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超滤处理污水工艺流程图

发布时间:2025-02-20 05:47:33

A. 污水处理超滤的作用是什么

什么是污水处理超滤?
污水处理超滤是一种通过超滤膜过滤污水,使其达到可重复使用的处理技术。这种技术可以滤除水中的细菌、病毒、重金属等有害物质,可以广泛应用于工业废水、城市污水治理、饮用水处理等领域。

污水处理超滤的作用
污水处理颂帆超滤有着众多的作用,其中最为显著的就是它可以将污水转化为可重复使用的水资源。具体的作用包括:

过滤有害物质:超滤膜可以滤除水中的细菌、病毒、重金属等有害物质,使处理后的水成为可重复使用的水资源。

降低处理成本:相比传统的污水处理技术,超滤技术可以大幅降低处理成本,减少处理过程中的化学品消耗。

节约能源:与传统的蒸发结晶等技术相比,超滤技术可以大幅度降低能源消耗,减少对环境的负担。

提升水资源利用率:污水处理超滤将污水转化为可重复使用的水资源,可以提升水资源利用率,减少对地下水等自然资源的开采。

污水处理超滤的应用
污水处理超滤可以广泛应用于以下领域:

工业废水处理:许多工业过程中产生大量的废水,这些废水含有各种有害物质,污染环境。通过污水处理超滤,可以将这些废水过滤成为可重复使用的水戚樱茄资源。

城市污水治理:城市污水中含有大量的有害物质,如果没有处理就会高察对环境和人的健康造成严重影响。通过污水处理超滤,可以使城市污水得到有效处理,保障城市环境和人民健康。

饮用水处理:人们日常生活中所用到的自来水大多需要经过处理才能安全饮用,超滤技术可以对水质进行更细致的处理,使水质更加安全可靠。

污水处理超滤技术发展趋势
随着污水处理超滤技术的不断发展,未来几年这项技术有望发展出以下趋势:

技术不断升级:随着科技的发展,超滤技术将进一步升级,成为一种更加高效环保的污水处理技术。

智能化程度提高:人工智能等技术的发展将为超滤技术的应用提供更多的智能化方案,提高运行效率。

领域扩展:超滤技术将会在更多的领域得到应用,比如医疗废水处理、电子废水处理等。

综上所述,污水处理超滤技术具有重要的作用,可以将污水转化为可重复使用的水资源,为人们的生活和健康提供了保障。

B. 超滤系统工艺流程图

超滤是以压力为推动力的膜分离技术之一。以大分子与小分子分离为目的,膜孔径在20-1000A°之间。中空纤维超滤器(膜)具有单位容器内充填密度高,占地面积小等优点。以下是我为大家整理的关于超滤系统工艺流程图,给大家作为参考,欢迎阅读!

超滤系统工艺流程图

超滤系统的应用

超滤膜的最小截留分子量为500道尔顿,在生物制药中可用来分离蛋白质、酶、核酸、多糖、多肽、抗生素、病毒等。超滤的优点是没有相转移,无需添加任何强烈化学物质,可以在低温下操作,过滤速率较快,便于做无菌处理等。所有这些都能使分离操作简化,避免了生物活性物质的活力损失和变性。

由于超滤技术有以上诸多优点,故常被用作:

(1)大分子物质的脱盐和浓缩,以及大分子物质溶剂系统的交换平衡。

(2)大分子物质的分级分离。

(3)生化制剂或其他制剂的去热原处理。

超滤技术已成为制药工业、食品工业、电子工业以及环境保护诸领域中不可缺少的有力工具[2] 。

滤膜

超滤技术的关键是膜。膜有各种不同的类型和规格,可根据工作的需要来选用。早期的膜是各向同性的均匀膜,即常用的微孔薄膜,其孔径通常是0.05mm 和0.025mm。近几年来生产了一些各向异性的不对称超滤膜,其中一种各向异性扩散膜是由一层非常薄的、具有一定孔径的多孔"皮肤层"(厚约0.1mm~1.0mm),和一层相对厚得多的(约1mm)更易通渗的、作为支撑用的"海绵层"组成。皮肤层决定了膜的选择性,而海绵层增加了机械强度。由于皮肤层非常薄,因此高效、通透性好、流量大,且不易被溶质阻塞而导致流速下降。常用的膜一般是由乙酸纤维或硝酸纤维或此二者的混合物制成。近来为适应制药和食品工业上灭菌的需要,发展了非纤维型的各向膜,例如聚砜膜、聚砜酰胺膜和聚丙烯腈膜等。这种膜在pH 1~14都是稳定的,且能在90℃下正常工作。超滤膜通常是比较稳定的,若使用恰当,能连续用1~2年。暂时不用,可浸在1%甲醛溶液或0.2%NaN3中保存。超滤膜的基本性能指标主要有:水通量[cm3/(cm2?h)];截留率(以百分率%表示);化学物理稳定性(包括机械强度)等。

