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衡水琳耀水處理有限公司
采用離子交換法生產K2CO3的生產過程中,會產生大量的NH4Cl廢水,為了節約用水和*解決NH4Cl廢水排放問題,張繼臻采用選擇離子交換、
反滲透膜分離和低溫多效閃蒸相結合的方法,將低濃度NH4Cl廢水進一步濃縮回收,使廢水由達標排放轉變為全部回收利用,達到*。
石油化工廢水成分復雜,除含有油、硫、苯、酚、氰、環烷酸等有機物以外,還含有金屬鹽、反應殘渣等,污染物濃度高且難降解,水量及酸堿度波動較大,傳統的水處理工藝很難達到資源回收再利用的 目的。
反滲透一般作為工業廢水終端處理,對水中的無機鹽、有機物、重金屬離子等都有很高的截留率,出水水質優良,可回用作冷卻水或工藝用水循環利用,不僅節約了新鮮水的使用量,節約生產成本,還減少了污水的排放量,對環境保護和可持續發展都有著重要意義,對缺水地區具有巨大的經濟效益。
研究進展編輯
反滲透具有低能耗、高效率等突出優點,是目前應用為廣泛的分離技術之一。反滲透膜的性能是影響反滲透過程效率的決定因素,反滲透膜的研制一直是國內外膜領域的研究熱點。特別是近年來,石墨烯、碳納米管等新型材料展現出優異的水傳遞行為,成為新型反滲透膜材料的研究熱點。
反滲透膜主要通過膜的脫鹽率、水通量和耐氯抗污染性能等指標進行考量。脫鹽率是決定反滲透膜應用可行性的關鍵指標; 提高膜的水通量則能夠降低壓力能耗、操作成本和膜清洗成本; 提高膜的耐氯及抗污染性能可以提升膜的穩定性能,延長膜的使用壽命,降低處理及清洗成本。聚酰胺 滲透膜通過氨基基團(R-NH2) 和酰氯基團( R’ —COCl) 縮聚脫除 HCl 制備。單體側鏈基團的多樣性和理論上的可修飾性為膜的結構和性能調變提供了空間。近年來,圍繞提高反滲透膜的脫鹽率和水通量、改善耐污染性能,通過應用多種聚合反應單體、改進成膜后處理方法,對聚酰胺反滲透膜進行了大量相關研究。
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