超濾-納濾雙膜組合工藝在高品質(zhì)飲用水處理中的研究
發(fā)布時間:2021-02-16 21:01
近幾年來,隨著我國經(jīng)濟實力的不斷增長,人民生活水平也得到了巨大的改善。國家在供水基礎設施上的大規(guī)模高強度投入,化解了供水水量不足的問題。供水行業(yè)中的主要矛盾已經(jīng)從供水匱乏的矛盾轉向如何進一步提高水質(zhì)的矛盾。量質(zhì)并舉,質(zhì)量優(yōu)先已經(jīng)成為水行業(yè)研究者以及各地水務部門的共識,F(xiàn)行工藝在應對微生物、有機污染物等問題時,一貫采取的手段是投加混凝劑并附以氧化和消毒過程。盡管出廠水符合國家飲用水衛(wèi)生標準,而氧化消毒所產(chǎn)生消毒副產(chǎn)物以及現(xiàn)行工藝對微量有機物去除能力較差的問題在生產(chǎn)高品質(zhì)飲用水上面亟待解決。超濾—納濾組合工藝作為純粹的物理性工藝,大大減少了消毒劑的劑量,在一定程度上解決了氯化消毒副產(chǎn)物的問題。在水質(zhì)化學安全性方面有了更大幅度的保障。此外,超濾—納濾組合工藝在對水中致病微生物、微量有機物的去除方面,較常規(guī)工藝也有顯著提高。因此,基于高品質(zhì)飲用水的需求,本文開展了超濾—納濾雙膜組合工藝直接處理東太湖水的中試研究,并進行了嗅味物質(zhì)(二甲基異莰醇(2-MIB)和土臭素(GSM))在原水中的投加實驗。本試驗的主要研究結果如下:(1)東太湖水年均濁度為55.73NTU,年均CODMn
【文章來源】:蘭州交通大學甘肅省
【文章頁數(shù)】:82 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
技術路線圖
圖 2.1 嗅味物質(zhì)標準曲線(a.2-MIB b.GSM)使用上述最佳萃取條件,用內(nèi)標法對 GSM 和 2-MIB 的系列標準溶液進行測定,內(nèi)標物為 1-氯代辛烷和 1-氯代癸烷。以色譜峰面積為縱坐標(Y),以被測物質(zhì)的濃度為橫坐標(X)繪制散點圖,并進行線性回歸,如圖 2.1 所示。用 Origin 將各散點進行線性
總離子流圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]上海市《生活飲用水水質(zhì)標準》解讀與高品質(zhì)飲用水目標的展望[J]. 朱慧峰. 凈水技術. 2018(08)
[2]微量金屬元素污染對水體藻類影響的研究進展[J]. 魯祥,龔昭薈,殷雨婷,阮愛東. 環(huán)境科學與技術. 2018(02)
[3]實現(xiàn)高品質(zhì)飲用水目標的逆向思維[J]. 顧玉亮. 凈水技術. 2018(01)
[4]真空紫外/氯處理飲用水典型致嗅物質(zhì)[J]. 孫昕,張燚,史路肖,陳笑涵,唐曉. 環(huán)境科學. 2018(04)
[5]納濾膜污染機理、表征及控制[J]. 郭馭,王小(亻毛). 給水排水. 2017(09)
[6]太湖飲用水源地主要嗅味物質(zhì)污染現(xiàn)狀及其防治對策研究[J]. 徐振秋,徐恒省. 污染防治技術. 2017(02)
[7]BPAC-UF組合工藝去除微污染原水中嗅味物質(zhì)的工藝條件優(yōu)化[J]. 蔣希,宣雍祺,史俊,張為,鄧慧萍. 凈水技術. 2017(03)
[8]二級出水中溶解性有機物親疏水性對超濾膜污染的影響[J]. 段文松,凌聰,李世龍,劉朝發(fā),李帶,馬路遙. 安全與環(huán)境學報. 2017(01)
[9]超濾—納濾雙膜工藝處理微污染水源水中試研究[J]. 黨敏,朱學武,杜星,瞿芳術,梁恒,李圭白. 給水排水. 2017(01)
[10]水中藻類溶解性有機物特性研究[J]. 豐桂珍,董秉直. 環(huán)境科學與技術. 2016(11)
博士論文
[1]水體中藻源致嗅物質(zhì)的辨識、分布與處理研究[D]. 丁震.東南大學 2017
[2]反沖洗水化學組成對超濾膜不可逆污染的影響[D]. 常海慶.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[3]短流程膜組合工藝凈化微污染水源水研究[D]. 張泉.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[4]膜技術應用于飲用水處理的試驗研究[D]. 王海燕.天津大學 2011
碩士論文
