变迁,水资源都是地球上最宝贵的资源之一,是所有生物赖以生存的基本物资之一。从古至今,人类城池的建立无不以河流依建,动物的迁徙无不以河水的枯涸作为基准。当代,由于人类对大自然的肆意破坏,水资源已成为全世界各国都备受关注的重大问题,如我国的南水北调工程,美国提出的全球水资源战略等。所以对于环保水的保护刻不容缓。我国在环保水的保护研究方面也提出了许多方案,经过综合比较之后,对于环保水处理效果最好的方案就是无机陶瓷膜。无机陶瓷膜的功能主要是对生活、工业中产生的废水进行清洁处理,使污水能够得到再次利用,在论文中,主要介绍了无机陶瓷膜的生产过程以及在污水处理上的应用。通过此论文希望让更多的人了解中国的水资源状况,让更多的人加入到水资源保护行列。

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冷轧无机陶瓷超滤膜清洗方式选择 4.4

针对冷轧过程废水实际条件,探讨适用于冷轧废水处理过程的陶瓷超滤膜清洗的工作条件和清洗剂的选择组合方式,并提出了今后陶瓷超滤膜在在清洗及运行工作方面的建议。

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新型无机陶瓷纤维保温涂料

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新型无机陶瓷纤维保温涂料 4.6

日前,市场上保温材料大致可以分为:石棉毡、泡沫石棉毡、膨胀珍珠岩水泥、超细玻璃棉四种,前三种保温材料在使用的时候,不仅占用空间较大,而且折算成每单位用料的价格比较昂贵,而超细玻璃棉使用时则需要绑在被保温的设备上,不仅占用空间而且增加设备重,与同类产品相比,该涂料不仅具有价格上的优势,而且可以减少保温层60%的重量。

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功能陶瓷膜处理含聚采油污水技术研究

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功能陶瓷膜处理含聚采油污水技术研究 4.8

针对海上聚驱采油污水处理难题,采用抗聚合物污染的功能陶瓷膜材料,设计出了撬块化膜精细处理装备,做了含聚采油污水处理稳定性运行实验,并在渤海绥中36-1平台通过了现场实验验证.结果表明,该膜装备可将含聚采油污水中油的质量浓度从30mg/l以上降至5mg/l以下,将悬浮物质量浓度和粒径中值分别降至1mg/l和1μm以下,聚合物截留率小于5%,有效实现了聚合物的循环使用.该技术的开发对改善海上聚驱采油污水处理水质以及降低成本具有重要意义.

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陶瓷膜处理废聚酯瓶片洗涤废水工艺研究 4.5

废聚酯瓶片洗涤废水属于碱性高浓度难降解废水,采用陶瓷膜错流过滤的方式进行试验,孔径50、200、500nm的陶瓷膜对ss和浊度截留率均在99%以上,渗透液存放24h后保持澄清透明,对cod去除率为40.5%~43.3%,同时发现陶瓷膜对可溶物的透过性较好。陶瓷膜分离工艺参数优化试验表明,在膜孔径为50nm,操作温度为40~50℃,平均错流速率为2.10m/s,跨膜压差为0.13~0.15mpa的条件下,陶瓷膜渗透通量衰减较慢。采用质量分数为0.2%naclo溶液和0.3%草酸溶液的组合方式进行膜清洗试验,膜通量恢复率达80%以上。

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盛旸

职位:钢结构工程师助理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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