Vandforsyning og afløb|Kort proces+Højflux+keramisk membran+stabil drift

Oct 25, 2024

Læg en besked

 

Materialer og metoder

 

1.1 Test vandkilden

Råvandet til denne test er taget fra et stort vandanlæg i det centrale byområde i Yangtze-flodens delta. Råvandet fra Q-reservoiret i Yangtze-floden bruges som den daglige vandkilde, og J-reservoiret i Taihu Lake Lake-bassinet bruges som nødvandskilde. Forsøgsperioden har et langt spænd, med vintervandtemperatur på 8-9 grader og sommervandtemperatur på 30-33 grader. Den daglige råvandskvalitet er Klasse II-III-vand, og nødvandskilden er overordnet Klasse III, med nogle indikatorer, der er Klasse IV. Råvandet, der bruges i dette eksperiment, er hovedsageligt Yangtze-flodens råvand i realtid.

 

1.2 Eksperimentelt apparatur og driftsparametre

(1) Pilotanlæg. Den samlede samling af pilotanlægget omfatter hovedsageligt en flokkuleringsreaktionstank, en ozon flad keramisk membran koblingsreaktionstank membrantank, en vandproduktionstank, der også fungerer som en returskyllevandstank, et udstyrskontrolrum, et doseringsrum, en rørledningsventil system og et automatisk kontrolsystem. Systemet dækker et areal på 8 m ², er 4,7 m højt og har en behandlingskapacitet på ca. 60 m ³/d. Hovedkomponenterne i membrantanken er ozonbeluftere, flade keramiske membranmoduler og væskeniveausensorer; Udstyrsrummet omfatter enheder såsom ozongeneratorer, vandpumper, indløbspumper, returskylningspumper, flowmålere, blæsere og tryksensorer; Doseringsrummet omfatter koagulantdoseringspumpe og doseringsbeholder, natriumhypoklorit doseringspumpe og doseringsbeholder, citronsyredoseringspumpe og doseringsbeholder; Rørledningsventilsystemet omfatter råvandsrør, produktionsvandrør, tilbageskylningsrør, spildevandsrør, overløbsrør osv.; Selvkontrolsystemet vises og betjenes ved hjælp af en berøringsskærm, designet ved hjælp af konfigurationssoftware og styret ved hjælp af en programmerbar logikcontroller. Driftsparametre kan justeres, og data kan eksporteres på panelet.

 

(2) Løbende proces. Råvandet pumpes ind i systemet, og koaguleringsmidlet blandes hurtigt og grundigt med råvandet under påvirkning af blanderen, inden det kommer ind i flokkuleringsreaktionstanken. Derefter kommer det ind i ozonpladens keramiske membrankoblingsreaktionsbeholder fra bunden af ​​membrantanken, og ozonkoncentrationen i tanken opretholdes gennem kontinuerlig beluftning. Systemet anvender en intermitterende driftstilstand, som omfatter filtrering af det producerede vand, tilbageskylning af luftvandet og filtrering af det producerede vand med daglig udledning. Det filtrerede vand anvender konstant flowfiltrering, og den programmerbare logiske controller og reguleringsventil justerer automatisk ventilåbningen i henhold til den indstillede vandflowhastighed for at opretholde en konstant vandflowhastighed. Produktionsvandpumpen filtrerer vandet i membrantanken til produktionsvandtanken. Produktionsvandbeholderen er udstyret med et overløbsrør, og overskydende vand udledes gennem overløb for at opretholde væskeniveauet i produktionsvandstanken og sikre returvandsforsyningen.

 

(3) Membranparametre. Det flade keramiske membranmodul har udvendige mål på 310 mm × 650 mm × 2450 mm. Det er en indenlandsk produceret membran med et sub-mikron sfærisk alfa-aluminiumoxid-filmlag og et støttelag med en pulverpartikelstørrelse på 5 μm. Membranmodulet består af 8 lag, hvor det nederste lag består af ozon og perforeret beluftningslag, og de øverste 7 lag består af membranlag. Det samlede effektive membranareal er 24 m ², og den keramiske membranfyldningstæthed er 88,8 m ²/m ³, hvilket er højere end fyldningstætheden for det nuværende landbrugs- og drikkevands keramiske membranprojekt (<80 m ²/m ³). Each membrane element has a size of 540 mm × 250 mm × 6 mm, a membrane pore size of 0.08~0.12 μ m, a pure water flux of ≥ 1600 L/(m ² · h · bar), a membrane thickness of 20~30 μ m, and a flexural strength of ≥ 40 MPa.

membrane


(4) Flokkuleringsbetingelser. Flokkulationstanken i dette eksperiment understøtter to arbejdsbetingelser: "flokkulering" og "mikroflokkulering".