装置

超滤装置一般由若干超滤组件构成。通常可分为板框式、管式、螺旋卷式和中空纤维式四种主要类型。由于超滤法处理的液体多数是含有水溶性生物大分子、有机胶体、多糖及微生物等。这些物质极易粘附和沉积于膜表面上,造成严重的浓差极化和堵塞,这是超滤法最关键的问题,要克服浓差极化,通常可加大液体流量,加强湍流和加强搅拌。

废水处理

在生物制品中应用超滤法有很高的经济效益,例如供静脉注射的25%人胎盘血白蛋白(即胎白)通常是用硫酸铵盐析法、透析脱盐、真空浓缩等工艺制备的,该工艺流程硫酸铵耗量大,能源消耗多,操作时间长,透析过程易产生污染。改用超滤工艺后,平均回收率可达97.18%;吸附损失为1.69%;透过损失为1.23%;截留率为98.77%。大幅度提高了白蛋白的产量和质量,每年可节省硫酸铵6.2吨,自来水16000吨。目前国外生产超滤膜和超滤装置最有名的厂家是美国的Milipore公司和德国的Sartorius公司。国内的知名厂家有立升。

超滤在废水处理中的应用

(1)还原性染料废水处理;

(2)电泳涂漆废水处理;

(3)含乳化油废水处理;

(4)生活污水处理

净水器

一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。采用超滤膜以压力差为推动力的膜过

滤方法为超滤膜过滤。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、微孔膜过滤和逆渗透膜过滤三类。它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定孔径范围作为区分标准时,则微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;逆渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。由此可知,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。超滤膜的制膜技术,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。孔的控制因素较多,如根据制膜时溶液的种类和浓度、蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及孔径分布的超滤膜。超滤膜一般为高分子分离膜,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺及聚碳酸酯等。超滤膜可被做成平面膜、卷式膜、管式膜或中空纤维膜等形式,广泛用于如医药工业、食品工业、环境工程等。我们都知道筛子是用来筛东西的,它能将细小物体放行,而将个头较大的截留下来。可是,您听说过能筛分子的筛子吗?超膜--这种超级筛子能将尺寸不等的分子筛分开来!那么,到底什么是超滤膜呢? 超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米,也就是说只有一根头发丝的1‰!在膜的一侧施以适当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是各向同性的,没有皮层,所有方向上的孔隙都是一样的,属于深层过滤;后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有排列有序的微孔,底层厚度为200~250微米,属于表层过滤。工业使用的超滤膜一般为非对称膜。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。

超滤厨饮用两用机:①PP棉滤芯、②活性碳、③纳米膜表超滤膜滤芯、④复合滤芯,五级过滤设备多加了一个后置活性炭,六级的多加了一个矿化滤芯就成立市场上见到的直饮水机。更多级的就加更多针对性的滤芯。

配套设备

(1)增压泵超滤膜以力差为推动力进行过滤,当原水的水压不能满足过滤需求时,系统需要增加泵加压,以实现超滤膜分离作用,由于超滤膜的工作压力较低,一般小于O·7MPa,故在系统设计时,一般选用离心泵,选择离心泵的主要依据是扬程、流量、泵体材质,其次是泵的体积大小、外观造型和价格等。

①扬程和流量的选择根据超滤系统设计中所需要的进水工作压力,跨膜压差和通水流量,来选择泵的扬程和流量。一般选择水泵的扬程和流量应当等于或略大于设计供水量和工作压力,以满足超滤系统的正常运行。

②泵体材质的选择根据原水水质的情况来选择合适的泵体材质以减少投资成本,其材质不能与原水中的成分产生任何反应,也不能有溶解现象。当原水的pH值为6.5~8.5时可选用铸铁泵体;当原水为海水时,应选耐海水腐蚀的塑料泵体;医药和食品工业水处理却一般选择使用不锈钢泵体。

化学清洗泵一般选择耐化学药剂的泵体。

(2)减压阀 当原水水压大于系统设计水压时,要对原水进行减压。一般采用可减静压的减压阀来实现,减压阀减压的精度视超滤系统而定。另根据原水的水质选择适合材质的减压阀,一般可选的材质为铜、不锈钢、铁、塑胶。

(3)物理清洗和化学清洗系统 清洗系统主要由配药箱、净水箱、循环泵组成,采用气水混合清洗的还包括空压机,一般物理清洗分为等压冲洗和反冲洗。等压冲洗时是关闭产水阀,全开浓水阀,使原水以快于正常工作状态时的流速冲刷膜表面,去除污垢。反冲洗是关闭原水阀采用循环泵,将净水箱中的水从产水口打入膜组件。使净水按正常过滤的反方向透过膜,冲刷掉膜表面的污染物,并使其从浓水口排出,反冲洗后,马上进行等压冲洗。能更有效地将被截留的污染物排出,为了加强清洗效果,顺冲时,可采用气水混合液进行冲洗。

