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現代膜技術與水處理工藝(簡體書)
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目次

書摘/試閱

本書主要介紹了水處理基本概念、國內污水處理新工藝與新技術、國內膜分離技術與污水處理技術應用概況、膜分離技術現狀與市場前景展望、膜分離技術行業“十二五” 發展趨勢、“十二五”膜技術在水處理領域中應用與前景展望;重點闡述了工業水處理技術、常用的水處理工藝與處理方法、膜法水處理新工藝與新技術實例。本書內容翔實、通俗易懂、圖文并茂,專業的實用性強,膜技術在水處理工程應用實例眾多。本書為《現代膜技術與應用》叢書的分冊,可供從事膜技術與水處理研究、生產以及工程技術人員、管理人員使用,大專院校學生及其他相關專業的工程技術人員參考。
《現代膜技術與水處理工藝》內容翔實、通俗易懂、圖文并茂,專業的實用性強,膜技術在水處理工程應用實例眾多。此書可供從事膜技術與水處理研究、生產以及工程技術人員、管理人員使用,大專院校學生及其他相關專業的工程技術人員參考。
第一節概述1
一、水處理基本概念3
二、水的處理方法3
三、水處理工藝6
四、常用的水處理方法及技術8
第二節國內污水處理新工藝與新技術概況12
一、概述12
二、連續循環曝氣系統(CCAS)12
三、SPR高濁度污水處理技術14
四、BIOLAK污水處理技術18
五、“WT?FG”生物法技術20
六、EWP高效污水凈化器在造紙污水治理中的應用22
七、高效垂直流人工濕地系統水質凈化技術23
八、水處理技術產業前景24
第三節國內膜分離技術與污水處理技術應用概況25 第一節概述1
一、水處理基本概念3
二、水的處理方法3
三、水處理工藝6
四、常用的水處理方法及技術8
第二節國內污水處理新工藝與新技術概況12
一、概述12
二、連續循環曝氣系統(CCAS)12
三、SPR高濁度污水處理技術14
四、BIOLAK污水處理技術18
五、“WT?FG”生物法技術20
六、EWP高效污水凈化器在造紙污水治理中的應用22
七、高效垂直流人工濕地系統水質凈化技術23
八、水處理技術產業前景24
第三節國內膜分離技術與污水處理技術應用概況25
一、膜技術25
二、污水處理25
三、膜技術是污水處理的關鍵技術27
四、膜技術在污水治理體現的經濟結構28
五、膜分離技術處理污水的方法30
六、傳統污水處理的方法與膜法過濾技術的比較32
第四節“十二五”膜技術在水處理領域中的應用33
一、“十二五”高性能膜材料科技發展規劃33
二、“十二五”海水淡化科技發展專項規劃35

第一節概述37
一、廢水處理方法及分類37
二、廢水處理的分級38
三、廢水處理的產物39
四、常用的廢水處理工藝39
五、廢水處理流程的確定40
六、工業廢水處理技術的發展41
第二節沉淀(沉砂)43
一、化學沉淀概述43
二、沉淀的基本理論45
三、沉淀池46
四、沉砂池49
五、隔油池56
第三節混凝沉淀58
一、概述58
二、基本原理59
三、混凝劑和助凝劑61
四、混凝工藝與設備63
五、澄清池66
第四節氣浮69
一、概述69
二、基本原理及特點70
三、氣泡產生方法70
四、氣浮池71
五、氣浮池作用71
第五節過濾71
一、概述71
二、篩濾73
三、活性炭過濾器75
四、活性砂過濾器76
第六節厭氧反應器76
一、概述76
二、市場前景78
第七節生物脫氮除磷81
一、概述81
二、生物脫氮機理81
三、生物除磷機理82
四、生物脫氮新技術82
五、生物除磷新工藝85
六、生物脫氮除磷技術的發展趨勢85
第八節生物膜法86
一、概述86
二、生物膜法的概念和特點86
三、生物膜法的分類和優缺點87
四、生物膜法技術在污水處理中的實際應用88
第九節氧化法90
一、氧化法的特性90
二、氧化有機物的機理91
三、高級氧化(AOP)法的特點91
四、氧化法應用93
第十節膜分離技術93
一、概述93
二、膜材料選擇93
第十一節常用高級氧化技術94
一、概述94
二、無毒藥劑催化氧化技術94
三、光催化氧化技術94
四、電化學氧化技術95
五、超臨界水氧化技術 (SCWO)95
第十二節渦凹氣浮(CAF)技術95
一、概述95
二、渦凹氣浮(CAF)系統96
三、渦凹氣浮(CAF)的優點96
參考文獻97