Flokkulering: Aluminiumsulfat 20 mg/L, flokkuleringstid 30 min, tilsat til det første trin af flokkuleringstanken; Mikroflokkulering: Aluminiumsulfat 7,5 mg/L, flokkuleringstid 15 min, tilsat anden fase af flokkuleringstanken.

 

(5) Ozongenerator. Forsøget kan kontrollere tilsætningen af ​​ozon ved at åbne og lukke ozonanordningen. Ved hjælp af en luftkilde styres indsugningsflowhastigheden til 12-15 L/min, ozonproduktionen er 6 g/t, og maskinens samlede effekt er 180 W.

 

(6) Rengøring og restaurering af membraner. Tilbageskylningen af ​​det keramiske membransystem anvender luft-vand tilbageskylning, hvilket betyder, at membranen pumpes af en tilbageskylningsvandpumpe fra vandproduktionstanken gennem vandproduktionsrørledningen og injiceres tilbage i membranen. Vandet siver ud fra membranoverfladen og skyller snavset på membranoverfladen ud. Gassen leveres af en ventilator, og bobler blæses ud gennem perforerede beluftningsrør for at skylle membranoverfladen. Den beregnede flowhastighed for vandvask er 300 LHM, og den beregnede flowhastighed for luftvask er 90 m³/(m² · h), med en varighed på 30 sekunder og tilbageskylning hvert 30. minut.

 

For at opretholde den langsigtede stabile drift af den keramiske membran, anvendes kemisk vedligeholdelsesrensning, når den transmembrane trykforskel stiger til 35 kPa og testcyklussen slutter. Når den kontinuerlige testtid er lang (afsnit 2.1, 2.3, 2.4), lægges i blød i 1000 mg/L natriumhypochlorit i 24 timer (om nødvendigt skylles grundigt og derefter lægges i blød i 1000 mg/L citronsyre i 24 timer), skylles grundigt. , og sæt til side til næste testcyklus; Når den kontinuerlige testtid er inden for 1 dag (kapitel 2.2), læg den i blød i 500 mg/L natriumhypochlorit i 2 timer, skyl den ren og sæt den til side til næste testcyklus. Indikatoren for bedømmelse af renheden af ​​keramisk membranrensning er, at den indledende transmembrane trykforskel ikke er større end 15 kPa.

 

 

Resultater og diskussion

 

2.1 Stabil drift af høj kapacitet og kort proces

Denne cyklustest udføres om sommeren, hvor Yangtze-flodens råvands- og membranvandstemperatur varierer fra 30,8 til 31,6 grader. Membranvandproduktionsfluxen er 100 LHM, og den effektive dosis af koagulant er 7,5 mg/L. Mikroflokkulationsmembranfiltreringsprocessen er vedtaget, og luft-vand tilbageskylningen udføres hvert 30. minut. Membrantankens indløbsturbiditet er 8,94 ~ 13,53 NTU, og spildevandets turbiditet er mindre end 0,05 NTU. Den indledende transmembrane trykforskel var 13,02 kPa. På den 6. dag af eksperimentet steg den transmembrane trykforskel til 28,66 kPa, og cyklustesten sluttede. Under eksperimentet viste den transmembrane trykforskel en lineær og ensartet opadgående tendens med løbetid.

 

De eksperimentelle resultater viser, at den flade keramiske membran anvender en vandrensningsproces med mikroflokkulering+keramisk membran til Yangtze-flodens råvand med god driftsstabilitet. Den kan fungere i mindst 6 dage uden kemisk vedligeholdelsesrensning ved en høj gennemstrømning på 100 LHM, og den transmembrane trykforskel øges kun med 15,64 kPa, hvilket er muligt for ingeniørarbejde.

