中试超滤乳化油废水研究
信息来源:本站 | 发布日期:
2018-11-22
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关键词:中试超滤乳化油
使用基于超滤膜的分离方法处理来自含有乳化油的家用电器厂的废水,初始废水特征是化学需氧量(COD)为1500毫克O2/L,总烃浓度(HC)为170毫克/升;使用截留分子量为35000(M2膜)和2000(M1膜)的两个商业螺旋缠绕膜组件进行交叉流中试规模研究。
M1膜显示COD和HC排斥性能高于M2膜。研究了M1渗透通量和溶质排斥与膜压降(ΔP=100-400kPa),温度(20-35℃)和进料交叉流速(2-5m3/h)的关系。渗透通量与达西定律的表达非常一致,其中渗透通量终点与施加的压力和温度成正比。结果表明,膜的结垢层阻力是主要的阻力,主要是由于乳化油吸附在膜的表面或孔壁上。出于设计目的,常州乳化油的相关研究已经获得了在任何操作条件(温度,压力,溶液粘度,浓度因子)下估算渗余物或渗透物中的渗透通量和COD-HC浓度的相关性。
实验中试规模试验表明,M1超滤膜可有效去除乳化油,COD和HC分别达到90.1%和99.7%的去除率,ΔP的渗透通量为20Lh-1m-2。=400kPa和35℃。需要指出的是,通过优化利用该膜组件的工艺设计,可以成功地将超滤膜技术应用于工业乳化油废液的处理。
M1膜显示COD和HC排斥性能高于M2膜。研究了M1渗透通量和溶质排斥与膜压降(ΔP=100-400kPa),温度(20-35℃)和进料交叉流速(2-5m3/h)的关系。渗透通量与达西定律的表达非常一致,其中渗透通量终点与施加的压力和温度成正比。结果表明,膜的结垢层阻力是主要的阻力,主要是由于乳化油吸附在膜的表面或孔壁上。出于设计目的,常州乳化油的相关研究已经获得了在任何操作条件(温度,压力,溶液粘度,浓度因子)下估算渗余物或渗透物中的渗透通量和COD-HC浓度的相关性。
实验中试规模试验表明,M1超滤膜可有效去除乳化油,COD和HC分别达到90.1%和99.7%的去除率,ΔP的渗透通量为20Lh-1m-2。=400kPa和35℃。需要指出的是,通过优化利用该膜组件的工艺设计,可以成功地将超滤膜技术应用于工业乳化油废液的处理。
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