[1]預臭氧—常規(guī)處理—臭氧生物活性炭工藝對太湖原水的中試研究[D]. 張鵬程.蘭州交通大學 2016
[2]溶解有機碳同位素測定方法研究及其在九龍江的應用[D]. 王駿博.國家海洋局第三海洋研究所 2015
[3]超濾/納濾雙膜工藝處理南四湖水中試研究[D]. 黨敏.哈爾濱工業(yè)大學 2015
[4]臭氧與活性炭深度處理長江原水試驗研究[D]. 時光輝.重慶大學 2013
[5]哈爾濱市水循環(huán)中內(nèi)分泌干擾活性變化規(guī)律研究[D]. 文剛.哈爾濱工業(yè)大學 2008
[6]微污染原水的強化混凝工藝研究[D]. 孔祥媚.天津城市建設學院 2008
本文編號:3036925
【文章來源】:蘭州交通大學甘肅省
【文章頁數(shù)】:82 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
技術路線圖
圖 2.1 嗅味物質(zhì)標準曲線(a.2-MIB b.GSM)使用上述最佳萃取條件,用內(nèi)標法對 GSM 和 2-MIB 的系列標準溶液進行測定,內(nèi)標物為 1-氯代辛烷和 1-氯代癸烷。以色譜峰面積為縱坐標(Y),以被測物質(zhì)的濃度為橫坐標(X)繪制散點圖,并進行線性回歸,如圖 2.1 所示。用 Origin 將各散點進行線性
總離子流圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]上海市《生活飲用水水質(zhì)標準》解讀與高品質(zhì)飲用水目標的展望[J]. 朱慧峰. 凈水技術. 2018(08)
[2]微量金屬元素污染對水體藻類影響的研究進展[J]. 魯祥,龔昭薈,殷雨婷,阮愛東. 環(huán)境科學與技術. 2018(02)
[3]實現(xiàn)高品質(zhì)飲用水目標的逆向思維[J]. 顧玉亮. 凈水技術. 2018(01)
[4]真空紫外/氯處理飲用水典型致嗅物質(zhì)[J]. 孫昕,張燚,史路肖,陳笑涵,唐曉. 環(huán)境科學. 2018(04)
[5]納濾膜污染機理、表征及控制[J]. 郭馭,王小(亻毛). 給水排水. 2017(09)
[6]太湖飲用水源地主要嗅味物質(zhì)污染現(xiàn)狀及其防治對策研究[J]. 徐振秋,徐恒省. 污染防治技術. 2017(02)
[7]BPAC-UF組合工藝去除微污染原水中嗅味物質(zhì)的工藝條件優(yōu)化[J]. 蔣希,宣雍祺,史俊,張為,鄧慧萍. 凈水技術. 2017(03)
[8]二級出水中溶解性有機物親疏水性對超濾膜污染的影響[J]. 段文松,凌聰,李世龍,劉朝發(fā),李帶,馬路遙. 安全與環(huán)境學報. 2017(01)
[9]超濾—納濾雙膜工藝處理微污染水源水中試研究[J]. 黨敏,朱學武,杜星,瞿芳術,梁恒,李圭白. 給水排水. 2017(01)
[10]水中藻類溶解性有機物特性研究[J]. 豐桂珍,董秉直. 環(huán)境科學與技術. 2016(11)
博士論文
[1]水體中藻源致嗅物質(zhì)的辨識、分布與處理研究[D]. 丁震.東南大學 2017
[2]反沖洗水化學組成對超濾膜不可逆污染的影響[D]. 常海慶.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[3]短流程膜組合工藝凈化微污染水源水研究[D]. 張泉.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[4]膜技術應用于飲用水處理的試驗研究[D]. 王海燕.天津大學 2011
碩士論文
[1]預臭氧—常規(guī)處理—臭氧生物活性炭工藝對太湖原水的中試研究[D]. 張鵬程.蘭州交通大學 2016
[2]溶解有機碳同位素測定方法研究及其在九龍江的應用[D]. 王駿博.國家海洋局第三海洋研究所 2015
[3]超濾/納濾雙膜工藝處理南四湖水中試研究[D]. 黨敏.哈爾濱工業(yè)大學 2015
[4]臭氧與活性炭深度處理長江原水試驗研究[D]. 時光輝.重慶大學 2013
[5]哈爾濱市水循環(huán)中內(nèi)分泌干擾活性變化規(guī)律研究[D]. 文剛.哈爾濱工業(yè)大學 2008
[6]微污染原水的強化混凝工藝研究[D]. 孔祥媚.天津城市建設學院 2008
本文編號:3036925
本文鏈接:http://sikaile.net/jianzhugongchenglunwen/3036925.html
最近更新
教材專著