中文名 | 膜反應(yīng)器 | 技????術(shù) | 膜過程和反應(yīng)過程 |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)化率 | 100% | 作????用 | 除臭 |
污水成分復(fù)雜而且危害性大,已經(jīng)成為我國(guó)污水處理重點(diǎn)項(xiàng)目。隨著水處理技術(shù)的不斷提升、廢水處理設(shè)備不斷完善,人們把單一的活性污泥法、曝氣法和生物接觸氧化法等工藝融為一體,使其污水處理效果更佳。復(fù)合生物反應(yīng)器是將生物濾池與移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器相結(jié)合,其性能優(yōu)勢(shì)更為突出。
復(fù)合生物反應(yīng)器對(duì)醫(yī)院污水處理的效果
該工藝可以對(duì)污水處理和除臭同時(shí)進(jìn)行。它的進(jìn)水方式可以分為兩種:一種是保證連續(xù)進(jìn)水,另一種是間歇進(jìn)水。這兩種進(jìn)水方式輔助生物反應(yīng)器同時(shí)處理污水并脫臭,使其最終處理效果顯著。
該工藝對(duì)污水除臭起到了很大作用,它的除臭工藝簡(jiǎn)單且效果顯出。復(fù)合生物反應(yīng)器與其他污水處理設(shè)備相結(jié)合,降低污水處理難度,從而改善周邊環(huán)境,有效遏制病菌的傳播。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷提高,新型藥劑的產(chǎn)生將繼續(xù)加大污水處理難度,所以水處理技術(shù)仍需隨之提升,滿足時(shí)代發(fā)展需求。2100433B
按反應(yīng)器類型分:釜式反應(yīng)器、塔式反應(yīng)器、管道反應(yīng)器(玻璃管道)。
在國(guó)內(nèi),微反應(yīng)技術(shù)處于研究與開發(fā)階段。雖然有很多高校從事微反應(yīng)技術(shù)研究,尚沒有成熟的國(guó)產(chǎn)設(shè)備面世。
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啟動(dòng)炭管膜曝氣生物膜反應(yīng)器實(shí)現(xiàn)全程自養(yǎng)脫氮 作者: 宮正, 劉思彤, 楊鳳林, 張捍民, 孟軍, GONG Zheng, LIU Si-long , YANG Feng- lin , ZHANG Han-min, MENG Jun 作者單位: 宮正,GONG Zheng(大連理工大學(xué)環(huán)境與生命學(xué)院,大連,116024;遼寧科技學(xué)院生化系,本溪 ,117002) , 劉思彤,楊鳳林,張捍民,孟軍,LIU Si-long,YANG Feng-lin,ZHANG Han- min,MENG Jun(大連理工大學(xué)環(huán)境與生命學(xué)院,大連,116024) 刊名: 環(huán)境科學(xué) 英文刊名: ENVIRONMENTAL SCIENCE 年,卷(期): 2008,29(5) 引用次數(shù): 1次 參考文獻(xiàn)(22條) 1. Nielsen M . Bollmann A . Sliekers O Kineti
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厭氧超濾膜反應(yīng)器截留分子量研究——采用板框式超濾膜組件構(gòu)成的完全混合厭氧生物反應(yīng)器對(duì)高濃度食品廢水進(jìn)行處理,考察了處理效果以及截留分子量對(duì)膜通量和出水效果的影響。膜材質(zhì)為聚醚砜(PES),截留分子量為20 000~70000u。試驗(yàn)結(jié)果表明,截留分子量不同的...