Vandproduktionshastigheden under ovenstående cyklustest nåede 94,6% til 97,5%, og spildevandsstabiliteten var god.


2.2 Effekt af flokkuleringsbetingelser på transmembran trykforskel

Denne cyklustest udføres om vinteren med en membranbassinvandtemperatur på 8-9 grader. Dette eksperiment sammenligner flokkuleringsmembranfiltrering og mikroflokkulationsmembranfiltrering for at finde den kritiske flux, og gentages tre runder kontinuerligt. Under to forskellige processer blev fem fluxparametre på 60, ​​70, 80, 90 og 100 LHM udvalgt til eksperimentet. Den første testflux var 60 LHM, og luft-vand tilbageskylning blev udført hvert 30. minut, og fluxen blev øget med et niveau, indtil den nåede 100 LHM. Transmembrantrykforskellen blev registreret i overensstemmelse hermed.


Resultaterne viste, at den transmembrane trykforskel steg med stigningen i membranflux, hvilket er i overensstemmelse med membranforureningsloven. Der var ikke noget åbenlyst flux-bøjningspunkt i det eksperimentelle fluxområde for 60-100 LHM, men stigningen i transmembran trykforskel var størst, når fluxen steg fra 60 LHM til 70 LHM. Forsøgsgrupperne med fluxer på 60 og 70 LHM viste transmembrane trykforskelle på henholdsvis 18,77~24,34 kPa og 21,63~32,06 kPa efter en halv times membranfiltrering under "mikroflokkulerings"-tilstanden. Efter 30 minutters membranfiltrering under "flokkulerings"-tilstanden var transmembrantrykforskellene henholdsvis 14,2~18,61 kPa og 18,49~25,20 kPa. Det kan ses, at når membranfluxen er under 80 LHM, er forlængelse af flokkuleringstiden fordelagtig til at reducere den operationelle transmembrane trykforskel med en gennemsnitlig reduktion på ca. 5 kPa.

 

Når membranfluxen er højere end 80 LHM, har forlængelse af flokkuleringstiden begrænset evne til at forbedre den transmembrane trykforskel. Transmembrantrykforskellen efter membranfiltrering i en halv time under "mikroflokkulering" og "flokkulering"-betingelser med en flux på 100 LHM er 27.63-28.91 kPa og 26.77-28.49 kPa, henholdsvis, som er meget tætte værdier. Når membranfluxen er lav, er aflastningseffekten af ​​filterkagelaget på membrantilsmudsning betydelig. Når membranfluxen er høj, har forøgelse af koagulantdoseringen og forlængelse af flokkuleringstiden ringe effekt på membrantilsmudsningskontrol. Det spekuleres i, at både mikroflokkulering og flokkulering kan danne et løst filterkagelag for at afhjælpe membranblokering. Guo Jiannings forskning viser, at kun små alunblomster skal dannes for at blive opsnappet af keramiske membraner. Ved en høj gennemstrømning af 80-100 LHM blev en kort proces med mikroflokkuleringsmembranfiltrering derfor anvendt som det optimerede procesflow for dette eksperiment for at reducere doseringen af ​​koaguleringsmiddel rimeligt og forkorte flokkuleringstiden, hvilket giver reference erfaring med tekniske applikationer.

 

2.3 Indvirkningen af ​​natriumhypochlorit-forbehandling på teknologi for kort procesdrift

Denne cyklustest udføres om sommeren med en membranbassinvandtemperatur på 31.5-34.3 grader. Vandproduktionsfluxen er 100 LHM, og doseringen af ​​natriumhypochlorit-forbehandling er 0,5 mg/L. Natriumhypochlorit-mikroflokkulationsmembranfiltreringsprocessen er vedtaget, og luft-vand-tilbageskylningen udføres hvert 30. minut. Membrantankens indløbsturbiditet er 12.3-15.74 NTU, og afløbsturbiditeten er mindre end 0.05 NTU. Den indledende transmembrane trykforskel var 11,14 kPa, og testen varede indtil den 4,6. dag (ca. 110 timer), hvor den transmembrane trykforskel steg til 33,54 kPa, og cyklustesten sluttede.


