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简要描述:江阴反渗透废水处理设备一体化污水净化设施用于 NF 的新型离子分离膜。这些将大部分 RO 浓缩废物转化为更容易结晶或重复使用的纯化盐溶液。据报道,这种膜具有高渗透性和离子选择性;它们提供高氯化钠通道和非常高的二价和 COD 排斥。然后可以重新使用盐。
江阴反渗透废水处理设备一体化污水净化设施
对优化水再利用和预期监管压力的追求正在促使许多工厂对其废水给予越来越多的关注。为了帮助应对挑战,废水处理专家正在引入新技术。与此同时,德国、西班牙和新加坡大学的研究人员正在研究未来的潜在选择,扩大基于离子溶液和仿生膜的分离技术。
作为减少、再利用和回收循环经济方法的一部分,我们真正关注的是有限的供水。因此,我们希望从包括化学工业在内的工业用水中尽可能多地榨取。
然而,没有一种尺寸适合所有人。您必须为不同的废水设计解决方案:不同的污染物需要不同的技术套件。化工行业面临的挑战是提高水回收率并确保处理可靠性。
一种方式是采用最小液体排放方法,该方法侧重于降低盐水浓缩成本和最大限度地提高水回收率。这在中国尤为重要,因为中国的大部分化工行业都在较干旱的北方,因此尽可能节约用水的压力很大。因此,在盐结晶之前的盐水浓度通常依赖于机械蒸汽再压缩和蒸发器。
在膜过滤过程中加入超高压 (UHP) RO 可以将进入蒸发步骤的水量减少 50%。这样就节省了能源使用,我们可以从过程中再挤出 5% 的水。
另一个例子是用于颗粒去除的新型超滤模块,它基于通过扩散诱导相分离工艺制成的新型中空纤维技术。该过程能够准确控制纤维的孔隙结构,小至 30 nm,从而能够一致地去除细菌、病毒和浑浊物。此外,通过改变纤维的内部结构实现的通量增加降低了压力和相关的能源成本。
为了降低水硬度和化学需氧量 (COD),植物通常会使用 IX 树脂。在此使用新单体开发了一种树脂 (Amberlite IRC),据称与现有的 IX 选项相比,该树脂具有更高的产量 (48%) 和更高的稳定性。因此,再生周期更少,从而节省了能源并减少了化学品的使用,而且您可以处理更恶劣的水域。
用于 NF 的新型离子分离膜。这些将大部分 RO 浓缩废物转化为更容易结晶或重复使用的纯化盐溶液。据报道,这种膜具有高渗透性和离子选择性;它们提供高氯化钠通道和非常高的二价和 COD 排斥。然后可以重新使用盐。
中国的一家化工厂,该工厂生产硫酸铁作为锂离子电池行业的原材料。生产过程会产生大量的低 pH 废水,其中和硫酸铵的浓度都很高——两者都不允许排放。在这里,我们开发了一种基于 RO 技术的创新工艺,包括 UHP RO,以回收和浓缩生产废水中的铵化合物作为有价值的化肥,同时将净化水作为工艺水再利用。
目前,有多种软件选项可用于对每个组件进行建模,例如 IX、UF、RO、NF 等。这是我们第一次将它们整合到一个解决方案中。因此,该公司输入其水流包含的内容,然后选择他们想要实现的目标。该软件提供了实现这一目标的最佳技术和流程。它已经过 300 家公司的测试,结果非常好。
江阴反渗透废水处理设备一体化污水净化设施
VRM 系统将梯形膜段安装到空气管上,将它们浸入活性污泥中,并通过由过滤器驱动的空气诱导冲洗流旋转它们。Bio-Cel 层压板取代了通常的平板膜。Bio-Cel 是一种中空板,而不是传统的中空纤维或板。它像中空纤维模块一样可反洗。不会发生诸如纤维堵塞之类的问题。一种新颖的机械清洁工艺可降低成本,避免停机进行密集清洁,并保持纤维渗透性稳定。
我国工业种类繁杂,由于工艺和原料的不同,导致工业废水种类繁多,污染物复杂,增加了我国工业废水整体处理的难度。水污染问题一直制约着我国工业的可持续发展。我国工业废水具有废水排放量大、含盐量高、有机物浓度高、难于处理等特点。
提高工业废水资源化利用率成为了工业领域绿色转型升级的必然要求。我国高度重视工业废水处理问题,为了减少工业废水对水体的污染,环保部门要求每个工业企业必须有相应的废水处理措施,使部分工业废水达到回用及近的标准,从而提高水资源的利用率。
反渗透膜技术处理工业废水主要原理是在高于溶液渗透压的情况下,杂质透过膜机体受到限制,促使水质得到深层净化,并能将部分有害杂质隔离出来进行高效清洁。反渗透膜孔径小,能有效地将废水中含有的胶体物质、微生物、溶解盐类等杂质进行深层过滤,净化效果明显、能耗低、环保、操作过程简单。