化学清洗系统是用循环泵将配药箱内的清洗液送入超滤系统,进行循环清洗和浸泡,靠化学药品的作用去除膜表面的污垢,以恢复膜的产水能力,维持设计流量要求。

(4)消毒灭菌系统超滤的消毒灭菌系统所用设备和操作程序与化学清洗系统相同,仅需要将清洗液换成灭菌液即可,一般使用的灭菌剂为次氯酸钠和过氧化氢,在选择灭菌剂时要考虑剂膜的材质和灭菌剂浓度。例如Ps材质膜不能采用含有阴离子表面活性剂的灭菌剂,否则会对膜造成不可逆的通量损失。

(5)自动化计量、监控和仪表

①计量水流量采用流量表来计量,流量计有转子流量计、浮子流量计、电磁流量计、挣针式流量计等。在超滤系统中大多采用玻璃浮子(转子)流量计,主要是显示直观,价格低,一台超滤系统最少需要设置两个流量计以便观察,一个是产水流量计,一个是浓水流量计或原水进水流量计。 流量计规格的选择是根据系统的流量大小而定,浮子流量计的选择通常选用的量程为1.5~2倍的实际最大测量流量。

②监控系统及仪表超滤系统在运行时,必须严格按照设计参数进行操作,这需要系统的相关参数进行监控,其中主要的监控项目是水质、流量、压力,可以手动操作,也可采用仪表和可编程控制器对系统进行自动控制。

对水质的监控可采用水质监测仪进行,对水压的监控可采用压力开关和压力表进行,对流量的控制可采用电子流量计进行监测,并将监测信号反馈到PLC中,然后来控制泵,阀门及清洗系统,从而实现系统的自动化。

C. MBR一体化污水处理设备工艺原理及特点总结附工艺流程图

一体化MBR污水处理设备采用了膜技术来实现高效的固液分离,并将分离出的污泥回流至生物反应器中,通过排水系统排出。这种工艺结合了生物处理技术和膜分离技术,膜组件在其中扮演着至关重要的角色。根据膜的结构形式,MBR技术可以分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等类型,根据膜孔径的不同,还可以进一步分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜等。这种技术利用膜材料拦截生物反应器中的大分子有机物和活性污泥,因此可以省略二沉池,从而减少占地面积。
一体化MBR污水处理设备的工艺流程图清晰地展示了其操作步骤:1. 高效去除污染物,包括氨氮和难降解有机物,出水水质优良;2. 维持高污泥浓度,降低剩余污泥产量,实现高容积负荷,占地面积小;3. 截留增殖缓慢或高效微生物,提升系统硝化效果和处理难降解有机物的能力;4. 自动化程度高,操作管理便捷;5. 处理后的水质SS和浊度接近于零,适合中水回用;6. 采用防腐处理的钢结构,设备耐用性强,使用寿命超过20年;7. 应用范围广泛,适用于城市污水处理、建筑中水回用、工业废水处理等领域。
MBR工艺的优点包括:1. 对有机物的降解和硝化效果显著,去除率超过95%,氨氮去除率超过97%;2. 预处理过程简单,化学药剂投加少,操作简便;3. 回收率高,水回收率可超过99%,系统灵活性强;4. 逻辑进程监控系统,包括流量和压力传送器,提高系统灵活性和操作便捷性;5. 空气冲洗和自动反冲确保可靠运行和膜通量维护;6. 占地面积小,仅占传统工艺的10%至20%;7. 使用寿命长,连续运行时间可达7万小时,断丝率低于1%。然而,MBR工艺也存在一些缺点:1. 膜材料成本较高,影响整体成本;2. 膜污染问题可能导致操作管理上的不便;3. 能耗相对较高,主要是由于膜驱动压力、高MLSS浓度和流速要求等因素。

D. 水处理超滤系统里面都包括什么

简单介绍3种水处理超滤系统:

1、选择膜+活性碳工艺

原水—格栅—调节池—膜处理—活性碳—消毒。


2、对优质杂排水、杂排水为中水水源的工艺

以物化处理为主 原水—格栅—调节池—混凝或气浮—过滤—消毒;

以物化+膜法为着眼点 原水—格栅—调节池—混凝—膜处理—消毒。


3、对杂排水和混合污水作为中水水源的工艺

以生化处理为主 原水—格栅—调节池—生物处理—沉淀—过滤—消毒;

