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納濾膜又稱為超低壓反滲透膜,日本學者大谷敏郎曾對納濾膜的分離原理進行了具體的定義:操作壓力≤1.50mPa,截留分子量200~1000,NaCl的截留率≤90%的膜可以認為是納濾膜。納濾膜分離技術已經從反滲透技術中分離出來,成為介于超濾和反滲透技術之間的獨立的分離技術,己經廣泛應用于海水淡化、超純水制造、食品工業(yè)、環(huán)境保護等諸多領域,成為水處理技術中的一個重要的分支。因為一旦轉變?yōu)榱私洜I模式,污水處理廠肯定會想辦法改進自己的污水處理方法,提高水質。
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活性炭是由木頭,殘木屑,水果核,椰子殼,煤炭或石油底渣等物質在高溫下乾餾炭化而成,制成後還需以熱空氣或水蒸氣加以活化。它的主要作用是清除氯與氯氨以及其它分子量在60到300道爾頓的溶解性有機物質。活性炭的表面呈顆粒狀,內部是多孔的,孔內有許多約1Onm~lA大小的毛細管,1g的活性炭內部表面積高達700-1400m2,而這些毛細管內表面及顆粒表面就是吸附作用之所在。影響活性炭清除有機物能力的因素有活性炭本身的面積,孔洞大小以及被清除有機物的分子量及其極性(Polarity),它主要*物理的吸附能力來排除雜物,當吸附能力達飽合之後,吸附過多的雜質就會掉落下來污染下游的水質,所以必須定時利用逆沖的方式來清除吸附其上的雜質?!霸姵亍币詮U水做電解質,通過放電形成電流對廢水進行電解氧化和還原處理,以達到降解有機污染物的目的。
水處理目的
水處理目的是提高水質,使之達到某種水質標準。按處理方法的不同,有物理水處理、化學水處理、生物水處理等多種。按處理對象或目的的不同,有給水處理和廢水處理兩大類。給水處理包括生活飲用水處理和工業(yè)用水處理兩類; 廢水處理又有生活污水處理和工業(yè)廢水處理之分。其中,與熱工技術關系特別密切的有從屬于工業(yè)用水處理范疇的鍋爐給水處理、補給水處理、汽輪機主凝結水處理以及循環(huán)水處理等。水處理對發(fā)展工業(yè)生產、提高產品質量,保護人類環(huán)境、維護生態(tài)平衡具有重要的意義。為了提高水質,改善現在的環(huán)境,以生態(tài)學原理為基礎的土地灌溉、氧化塘等污水處理技術也是發(fā)展了起來。
上世紀九十年代,隨著可持續(xù)發(fā)展的思想提出,不少國家也都開始利用系統(tǒng)工程的方法。把經濟發(fā)展與環(huán)境保護綜合考慮了起來,水處理也不單是處理已經成形的污水,而是從源頭開始加以控制。由于近幾十年經濟發(fā)展迅速,人們發(fā)現傳統(tǒng)給水處理工藝已經難以滿足社會的用水需求,故而也就開始將生物技術應用到給水工藝當中。不僅如此,伴隨水資源危機的產生,污水再利用的工藝也是成為了人們關注的一點。為了提高水質,改善現在的環(huán)境,以生態(tài)學原理為基礎的土地灌溉、氧化塘等污水處理技術也是發(fā)展了起來。給水工程中,粗大雜質由取水構筑物的設施去除,不列入水處理的范圍。