第一章緒論/1
第一節(jié)膜技術(shù)簡(jiǎn)介 1
一、膜材料 1
二、膜過程 2
三、膜應(yīng)用 2
第二節(jié)膜反應(yīng)器技術(shù)簡(jiǎn)介 3
一、膜反應(yīng)器的發(fā)展 3
二、膜反應(yīng)器的分類 5
第三節(jié)無(wú)機(jī)膜反應(yīng)器的研究進(jìn)展 6
一、液相催化無(wú)機(jī)膜反應(yīng)器 6
二、氣相催化無(wú)機(jī)膜反應(yīng)器 7
三、無(wú)機(jī)膜生物反應(yīng)器 7
第四節(jié)應(yīng)用前景與展望 8
參考文獻(xiàn) 10
第二章面向液相反應(yīng)的陶瓷膜設(shè)計(jì)與制備/11
第一節(jié)引言 11
第二節(jié)陶瓷膜的設(shè)計(jì)方法 12
一、模型思路 13
二、模型建立 17
三、顆粒受力分析 20
四、分離過程計(jì)算 21
五、操作條件的優(yōu)化 22
第三節(jié)陶瓷膜的制備技術(shù) 24
一、陶瓷膜厚度的定量控制 24
二、陶瓷膜孔結(jié)構(gòu)的定量控制 26
三、陶瓷膜表面性質(zhì)的控制 49
四、陶瓷膜構(gòu)型的控制 53
第四節(jié)陶瓷膜材料的穩(wěn)定性 58
一、化學(xué)穩(wěn)定性 59
二、熱穩(wěn)定性 59
三、機(jī)械穩(wěn)定性 60
第五節(jié)陶瓷膜污染控制方法 61
第六節(jié)結(jié)語(yǔ) 61
參考文獻(xiàn) 62
第三章液相陶瓷膜反應(yīng)器的設(shè)計(jì)與優(yōu)化/67
第一節(jié)引言 67
第二節(jié)浸沒式膜反應(yīng)器的設(shè)計(jì) 68
一、數(shù)學(xué)模型的建立 68
二、CFD模擬參數(shù) 71
三、浸沒式膜反應(yīng)器的流場(chǎng)及流動(dòng)特性 72
第三節(jié)氣升式膜反應(yīng)器的設(shè)計(jì) 78
一、氣升式膜反應(yīng)器的數(shù)值模擬 78
二、雙環(huán)流氣升式膜反應(yīng)器的數(shù)值模擬 85
三、膜通道內(nèi)的氣液兩相流模擬 91
第四節(jié)液相膜反應(yīng)器的優(yōu)化設(shè)計(jì) 93
一、數(shù)學(xué)模型 93
二、模型的驗(yàn)證和優(yōu)化 95
第五節(jié)結(jié)語(yǔ) 99
參考文獻(xiàn) 100
第四章陶瓷膜反應(yīng)器在加氫反應(yīng)中的應(yīng)用/103
第一節(jié)引言 103
第二節(jié)骨架鎳催化對(duì)硝基苯酚制對(duì)氨基苯酚 104
一、膜孔徑的選擇 104
二、操作條件對(duì)膜通量的影響 105
三、膜過濾成套裝置的建設(shè)與運(yùn)行 107
第三節(jié)納米鎳催化對(duì)硝基苯酚制對(duì)氨基苯酚 109
一、納米鎳催化劑的合成及批量制備 109
二、納米鎳催化-膜分離耦合過程研究 112
三、膜污染機(jī)理及控制方法 123
四、中試裝置的建設(shè)與運(yùn)行 133
第四節(jié)結(jié)語(yǔ) 135
參考文獻(xiàn) 135
第五章陶瓷膜反應(yīng)器在羥基化反應(yīng)中的應(yīng)用/139
第一節(jié)引言 139
第二節(jié)外置式膜反應(yīng)器在苯酚羥基化反應(yīng)中的應(yīng)用 140
一、外置式膜反應(yīng)器系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 140
二、TS-1催化苯酚羥基化反應(yīng)操作過程 140
三、苯酚羥基化反應(yīng)-膜分離耦合過程規(guī)律研究 142
四、膜污染機(jī)理及膜清洗策略 148
第三節(jié)浸沒式膜反應(yīng)器在苯酚羥基化反應(yīng)中的應(yīng)用 157
一、浸沒式膜反應(yīng)器系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 157
二、TS-1催化苯酚羥基化反應(yīng)操作過程 158
三、苯酚羥基化反應(yīng)-膜分離耦合過程規(guī)律研究 159
四、間歇反應(yīng)與連續(xù)反應(yīng)過程的比較 164
第四節(jié)雙膜式膜反應(yīng)器在苯酚羥基化反應(yīng)中的應(yīng)用 165
一、雙膜式膜反應(yīng)器裝置流程 166
二、雙膜式膜反應(yīng)器的操作方法 166
三、陶瓷膜孔徑的影響 167
四、雙膜式膜反應(yīng)器的操作條件優(yōu)化 167
五、雙膜式膜反應(yīng)器的運(yùn)行穩(wěn)定性 171
第五節(jié)陶瓷膜反應(yīng)器在苯酚羥基化反應(yīng)中的工業(yè)應(yīng)用 175
一、工藝流程 175
二、運(yùn)行穩(wěn)定性 176
第六節(jié)結(jié)語(yǔ) 178
參考文獻(xiàn) 178
第六章陶瓷膜反應(yīng)器在氨肟化反應(yīng)中的應(yīng)用/181
第一節(jié)引言 181