第一節概述99
一、膜分離技術原理99
二、膜分離的過程99
三、膜分離方法100
第二節膜生物反應器 (MBR) 水處理技術102
一、膜生物反應器 (MBR) 簡介102
二、膜生物反應器 (MBR) 分類103
三、膜生物反應器用途與資源化104
四、膜生物反應器 (MBR) 應用方面105
五、膜生物反應器 (MBR) 處理污水設計實例106
六、反滲透膜分離技術處理污水應用實例107
第三節管式膜TMBR錯流技術109
一、TMBR技術原理109
二、TMBR錯流技術110
三、TMBR工藝在油田采出水回注上的應用111
四、管式膜TMBR技術在處理焦化廢水上的應用112
五、管式膜TMBR技術在電子廢水上的應用113
六、管式膜TMBR技術在處理紡織廢水上的應用113
第四節膜與水處理的過濾工藝和中水回用新技術114
一、膜法與水處理114
二、水處理的過濾工藝115
三、膜法對污水、廢水深度處理中水回用技術117
四、微污染廢水處理回用新技術118
第五節超濾膜技術在工業廢水處理技術中的應用舉例119
一、概述119
二、工業廢水處理中的應用120
三、超濾及反滲透水處理技術的應用舉例123
第六節生物膜法技術在工業污水處理中的應用舉例128
一、生物膜法的概念和特點128
二、生物膜法的分類和優缺點129
三、生物膜法技術在工業污水處理中的實際應用舉例130
第七節一體式膜生物反應器的污泥膨脹控制舉例131
一、污泥膨脹的發生131
二、污泥膨脹對運行效果的影響132
三、原因及控制措施133
四、有機物的去除效果結論133
第八節生化處理高濃度有機廢水技術舉例133
一、EGSB厭氧技術133
二、脈沖兼氧技術134
三、 H/O池顆粒化污泥處理工藝135
四、 CASS工藝135
五、 A2/O工藝135
第九節臭氧在水廠工程中的應用技術舉例136
一、概述136
二、臭氧的應用與用途136
三、臭氧及其在水處理應用中的主要特點137
四、臭氧在基地工程中的應用139
第十節垃圾滲濾液的處理技術及研究實例140
一、概述140
二、垃圾滲濾液的處理方法141
三、滲濾液回噴技術在滲濾液處理中的應用143
第十一節膜生物反應器一體式平片處理抗生素廢水的應用實例144
一、概述144
二、材料與方法145
三、過濾過程中的結果和試驗方法147
四、廢水的應用結論148
第十二節污水處理系統脫臭新工藝與新技術的應用實例148
一、概況148
二、污水處理中的臭氣成分及來源149
三、惡臭治理技術及其常用的方法149
四、新脫臭工藝和技術的發展155
五、脫臭技術的發展155
第十三節膜技術在印染廢水深度處理回用水中的應用156
一、概述156
二、工程概況156
三、回用水處理工程設計156
四、主要處理單元設計參數157
五、運行效果158
六、投資及運行費用158
七、實用性結論159
第十四節電鍍行業零排放與膜分離技術處理電鍍重金屬廢水159
一、概述159
二、膜技術處理電鍍漂洗水,實現廢水零排放160
三、電鍍重金屬廢水的處理技術160
第十五節膜濾技術用于飲用水處理的實用性實例163
一、概述163
二、實驗方法和內容164
三、實驗結果165
第十六節光催化臭氧化技術在游泳池消毒中的應用165
一、概述165
二、光催化臭氧化(O3/UV)技術167
三、各種方法對自來水中大腸桿菌滅菌率比較168
四、光催化臭氧化(O3/UV)技術在游泳池中的應用特點168
五、游泳池光催化臭氧化系統選擇與設計的主要考慮因素169
六、廣闊的應用前景與結論169
第十七節臭氧處理泳池水技術與應用170
一、概述170
二、臭氧水處理的應用改進了氯化法泳池水的水質170
三、臭氧處理泳池水技術的現狀與發展趨勢171
四、臭氧技術在泳池水處理中的應用174
第十八節超濾膜在水處理應用中的工藝及實例176
一、概述176
二、預處理176
三、操作參數178
四、RO前處理膜/連續膜過濾技術 (CMF膜/CUF膜) 實例180
第十九節中空纖維更新液膜技術處理含鉻廢水的應用實例180
一、概述180
二、實驗部分181
三、結果與討論182
參考文獻184

