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相似文献
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1.
用中空纤维超滤膜组件对含润滑油废水进行了处理,本文讨论了膜污染的原因,并对清洗方法进行了研究。  相似文献   

2.
反渗透膜的污染会造成系统性能的下降、组件进出口压差的升高、膜元件的更换等。对膜进行定期的清洗是保证反渗透系统的正常运行、延长膜元件使用寿命的有效途径。通过对浓水反渗透系统污染原因的解读分析,讨论了反渗透膜清洗的方法,通过对浓水反渗透系统两次化学清洗数据进行对比分析,提出浓水反渗透系统优化运行的相关措施。  相似文献   

3.
膜法分离大豆蛋白中试工艺的优化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对超滤膜法分离大豆蛋白的中试工艺和膜污染的清洗进行了系统的优化研究。超滤膜浓缩分离大豆蛋白的优化工艺条件为:膜的截留分子量为10000,超滤温度50℃,超滤pH6-7,超滤压力0.4-0.5MPa,截留液固形物终点浓度应控制在14%(质量分数)以内。超滤膜污染的清洗优化工艺条件为:纯水清洗10min后,用pH8.0的0.1g/L alcalase碱性内切酶清洗30min,再用0.3mol/L NaOH清洗30min,最后用纯水清洗至pH中性,清洗温度50℃.压力0.3MPa。  相似文献   

4.
目的:将微生物电解池(MEC)与厌氧膜生物反应器(AnM BR)耦合,构建MEC-AnM BR系统,以期同步实现污水高效处理和膜污染缓解,推动膜生物反应器的理论创新和技术创新。创新点:1.将MEC与AnM BR耦合,构建MEC-AnM BR系统用于高浓度有机废水的处理;2.研究反应器运行和微生物群落之间的关系;3.探究膜污染运行周期中各膜污染阶段微生物代谢产物与自身代谢活性的变化规律。方法:1.启动和运行MEC-AnM BR反应器,并与传统AnM BR对照,综合考察MEC-AnM BR反应器的运行性能; 2.利用高通量测序技术对传统AnM BR和MEC-AnMBR各膜污染阶段的阴极膜表面微生物群落结构及多样性进行研究,并综合分析MEC-AnMBR反应器的运行特性与微生物群落间的相互关系;3.对MEC-AnM BR反应器阴极膜组件及微生物分泌物进行原位观察,并研究其在膜污染运行周期中各膜污染阶段微生物代谢产物与自身代谢活性的变化规律。结论:1.成功构建微生物电解池MEC-AnMBR生物系统;2.与AnM BR相比,MEC-AnM BR中的化学需氧量(COD)去除效率和甲烷产量分别增加6.7%和77.1%;3.与AnM BR相比,MEC-AnM BR的膜污染因细胞外聚合物和可溶性微生物产物增长缓慢而大大减少;4.高通量测序分析表明MEC-AnM BR富含互养菌属(Synergistaceaeuncultured)和互营热菌属(Thermovirga),而Thermovirga是关键的功能性微生物;5.这些结果表明MEC-AnMBR可同时提高反应器效率并减轻膜污染。  相似文献   

5.
分别采用截留分子量为150KD和200KD的超滤膜过滤谷氨酸发酵液,对过滤效果以及膜清洗后的通量恢复率进行了比较.试验结果表明,150KD和200KD的超滤膜对谷氨酸发酵液中菌体的去除率分别为98.96%和97.93%,对COD的去除率分别为48.72%和42.31%,对NH3-N的去除率分别为21.42%和18.57%,所得滤液的OD分别为0.005和0.010.在超滤除菌试验中,两种膜的通量衰减速率在浓缩周期的不同时段是不同的;在再生后的水流测试中,150KD膜的通量恢复率为93%~99%,200KD膜的通量恢复率为90%~98%.因此,截留分子量为150KD的超滤膜更适合应用于谷氨酸发酵液除菌工艺.  相似文献   