第二節(jié)一體式膜反應(yīng)器在丙酮氨肟化反應(yīng)中的應(yīng)用 182
一、一體式膜反應(yīng)器系統(tǒng)的操作方法 182
二、TS-1催化丙酮氨肟化制丙酮肟 183
三、丙酮氨肟化反應(yīng)-膜分離耦合過程規(guī)律 187
四、一體式膜反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定性 193
第三節(jié)膜分布反應(yīng)器在氨肟化反應(yīng)中的應(yīng)用 197
一、膜分布反應(yīng)器的流程 198
二、丁酮氨肟化制丁酮肟反應(yīng)條件 199
三、環(huán)己酮氨肟化制環(huán)己酮肟反應(yīng)條件 204
四、膜分布器穩(wěn)定性 209
五、催化劑失活機(jī)理及再生 210
第四節(jié)氣升式雙膜反應(yīng)器在氨肟化反應(yīng)中的應(yīng)用 219
一、氣升式雙膜反應(yīng)器的工藝流程 219
二、氣升式雙膜反應(yīng)器的操作方法 220
三、氣升式雙膜反應(yīng)器中反應(yīng)-膜分離耦合規(guī)律 221
第五節(jié)陶瓷膜反應(yīng)器在環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)中的工業(yè)應(yīng)用 229
一、環(huán)己酮氨肟化工藝流程 229
二、陶瓷膜污染機(jī)理分析 230
三、膜再生方法 234
四、二氧化硅顆粒協(xié)同控制方法 239
五、陶瓷膜反應(yīng)器工業(yè)裝置 244
第六節(jié)結(jié)語(yǔ) 245
參考文獻(xiàn) 245
第七章陶瓷膜反應(yīng)器在沉淀反應(yīng)中的應(yīng)用/251
第一節(jié)引言 251
第二節(jié)鹽水體系沉淀反應(yīng) 252
一、沉淀溶解平衡模型的構(gòu)建 252
二、鹽水精制反應(yīng)時(shí)間的確定 258
三、操作條件對(duì)沉淀反應(yīng)的影響 260
四、精制反應(yīng)條件的確定 263
第三節(jié)鹽水體系的陶瓷膜過濾性能 265
一、Cl-型飽和鹽水體系膜過濾性能優(yōu)化 265
二、SO42-型飽和鹵水體系膜過濾性能優(yōu)化 269
第四節(jié)化學(xué)沉淀-陶瓷膜分離耦合連續(xù)精制鹽水 271
一、陶瓷膜反應(yīng)器的設(shè)計(jì)及連續(xù)鹽水精制 271
二、沉淀反應(yīng)-膜分離耦合工藝連續(xù)精制鹽水 272
三、膜污染機(jī)理及膜清洗 275
第五節(jié)陶瓷膜反應(yīng)器在精制鹽水中的工業(yè)應(yīng)用 279
一、鹽水精制工藝的比較 279
二、工業(yè)運(yùn)行中的膜污染及再生方法 280
三、工業(yè)運(yùn)行結(jié)果 292
四、經(jīng)濟(jì)性分析 292
第六節(jié)結(jié)語(yǔ) 294
參考文獻(xiàn) 294
第八章陶瓷膜反應(yīng)器用于微納粉體的制備/296
第一節(jié)引言 296
第二節(jié)陶瓷膜集成濕化學(xué)法制備超細(xì)粉體 297
一、超細(xì)粉體制備工藝流程 297
二、反應(yīng)條件對(duì)超細(xì)粉體顆粒粒徑的影響 298
三、膜洗滌過程對(duì)顆粒表面電位及顆粒粒徑的影響 302
四、陶瓷膜集成濕化學(xué)法在超細(xì)粉體制備中的工程應(yīng)用 305
第三節(jié)陶瓷膜二次射流乳化法制備微納粉體 306
一、多孔氧化物的制備 307
二、聚合物微球的制備 311
第四節(jié)膜分散技術(shù)制備微納粉體 315
一、超細(xì)碳酸鋅的制備 316
二、超細(xì)氯化亞銅的制備 321
三、超細(xì)氧化亞銅的制備 327
第五節(jié)結(jié)語(yǔ) 336
參考文獻(xiàn) 336
第九章氣相催化無(wú)機(jī)膜反應(yīng)器/339
第一節(jié)引言 339
第二節(jié)分子篩催化膜反應(yīng)器 339
一、Silicalite-1分子篩膜與間二甲苯異構(gòu)化反應(yīng) 340
二、MFI分子篩膜與高溫水煤氣變換反應(yīng) 345
三、Au-Zr/FAU催化膜與CO選擇性氧化反應(yīng) 355
第三節(jié)碳化硅催化膜反應(yīng)器 363
一、碳化硅催化膜的制備 364
二、碳化硅催化膜用于大氣中VOCs的降解 373
三、催化膜的粉塵脫除性能 380
四、催化膜協(xié)同脫除性能 382
第四節(jié)鈣鈦礦膜反應(yīng)器 384
一、混合導(dǎo)體氧滲透膜的制備 385
二、甲烷部分氧化膜反應(yīng)過程 387
三、二氧化碳分解耦合甲烷部分氧化膜反應(yīng)研究 392
第五節(jié)結(jié)語(yǔ) 404
參考文獻(xiàn) 404
第十章無(wú)機(jī)膜生物反應(yīng)器/409
第一節(jié)引言 409
第二節(jié)陶瓷膜生物反應(yīng)器用于廢水處理 410
一、膜材質(zhì)及膜孔徑對(duì)膜生物反應(yīng)器的影響 410
二、陶瓷膜構(gòu)型對(duì)膜生物反應(yīng)器的影響 412
