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發布時間:2021-01-17 16:51  
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紡織、印染廢水領域
在紡織、印染廢水領域,紡織印染工業產生的廢水中含有各種鹽、漿料、染料、脂肪酸等物質,且水溫和pH值變化范圍都很大。超濾膜可用于紡織廢水處理中退漿液中上漿劑,如聚乙烯醇、羚纖維素等回收和滌綸纖維生產中油劑廢水等的處理。納濾膜和反滲透膜可用于印染廢水的處理。隨著技術的成熟,膜技術廣泛應用于其他紡織印染廢水處理中,如羊毛清洗廢水、PVA退漿排放液等。鑒于膜技術對工業廢水處理能夠從源頭上解決工業廢水對環境造成的危害;其次,膜技術可以回收工業廢水中的化學藥劑、生產階段所損失的原料,同時也能將廢水循環利用,顯著地降低生產成本,應用前景廣闊。



高鹽廢水處理新技術:技術有望實現低能耗、低成本和的高鹽廢水凈化, 并實現水資源回收利用.但現有的界面光蒸汽轉化材料大多是基于石墨烯基的多孔碳材料, 雖然此類材料具備摩爾比熱低、光譜吸收范圍寬和光熱轉化等優點, 但仍存在官能團較少、極性較弱等缺陷, 難以有效吸附隨水體蒸發而逸出的許多極性有機污染物, 回收凈水存在二次污染風險, 應用于高鹽廢水處理相關的材料尚未見報道.因此, 為實現高鹽廢水凈化和回收利用, 亟需設計一種光熱轉化、污染物吸附性能良好的新型界面光熱蒸發材料.



城鎮污水廠尾水深度脫氮是廢水處理領域的研究熱點, 尾水中存在大量的氮污染物, 易造成水體富營養化, Yu等的研究發現, 我國各省除西藏區域外均有流域污染問題, 京杭大運河在1980年、巢湖在1985年和滇池在1981年均已開始出現氮污染, 氮累積近40年.目前常見的深度脫氮有生物法和物化法, 如離子交換法、膜分離法、反硝化生物濾池(DNBF)、移動床生物膜反應器(MBBR)和人工濕地法等.但深度脫氮技術均存在碳源不足的現象, 通常補充外加碳源, 例、葡萄糖、乙醇和鈉等, 然而外加碳源存在成本增加、資源浪費等問題.有研究者于1975年在Bardenpho工藝基礎上提出發展帶有前置厭氧段的Phoredox系列同步脫氮除磷工藝, 認為隨著人們對污水處理生物原理認識的加深, 完全可以設計出可靠的系統實現高標準出水, 即TN < 3 mg·L-1.此外, 北京、昆明、巢湖和太湖等重點區域及流域將TN排放標準從20 mg·L-1(一級B)和15 mg·L-1(一級A), 提升為10 mg·L-1, 甚至5 mg·L-1(昆明A標), 逐漸向極限脫氮邁進.