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泥渣懸浮型澄清池常用的有懸浮澄清池和脈沖澄清池兩種。
(1)懸浮澄清池
懸浮澄清池是應用較早的一種澄清池。
加藥后的原水經氣水分離器從穿孔配水管流人澄清室,水自下而上通過泥渣懸浮層后,水中雜質被泥渣層截留,清水從穿孔集水槽流出。懸浮層中不斷增加的泥渣,在自行擴散和強制出水管的作用下,由排泥窗口進入泥渣濃縮室,經濃縮后定期排除。強制出水管收集泥渣濃縮室內的上清液,并在排泥窗口兩側造成水位差,以使澄清室內的泥渣流入濃縮室。氣水分離器的作用是使水中空氣在其中分離出去,以免進入澄清室后擾動懸浮層。
懸浮澄清池一般用于小型水廠。
(2)脈沖澄清池
澄清池的特點是上升流速發生周期性的變化。這種變化是由脈沖發生器引起的。當上升流速小時,泥渣懸浮層收縮、濃度增大而使顆粒排列緊密;當上升流速大時,泥渣懸浮層膨脹。懸浮層不斷產生周期性的收縮和膨脹不僅有利于微絮凝顆粒與活性泥渣進行接觸絮凝,還可以使懸浮層的濃度分布在全池內趨于均勻并防止顆粒在池底沉積。
2.泥渣循環型澄清池
泥渣在池內循環流動可以充分發揮泥渣接觸絮凝作用。回流泥漿量約為進水量的3~5倍。泥渣循環可借機械抽升或水力抽升造成。前者稱機械攪拌澄清池;后者稱水力循環澄清池。
(1)機械攪拌澄清池
機械攪拌澄清池是將混合、絮凝反應及沉淀工藝綜合在一個池內。
池中心有一個轉動葉輪,將原水和加入藥劑同澄清區沉降下來的回流泥漿混合,促進較大絮體的形成。加過藥劑的原水在一次混合反應區和二次混合反應區內與高濃度的回流泥渣相接觸,達到較好的絮凝效果,結成大而重的絮凝體,在分離室中進行分離。
回流泥漿量為進水量的3~5倍,可通過調節葉輪開啟度來控制。為保持池內懸浮層濃度穩定,要排除多余的污泥,所以在池內要設有1~3個泥渣濃縮斗。當池子直徑較大或進水含砂量較高時,需要裝設機械刮泥機。
攪拌設備一般轉速約在5~7r/min左右。分離室中下部為泥渣層,上部為清水層,清水向上經集水槽流至出水槽。清水層須有1.5~2.0m深度,以便在排泥不當而導致泥渣層厚度變化時,仍可保證出水水質。

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