三、膜污染控制及污染膜清洗策略 416
第三節(jié)膜法生物發(fā)酵制燃料乙醇 418
一、發(fā)酵-滲透汽化耦合制燃料乙醇工藝 418
二、氣升式膜生物反應(yīng)器用于發(fā)酵法制燃料乙醇 427
第四節(jié)膜法生物發(fā)酵制乳酸 432
一、發(fā)酵法乳酸生產(chǎn)工藝 432
二、膜法乳酸生產(chǎn)新工藝 433
第五節(jié)結(jié)語(yǔ) 442
參考文獻(xiàn) 442
索引 446
《無(wú)機(jī)膜與膜反應(yīng)器》是《化工過程強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)叢書》的一個(gè)分冊(cè)。
膜技術(shù)已廣泛應(yīng)用于資源、能源、環(huán)境和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造等領(lǐng)域,成為節(jié)能減排的共性技術(shù)之一。無(wú)機(jī)膜具有耐高溫、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),特別適用于過程工業(yè)物質(zhì)高效分離。膜反應(yīng)器是將反應(yīng)過程與膜分離過程耦合在一起,具有節(jié)省投資、降低能耗、提高產(chǎn)品收率等優(yōu)勢(shì)。
《無(wú)機(jī)膜與膜反應(yīng)器》在介紹無(wú)機(jī)膜技術(shù)與膜反應(yīng)器進(jìn)展的基礎(chǔ)上,著重闡述了面向液相反應(yīng)過程進(jìn)行陶瓷膜材料設(shè)計(jì)與制備方法;以加氫、氧化、沉淀等反應(yīng)為例,給出了不同類型的液相催化膜反應(yīng)器及其工程化應(yīng)用結(jié)果;針對(duì)氣相反應(yīng)過程,主要介紹了幾種氣體分離無(wú)機(jī)膜的制備方法及其應(yīng)用研究;簡(jiǎn)要介紹了無(wú)機(jī)膜生物反應(yīng)器及其應(yīng)用,并且探討了無(wú)機(jī)膜反應(yīng)器未來(lái)發(fā)展方向。
《無(wú)機(jī)膜與膜反應(yīng)器》凝結(jié)了南京工業(yè)大學(xué)膜科學(xué)技術(shù)研究所在無(wú)機(jī)膜與膜反應(yīng)器領(lǐng)域20多年的研究經(jīng)驗(yàn)以及國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973)、國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863)、國(guó)家科技支撐計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等項(xiàng)目成果,提供了大量基礎(chǔ)研究和工程應(yīng)用數(shù)據(jù),可供高等院校、研究院所化學(xué)、化工、材料、環(huán)境等相關(guān)專業(yè)的本科生、研究生作教材使用,也可供相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)科技工作人員參考。
【學(xué)員問題】移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器?
【解答】移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器簡(jiǎn)稱MBBR,是介于生物接觸氧化法與生物流化床法之間的一種新型生物膜污水處理工藝,很好的解決了生物接觸氧化法中濾料堵塞的問題,同時(shí)也克服了生物流化床中三相分離困難的缺點(diǎn),具有良好的處理效果。
移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器利用密度接近于水的顆粒狀材料作為生物膜的載體,向反應(yīng)器中連續(xù)通入污水同時(shí)進(jìn)行曝氣,創(chuàng)造出良好的混合接觸條件,利用微生物的生物活動(dòng)達(dá)到凈化污水的目的。移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器具有微生物濃度高、食物鏈長(zhǎng)的特點(diǎn),對(duì)進(jìn)水的流量和濃度變化有很強(qiáng)的適應(yīng)能力。同時(shí),由于選用的生物膜載體密度與水接近,降低了流化過程的能量消耗,增大了傳質(zhì)速率,且不易發(fā)生堵塞,剩余污泥量明顯少于活性污泥法。另外,由于此方法的結(jié)構(gòu)緊密,因此具有占地少、能耗低的特點(diǎn),明顯的降低了投資與運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用。以上種種優(yōu)點(diǎn)使得移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器在污水處理過程中得到了廣泛的應(yīng)用。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請(qǐng)及時(shí)溝通、指正。