Forsøgsresultaterne indikerer, at forbehandling med 0,5 mg/L natriumhypochlorit sammenlignet med ingen forbehandling, hvor der kun anvendes mikroflokkulationsmembranfiltreringsprocessen, faktisk forkorter membranrensecyklussen. Fra observationen på teststedet viste det sig, at overfladen af ​​membranen virkede gulbrun efter tilbageskylning, fnuggerne føltes klistrede, og det koncentrerede vand var sort. Det spekuleres i, at den klæbrige flok er gellagets forurening. Det kan være, at natriumhypochlorit fortrinsvis kombineres med hydrofile organiske stoffer, hvilket reducerer stabiliteten i vand, påvirker kombinationen af ​​koagulant og kolloid, hydrofobe makromolekyler med negativ elektricitet og partikler til at danne løse flokke, hvilket forbedrer vedhæftningen af ​​flokke på membranoverfladen , påvirker tilbageskylningseffekten og forkorter vedligeholdelsesrengøringscyklussen. Samtidig kan det ikke udelukkes, at natriumhypoklorit har den virkning at dræbe alger og forårsage celleskader i råvandet. Polysaccharider, proteiner, humussyrer og andre stoffer frigives og klæber til membranen, hvilket kan forværre membranforurening. Men på grund af manglen på yderligere udforskning af dette fænomen i dette eksperiment, er det umuligt at spekulere nøjagtigt på årsagen. Udelukkende baseret på eksisterende forsøgsresultater bør der udvises forsigtighed ved anvendelse af natriumhypochlorit som forbehandlingsmetode til keramiske membraner ved brug af kort procesteknologi.

flat sheet membrane

Fotos på stedet før og efter natriumhypochlorit-forbehandling

 

2.4 Virkningen af ​​fluktuationer i råvands turbiditet på den stabile drift af membraner

2.4.1 "Mikroflokkulering+membranfiltrering" behandling af dagligt råvand (Yangtze River Q Reservoir)

Dette cykluseksperiment udføres om vinteren med en vandproduktionsflux på 100 LHM, ved hjælp af en mikroflokkuleringsmembranfiltreringsproces og udfører luft-vand tilbageskylning hvert 3.0 minut. Efter hver cyklus er afsluttet, udføres kemisk vedligeholdelsesrensning for at fortsætte til næste runde. Der udføres tre på hinanden følgende testrunder. Under de tre testrunder forblev råvandstemperaturen relativt stabil ved (8,0 ± 1,2) grader; pH-værdien er meget stabil ved 8,53 ± 0,23; Råvandets turbiditet svinger dog meget: i den første forsøgsrunde var råvandets turbiditet (48,7 ± 3,9) NTU; Uklarheden af ​​råvandet i anden forsøgsrunde var (14,47 ± 8) NTU; Turbiditeten af ​​råvandet i de første 5 dage af tredje forsøgsrunde var (5,85 ± 1,43) NTU, og i de følgende to dage steg turbiditeten pludselig til over 30 NTU. Turbiditeten af ​​vandet produceret i de tre testrunder var mindre end 0,05 NTU. De indledende transmembrane trykforskelle for den første, anden og tredje testrunde var henholdsvis 10,64, 11,07 og 10,37 kPa. Testene blev udført indtil den 5., 5. og 7. dag, og den transmembrane trykforskel steg til omkring 35 kPa, hvilket markerede afslutningen på den cykliske test.

 

Forsøgsresultaterne viser, at selvom råvandets turbiditet varierer meget, er driften af ​​den flade keramiske membran relativt stabil, og den kan køre kontinuerligt i 5-7 dage uden kemisk vedligeholdelsesrensning med en flux på 100 LHM. I den tredje forsøgsrunde var turbiditeten af ​​råvandet den laveste, hældningen af ​​den transmembrane trykforskelstigning var den mindste, og den kunne køre kontinuerligt i 7 dage, hvilket indikerer, at lav turbiditet af råvandet er gavnligt for forlængelse membranens filtreringscyklus og er i overensstemmelse med membranens forureningslov.