用两段生化法工艺 原水—格栅—调节池—一段沉淀—二段沉淀—过滤—消毒。


工业超滤装置有板框式、管式、螺旋卷式,其中螺旋卷式应用较多。

超滤膜材料有醋酸纤维素(CA)、聚矾(PSF)、聚醚矾(PES)、聚碳酸盐树脂、聚丙烯腈(PAN)和聚合电解质络合物等。

超滤装置运行过程中,主要的运行维护内容是清洗滤膜,清洗方法分为物理方法和化学方法。

物理方法一般采用温水(40~50℃)冲洗。

化学方法是用化学清洗剂,如酸、碱、表面活性剂溶液等清洗。

对于不同种类的膜要慎重选择化学清洗剂,以防止化学清洗剂对膜的损害。经良好清洗的膜,透水率可恢复95 %~100%,超滤膜的使用寿命可达到一年以上。

在废水处理中,目前超滤主要用来去除污水中的淀粉、蛋白质、树胶、油漆等有机物,以及黏土、微生物等,此外在废水处理中还可用于污泥脱水,代替澄清池等,以及用于纯化甘醇。

E. MBR一体化污水处理设备工艺原理及特点总结附工艺流程图

MBR一体化污水处理设备是通过膜组件对污水进行固液分离,把污泥回流至生物反应器中,再通过水排出。MBR污水处理工艺又被称之为膜生物反应器,是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型污水处理技术。通过膜的运用,强化了生物反应器的作用,因此,膜的应用在MBR一体化污水处理设备中占据重要地位。按照膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等 ,按膜孔径可划分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。它利用膜拦截生化反应池中的大分子有机物与活性污泥,省去二沉池这一步,减少了占地面积。

MBR一体化污水处理设备运转流程示意图:

采用MBR膜生物反应器污水处理设备的特点:

1、高效去除污染物,能够去除氨氮及难降解有机物,处理出水水质好;

2、污泥浓度高,剩余污泥产生量低,装置容积负荷大,占地面积小;

3、利于增殖缓慢或高效微生物的截留,提高系统的硝化效果和对难降解有机物的处理能力;

4、自动化控制完成度高,操作管理方便;

5、经处理后排放的水SS和浊度都接近于零,加入中水回用设备可实现回用

6、设备的外形采用钢结构,防腐漆,因此整个设备坚固耐用,寿命高可达20年以上

7、设备应用范围广,如:城市污水处理及建筑中水回用,工业废水处理,微污染饮用水净化,土地填埋场、肥渗滤液处理,粪便污水处理等。

MBR(膜生物反应器)工艺特征:

1、对污水中的有机物进行降解、硝化菌将Nspan-N硝化为NO3-,对有机物去除率在95%以上;对氨氮去除率在97%以上。

2、预处理过程简单,不需要大量投加化学药剂,操作过程简单;

3、回收率高,水的回收率可达到99%以上,这种灵活性容许操作员在流入的未净化水品质恶化时通过降低回收率减少对隔膜的“压力”,但同时产生相同总量和品质的净化水;

4、系统使用逻辑进程监控系统,包括流量传送器和压力传送器等等。这种高度受控的系统方法可用于设计灵活的系统并提高操作员接口的低要求;

5、空气冲洗保证在各种流入条件下都能可靠运行;

6、自动反冲保证在较低的过膜压力下提高整体膜通量;

7、占地面积小,仅有传统工艺的10~20%;

8、使用周期长,连续运行时间可达7万小时,断丝率低于1%。

MBR工艺缺点:

1、膜的造价高,增加了成本;

2、膜容易出现污染,给操作管理带来不便;

3、能耗稍高:首先MBR泥水分离过程必须保持一定的膜驱动压力;其次是MBR池中MLSS浓度非常高,要保持足够的传氧速率,必须加大曝气强度;还有为了加大膜通量、减轻膜污染,必须增大流速,冲洗膜表面,造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺稍高。

F. 微滤、超滤、纳滤、反渗透有什么区别

微滤

微滤又称微孔过滤,是以多孔膜(微孔滤膜)为过滤介质。

在压力推动下,截留溶液中的砂砾、淤泥、黏土等颗粒和贾第虫、隐抱子虫、藻类和一些细菌等,而大量溶剂、小分子及少量大分子溶质都能透过膜的分离过程。

微滤技术通过机械截留作用、物理作用或吸附截留作用、架桥作用以及网络型膜的内部截留作用去除这类物质。

微滤、超滤、纳滤、反渗透比较

G. 污水处理所使用的超滤技术是什么呢

格瑞水务为您解答:

超滤工艺处理废水的原理

超滤膜筛分过程,以专膜两侧的属压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。每米长的超滤膜丝管壁上约有60亿个0.01微米的微孔,其孔径只允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过,而最小细菌的体积都在0.02微米以上,因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来,从而实现了净化过程。

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