6.
膜污染的问题正限制着膜技术的进一步扩大应用,而两性离子聚合物具有亲水基团,能高度水化从而阻抗非特异性蛋白的吸附,因此,通过接枝改性技术将两性离子引入到膜材料中,制备耐污染性膜具有重要的研究意义.该文综述了两性离子聚合物在超滤膜领域的应用进展,对膜改性方法进行了分类,并展望了其应用前景.  相似文献   

7.
本文指出在运行中保持反渗诱装置进水污染指数合格,减缓膜元件污染及污染后的清洗处理是延长反渗透设备使用寿命的关键.  相似文献   

8.
目的:采用膜生物反应器处理港口含油废水。考察运行过程中膜污染行为特征,分析引起膜污染的关键影响因素,研究减弱膜污染的途径与方法;考察反应器内群落结构演变,分离鉴定优势菌种,揭示运行条件和进水水质等宏观环境与微生物微环境之间的对应关系。创新点:1.分析出膜表面累积的胞外蛋白是膜污染严重和过膜压力增大的关键诱因;2.基于Yusuf Chisti和Murray Moo Young提出的气提液体上升流速模型,结合胞外蛋白变化趋势,提出降低过膜压力上升速度和缓解膜污染进程的有效措施;3.针对处理港口含油废水的生物系统进行种群结构研究及优势菌属的分离与鉴定。方法:1.借助环境扫描电子显微镜(SEM)、能量色散X射线光谱仪(EDX)和傅里叶红外光谱仪(FTIR)等分析手段表征膜污染物的主要成分;2.基于Yusuf Chisti和Murray Moo Young提出的气提液体上升流速模型,提出缓解膜污染进程的措施,并验证所提措施的有效性(图3和9);3.通过巢式PCR-DGGE技术对处理港口含油废水的膜生物反应器不同运行阶段的微生物群落结构进行研究,并采用克隆技术对优势微生物进行菌种鉴定(图10和表3)。结论:1.采用一体化厌氧/好氧-膜生物反应器来处理港口含油废水的优点是对有机污染物和油类等污染物的去除效率高,但在其运行过程中膜污染严重。2.分析发现胞外聚合物是引起膜污染物的主要因素(图3~6);组分分析进一步表明膜表面累积的胞外蛋白是膜污染严重和过膜压力增大的关键诱因(图7~9)。3.通过增大反应器曝气量,调整反应器结构参数可有效降低过膜压力上升速度,缓解膜污染进程。4.反应器内细菌群落结构平稳。5.克隆测序结果表明:膜生物反应器内丛毛单胞菌属在低曝气环境下繁殖能力强,且可能是引起膜污染的特征微生物;红环菌科细菌更适应高曝气条件,是降解含有油类污染物的特征细菌。  相似文献   

9.
本文采取超滤膜技术进行分离实验,用紫外分光光度计进行分离结果测量.通过聚砜聚乙烯超滤膜分离牛血清蛋白的研究,以主要影响的因素:牛血清蛋白的浓度、流量,膜前后压力来确定影响分离效果的因素,通过配制一系列不同的牛血清蛋白水溶液浓度和吸光度做出的标准曲线,清浓液浓度对比,以及用正交实验的方法对实验数据进行处理,即可得到膜分离的最佳条件.最后由正交实验得出最佳条件为第六组实验条件:浓液流量为8L/h,清夜流量为2.5L/h,膜前压力为0.200Mpa,膜后有压力为0.176Mpa.由最佳条件可知,若要提高超滤膜分离效率,需减小清液流量并且增大膜前压力.  相似文献   

10.
王鹏 《华章》2013,(15)
目的:利用膜分离技术分离纯化白藜芦醇,减少污染。方法:虎杖苷液态发酵后浓缩,用60%的乙醇以1:8的料液比在常温下提取,过滤得到滤液,然后将滤液用两级膜进行处理,用 HPLC 法检测白藜芦醇的纯度。结果:经微滤膜处理后白藜芦醇的纯度达30.5%,再经超滤膜处理,纯度达55.8%。结论:本方法可降低生产成本,不使用有毒有害的溶剂,实现清洁生产。  相似文献   

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