 

2.4.2 Behandling af nødråvand ved mikroflokkulering af ozonmembranfiltrering (J-reservoir i Taihu Lake Lake-bassinet)

Denne cyklustest udføres i efteråret og vinteren, samtidig med nødafbryderen for råvand. Sammenlignet med Q-råvand er turbiditeten og det organiske stof i J-reservoirets råvand relativt højere. Ozonteknologi er blevet tilføjet til denne cyklustest. Vandproduktionsfluxen er 100 LHM, og koncentrationen af ​​tilsat ozon er 0,5 mg/L. Ozonmembranfiltreringsprocessen med mikroflokkulering anvendes, og luft-vand-tilbageskylningen udføres hvert 3.0 minut. Efter hver cyklus er afsluttet, udføres kemisk vedligeholdelsesrensning for at fortsætte til næste runde. Der udføres tre på hinanden følgende testrunder. Under de tre testrunder var der signifikante forskelle i vandtemperaturen i råvandet. Den første runde havde en vandtemperatur på (18,75 ± 1.05) grad, den anden runde havde en vandtemperatur på (11,05 ± 0,25) grader, og den tredje runde havde en vandtemperatur på (8,05 ± 0,45) ) grad (pludselig stigning i vandtemperaturen den sidste dag var ikke inkluderet); pH-værdien er meget stabil ved (8,20 ± 0,14); Uklarheden af ​​råvandet svinger meget: i den første testrunde var råvandets turbiditet (82,2 ± 8,8) NTU; Uklarheden af ​​råvandet i anden forsøgsrunde var (119,35 ± 10,65) NTU; Turbiditeten af ​​råvandet i tredje forsøgsrunde var (119,35 ± 10,65) NTU. Turbiditeten af ​​vandet produceret i de tre testrunder var mindre end 0,05 NTU. De indledende transmembrane trykforskelle for den første, anden og tredje testrunde var henholdsvis 4,5, 10,08 og 12,88 kPa. Testene blev udført indtil den 7., 6. og 7. dag, og den transmembrane trykforskel steg til omkring 35 kPa, hvilket markerede afslutningen på den cykliske test.


De eksperimentelle resultater viser, at selv om råvandets turbiditet varierer meget, kan den flade keramiske membrankoblede ozonproces fungere kontinuerligt i 6-7 dage uden kemisk vedligeholdelsesrensning ved en flux på 100 LHM, med god driftsstabilitet. Derudover var turbiditeten af ​​råvandet i dette cykluseksperiment væsentligt højere end for det daglige råvand i afsnit 2.4.1, men den kontinuerlige driftscyklus blev ikke påvirket, hvilket indikerer, at den keramiske membranproces kan tilpasse sig høj turbiditet forhold. På grund af den korte vinduesperiode for udskiftning af råvand er nødråvand ikke normen, og efterfølgende forsøg var ikke i stand til at skaffe nødråvand til yderligere forskning. Forskningsresultaterne fra Wang Hao og andre viser, at ozon ændrer karakteren af ​​organisk stof i vand, reducerer dannelsen af ​​gellag og dets adsorption på membranoverfladen. Ozon er også befordrende for kontaktoxidation af organisk materiale adsorberet på membranoverfladen, hvilket gør det desorberet, og har en god effekt på at lindre membranforurening.


