廊坊双极膜实验设备

时间:2020年10月31日 来源:

误区:MBR的能耗低于1度电/吨水

事实:对于大型污水处理厂,经过精湛的设计、高超的优化运行可以达到,对于小型污水处理厂则不是。而且对于不是满负荷的污水厂,更是达不到。

分析:不能片面看待MBR技术,不管是任何工艺,只要不满负荷运行,哪种技术都会造成运行能耗高。如果预计到不能满负荷运行,采取模块化设计,根据不同水量进行有效的模块运行,可以降低运行成本。从技术角度讲,本质上MBR技术更适合于模块化设计。如需合作请联系我们。


中小试设备国内发展历程。廊坊双极膜实验设备

随着特种离子交换膜的研制和传统电渗析装置的不断革新和改进,以及电渗析对带电离子选择性的迁移作用,电渗析对电解质的浓缩倍率远远高于反渗透技术,因此电渗析技术在特种物料分离的领域进入了一个崭新的发展阶段。电驱动膜技术被广泛应用于海水淡化与浓缩海水制盐,工业废水资源化利用,食品与医药行业生产过程中的脱盐。电渗析比较大的一个优点在于可以将矿物质与不带电的物质分离。目前电渗析已应用在:海水淡化与制盐、工业废水资源化利用、食品与医药行业脱盐与精制等行业中。西宁膜曝气生物反应器 MABR实验设备电渗析与反渗透技术的区别。

根据膜组件和生物反应器的组合方式,可将膜--生物反应器分为分置式、一体式以及复合式三种基本类型。(以下讨论的均为固液分离型膜--生物反应器)

分置式:把膜组件和生物反应器分开设置。生物反应器中的混合液经循环泵增压后打至膜组件的过滤端,在压力作用下混合液中的液体透过膜,成为系统处理水;固形物、大分子物质等则被膜截留,随浓缩液回流到生物反应器内。一体式:把膜组件置于生物反应器内部。进水进入膜--生物反应器,其中的大部分污染物被混合液中的活性污泥去除,再在外压作用下由膜过滤出水。这种形式的膜--生物反应器由于省去了混合液循环系统,并且靠抽吸出水,能耗相对较低;占地较分置式更为紧凑,近年来在水处理领域受到了特别关注。但是一般膜通量相对较低,容易发生膜污染,膜污染后不容易清洗和更换。复合式:形式上也属于一体式膜--生物反应器,所不同的是在生物反应器内加装填料,从而形成复合式膜--生物反应器,改变了反应器的某些性状。


集装箱中试设备,用于水资源化技术开发;适用场所:高校、科研院所和企业技术研发中心;设备特点:采用一体化设计理念,将多个处理单元集成一体;

可自动控制运行,数据在线监控;处理规模:10-100吨/天;适合前期工艺中试放大效果验证。用户可根据不同水质/水量及处理的工艺的需求,将预处理系统、膜系统、管道系统、原产水池、电气系统、辅助器材及数据监控系统等相关设计成完整的功能化集装箱,来满足污水净化处理/资源化利用等。


微滤膜试验设备的介绍。

从目前ED污染的类别来分,依然以无机污染、有机污染、微生物污染等为主。这些污染可能造成膜电阻增加、系统能耗增大、隔室阻力增大、膜性能衰减等一系列问题,严重时,导致装置无法正常运行。电驱动膜浓缩过程中,无机污染主要考虑无机结垢的风险,常规为难溶性无机盐、极化过程中氢氧化物沉淀等。对于常规膜技术而言,有机污染一般风险系数比较高,或者比较难预测,这类污染主要也是针对于膜的污染,而且更多地是对阴膜的污染。

ED的作用之一是实现带电组分和不带电组分的有效分离设备,所以造成ED膜有机污染的很多是带电的有机物类别。在水处理系统中,带电的有机物大多数带负电,容易对阴膜造成污染,分为膜表面吸附污染和膜孔内的污堵。


卷式膜小试实验设备的介绍。廊坊双极膜实验设备

什么样的实验设备适合什么的行业?廊坊双极膜实验设备

早期的电渗析技术***的应用于海水淡化、苦咸水淡化工程过程中,后来在欧美等发达国家的海水淡化领域迅速推广和发展,占据了海水淡化的主导地位。但是随着压力式驱动膜(反渗透)脱盐技术的出现,其脱盐率达到了更高的水平,达99.6%以上,并且由于反渗透过程中能量回收装置的成功应用,使能量的回收达95%,从而使反渗透海水淡化水的能耗**的降低,这使得电渗析技术在传统的海水淡化领域的发展受到了严重的制约,并逐渐退出海水淡化工程领域。虽然反渗透技术在很大程度上提高了脱盐率,但是从反渗透技术对溶液中溶解的物质只能全部脱除,而不能选择性的脱除溶液中的无机盐成分,特别是对于一些有机溶液中带电离子的脱除。另外,对于小型化的工程,反渗透能量回收装置不能***的应用。廊坊双极膜实验设备

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