2.5 Forskning i vandkvalitetseffektivitet

Ved at bruge mikroflokmembranfiltreringsvandrensningsprocessen ved en flux på 100 LHM, kan den keramiske membran kontrollere turbiditeten under {{10}}.0 5 NTU, og turbiditeten af ​​det producerede vand er stabil og opfylder kravet i den nye nationale standard på mindre end 1.0 NTU; Fjernelseshastigheden af ​​CODMn er 49,9%, og den stabile CODMn i det producerede vand opfylder kravet i den nye nationale standard på mindre end 3 mg/L; Fjernelseshastigheden af ​​jernioner er 94,8 %, og stabiliteten af ​​jernioner i det producerede vand opfylder kravet i den nye nationale standard på mindre end {{20}},3 mg/L; Fjernelseshastigheden for aluminiumioner er 89,8 %, og stabiliteten af ​​aluminiumioner i det producerede vand opfylder kravet i den nye nationale standard på mindre end 0,2 mg/L; Manganionindholdet i råvandet er relativt lavt, og det opfylder kravet i den nye nationale standard på mindre end 0,1 mg/L. Den keramiske membranproces kan yderligere reducere indholdet af manganion i råvandet fra 0,006 mg/L til 0,002 mg/L. I den korte proces keramiske membranprocesser til fjernelse af CODMn, selvom keramiske membraner ikke direkte kan fjerne opløselig CODMn, kan de synergistisk fjerne CODMn adsorberet og båret af disse mikropartikler ved at opfange små partikler, suspenderede faste stoffer og kolloider. Derfor er tilsætning af koagulanter et nøgletrin, som markant kan forbedre processens evne til at fjerne organisk materiale, reducere humussyre og fulvinsyre, reducere membrantilsmudsning og forbedre tilbageskylningseffektiviteten. Fjernelseshastigheden af ​​CODMn i dette eksperiment var 49,9 %, hvilket også kan være relateret til den keramiske membrans evne til at fjerne små partikler på 0.08-0.45 μm (CODMn-detektion blev udført ved hjælp af en 0.45 μm filtermembran forbehandling, og den eksperimentelle keramiske membranporestørrelse var 0.08-0.12 μm).

 

Økonomisk beregning

 

Økonomiske fordele har altid været et uundgåeligt nøglespørgsmål i membranapplikationer, og omkostningsanalysen af ​​membransystemer omfatter hovedsageligt membranamortiseringsomkostninger, strømomkostninger, lægemiddelforbrug, arbejdsomkostninger og andre udgifter. Vi planlægger at gennemføre en fuld livscyklusomkostningsanalyse af en enkelt proces til et ultrafiltreringsmembranværksted med en skala på 100.000 m³/d, hovedsageligt bestående af flade keramiske membraner og nedsænkede organiske membraner, med en driftsperiode på 20 år. Ultrafiltreringsmembranværkstedet omfatter membrankomponenter, konstruktion af membrantanke, automatisering af strømfordeling, kemikaliedoseringssystem, vandskylning og luftskylningssystem, dræntank og genvindingstank, som alle bruger 12 gittermembrantanke. Købsprisen for den flade keramiske membran er beregnet til 700 yuan/m² med en membranflux på 80-100 LMH (beregnet flux tager den mindre værdi) og en levetid på 20 år. Købsprisen for nedsænket organisk ultrafiltreringsmembran er beregnet til 150 yuan/m² med en universel membranflux på 25-30 LMH (beregnet flux tager den mindste værdi) og en levetid på 8 år.

 

Resultaterne viser, at når du bruger nedsænkningsteknologi, er levetiden for keramiske membraner 2-3 gange så lang som organiske membraner. Selvom den samlede investering i opførelsen af ​​membranværksteder, der anvender flade keramiske membraner som hovedproces, er 15 % højere end for nedsænkningsorganiske membraner, er de samlede vandbehandlingsomkostninger pr. ton keramiske membraner faktisk reduceret med 6 % sammenlignet med organiske membraner over en 20-årig driftsperiode. Derfor er keramisk membranteknologi økonomisk under stabile driftsforhold med høj kapacitet. For at øge konkurrenceevnen for yderligere flade keramiske membraner kan følgende foranstaltninger tages: ① Optimering af det strukturelle design af membrankomponenter for at forbedre pakningstætheden, hvilket ikke kun sparer jord, men også reducerer forbruget af kemikalier. ② Ved at udvikle den keramiske membranforberedelsesprocessen er det muligt at øge membranfluxen og samtidig opretholde normale skylle- og kemiske vaskefrekvenser. Ved at drage fordel af det brede udvalg af indløbsvandkvalitet af keramiske membraner, er en kort procesteknologi vedtaget for at forkorte procesflowet af vandværket.

 

 

Den tekniske erfaring, der blev udforsket i dette eksperiment

 

(1) Om vinteren, efter at tilbageskylningen af ​​bassinkroppen er afsluttet, tømmes bassinkroppen. Membranen, der oprindeligt var nedsænket i vand, kommer i direkte kontakt med kold luft, og en stor temperaturforskel kan forårsage ustabilitet i membransystemets forbindelser. Membrankomponenterne skal have tilsvarende kontrolforanstaltninger for temperaturforskellens svage punkter.

 

(2) Opretholdelse af stabilt vakuum under drift er nøglen til stabil drift af systemet. Hvis vakuumet er beskadiget, og der ophobes gas i rørledningen, kan der opstå flere farer: ① forårsager let kavitation af sugepumpen; ② Gasblokering af membranporer under tilbageskylning; ③ Den unøjagtige måling af transmembrane trykforskeldata under drift fører til uorden i tilbageskylnings- og nedlukningskontrolsignaler.

 

(3) Det strukturelle design af membrankomponenter spiller en nøglerolle i at forbedre pakningsdensiteten og forbedre filtreringsydelsen af ​​keramiske membraner. For eksempel har beluftningsdesign og membranarrangement en god synergistisk effekt på systemets stabile drift.

 

(4) Under driften af ​​den neddykkede keramiske membrantank skal der lægges vægt på skygge, især i sommersæsonen for algeudbrud.

 

 

Konklusion og udsigt

 

(1) En mikroflokkulering flad keramisk membran kort proces vandrensningsanordning med en skala på 60 m³/d bruges til at behandle Yangtze-flodens råvand. Den kan fungere stabilt under 100 LHM højkapacitetsforhold med en vedligeholdelsesrengøringscyklus på ca. 5-7 dage. Det transmembrane trykforskelendepunkt kan styres inden for 35 kPa. Den keramiske membran kombineret med ozonprocessen kan bruges til at behandle råvandet i J-reservoiret i Taihu Lake Lake-bassinet i 6-7 dage uden kemisk vedligeholdelsesrensning under fluxen på 100 LHM. Forskningen viser, at den keramiske flade membran kan tilpasse sig råvandet i Yangtze-floden og reservoiret i Taihu Lake Lake-bassinet, og fluktuationen af ​​råvandets turbiditet har ringe indflydelse på membranens stabile drift.

 

(2) Mikroflokkuleringskeramisk flad membran kan kontrollere turbiditeten af ​​effluenten under 0.05 NTU med fjernelseshastigheder på henholdsvis 49,9 %, 94,8 % og 89,8 % for CODMn, jernioner og aluminiumioner. Disse spildevandsindikatorer opfylder direkte kravene i den nye nationale standard for spildevand.

 

(3) Når man anvender den korte proces med mikroflokkulering af flad keramisk membran, bør natriumhypochlorit omhyggeligt vælges som forbehandlingsmetode. Natriumhypochlorit kan forværre dannelsen af ​​gellag og påvirke tilbageskylningseffekten.

 

(4) Under det seks måneder lange forsøg blev der ikke fundet nogen dæmpning af vandproduktionen, og vandproduktionen forblev stabil på 95 %. Det kan tilpasse sig til forskellige betingelser for skift af råvand og har fremragende spildevandskvalitet, hvilket giver teknisk support til storskala anvendelse af keramiske membraner i kommunal teknik.

 

(5) Med en 20-års driftsperiode som cyklus er de samlede vandbehandlingsomkostninger pr. ton flad keramisk membran med høj gennemstrømning faktisk 6 % lavere end for nedsænket organisk membran, hvilket er økonomisk.

 

Anvendelsen af ​​keramisk membranteknologi på det store kommunale drikkevandsmarked har følgende nøgleperspektiver:

 

(1) Baseret på egenskaberne ved keramiske membraner, udforsk korte procesteknologier, der er egnede til keramiske membraner med høj kapacitet for at øge den økonomiske effektivitet af hele livscyklussen.

 

(2) Forbedre ydeevnen af ​​keramiske membraner, optimere belastningsmetoden for at øge behandlingskapaciteten af ​​enhedskomponentbelastningsvolumen og opnå jordforstærkning.

 

(3) Optimer forbehandlings- og skylningsparametre, vælg passende porestørrelse, forbedre membranoverfladeglathed, hydrofilicitet og andre metoder til at lindre keramisk membrantilsmudsning og reducere driftsbesvær.

 

(4) Udfør specialiseret forskning i indenlandske keramiske membranvandforsyningsteknologistandarder og drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Send forespørgsel