超滤膜水处理 作者:田家宇,高珊珊 著出版时间: 2019年版内容简介 本书立足于超滤膜法水处理理论与技术,重点介绍了超滤膜污染机理与控制技术。全书共分6章:第1章中,对饮用水净化的发展史和膜分离技术发展史进行了简要介绍;第2章中,采用高效液相-在线有机碳检测技术和三维荧光光谱-平行因子分析技术,对水中造成超滤膜污染尤其是不可逆污染的有机物组分进行了系统分析;第3章中,采用原子力显微镜和石英晶体微天平等现代检测仪器,对不同分子量有机物在超滤膜上的微界面污染机理进行了探讨;第4章中,从膜前预处理、膜过程运行优化、受污染膜化学清洗等角度,论述了超滤膜污染控制方法;第5章中,针对常规饮用水处理工艺与超滤的短流程适配进行了重点介绍;第6章中,考察了浸没式超滤膜生物反应器及其组合工艺净化受污染水源水的除污染效能与运行特性。本书可供膜法水处理领域科研人员、工程技术人员以及相关专业的本科生、研究生参考。目录第1章 饮用水处理与超滤膜技术的历史发展1.1 饮用水处理的发展史1.2 饮用水净化技术的演化1.3 膜分离技术的发展史1.4 超滤——第三代城市饮用水净化工艺的核心第2章 实际水体中主要超滤膜污染物质的识别2.1 水中不同分子尺度有机物组分与超滤膜污染的相关性分析2.1.1 研究过程与分析方法2.1.2 生物源高分子与超滤膜污染的相关关系2.1.3 HA与膜污染的相关关系2.1.4 颗粒性物质与膜污染的相关关系2.1.5 关于超滤膜主要膜污染物组分的探讨2.1.6 生物源高分子、HA及颗粒性物质的季节性变化特征2.2 水中不同荧光有机物组分与超滤膜污染的相关性分析2.2.1 研究过程与分析方法2.2.2 不同水源的超滤膜污染特性分析2.2.3 基于EEM的超滤膜主要膜污染物分析2.3 实际地表水体中超滤膜主要不可逆污染物的识别2.3.1 超滤膜工艺特征与评价方法2.3.2 超滤膜对NOM的去除2.3.3 四种EEM-PARAFAC荧光组分和超滤膜不可逆污染的相关性分析第3章 超滤膜污染机理3.1 水中不同分子量NOM组分的超滤膜污染机理3.1.1 原水水质与预处理方法3.1.2 膜污染情况分析3.1.3 不同分子量NOM组分与超滤膜之间的微观界面相互作用力研究3.1.4 不同分子量NOM组分在超滤膜表面的吸附/脱附特性3.1.5 不同分子量NOM污染后膜表面微观形貌特征3.1.6 污染膜表面官能团分析3.1.7 膜表面污染层的XPS分析3.1.8 不同分子量NOM组分中荧光物质分析3.2 水中颗粒物与有机物的协同膜污染效应3.2.1 实验用水与膜污染分析方法3.2.2 HA与无机颗粒的联合污染3.2.3 BSA与无机颗粒的联合污染3.2.4 DEX与无机颗粒的联合污染3.2.5 HA-BSA DEX混合有机物与无机颗粒的联合污染第4章 超滤膜污染控制4.1 KMnO4预氧化与FeCl3混凝联用对超滤膜污染的控制研究4.1.1 研究过程与膜污染分析方法4.1.2 单独KMnO4氧化对膜污染的控制作用4.1.3 KMnO4预氧化与低剂量混凝的联合膜污染控制作用4.1.4 KMnO4预氧化与高剂量混凝的联合膜污染控制作用4.2 浸没式超滤膜系统的运行过程优化调控研究4.2.1 工艺特征4.2.2 膜通量4.2.3 过滤时间4.2.4 反冲洗时间4.2.5 排泥周期4.2.6 排泥模式4.3 曝气减缓浸没式中空纤维超滤膜污染的研究4.3.1 研究过程与分析方法4.3.2 过滤方式对膜污染的影响4.3.3 曝气方式对膜污染的影响4.3.4 气体流速对膜污染的影响4.3.5 气泡大小对膜污染的影响4.3.6 进水水质对膜污染的影响4.4 受污染PVC超滤膜的化学清洗研究4.4.1 研究方法4.4.2 碱和酸清洗中空纤维PVc膜4.4.3 碱和乙醇联合清洗中空纤维PVC膜4.4.4 碱和乙醇联合清洗中空纤维PVC膜的表面的显微观察4.4.5 碱和乙醇联合清洗中空纤维PVC膜的断面的显微观察4.4.6 碱和乙醇联合清洗中空纤维PVc膜的接触角变化第5章 超滤与混凝沉淀单元短流程适配的中试研究5.1 工艺特征5.2 高污染期超滤与混凝沉淀单元的短流程适配研究5.2.1 实验期间原水水质5.2.2 不同短流程工艺对浊度和细菌的去除效能研究5.2.3 不同短流程工艺对金属离子的去除效能5.2.4 不同短流程工艺对有机物的去除效能5.2.5 对NH4+-N、NO2——N的去除5.2.6 不同短流程T艺超滤单元内污染物的累积特性5.2.7 不同短流程工艺中超滤膜的污染特性5.2.8 膜污染物种及化学清洗控制5.3 “混凝/半沉/超滤工艺”在低污染期的验证性研究5.3.1 实验期间原水水质5.3.2 “混凝/半沉/超滤工艺”对浊度和细菌的去除效能5.3.3 “}昆凝/半沉/超滤工艺”对金属离子的去除效能5.3.4 “混凝/半沉/超滤工艺”对有机物的去除效能5.3.5 “混凝/半沉/超滤工艺”对NH4+-N、NO2一N的去除效5.3.6 “混凝/半沉/超滤工艺”超滤单元内污染物的累积特性5.3.7 “混凝/半沉/超滤工艺”中超滤膜的污染特性5.3.8 受污染超滤膜的化学清洗5.4 “混凝/半沉/超滤工艺”基建与运行成本分析5.4.1 新建水厂的节地分析5.4.2 老旧水厂的增产分析5.4.3 运行成本的比较分析第6章 超滤膜生物反应器净化受污染原水的研究6.1 SMBR处理受污染原水的运行特性6.1.1 工艺特征6.1.2 SMBR处理受污染原水的启动特性6.1.3 长期运行时SMBR处理受污染原水的除污染效能6.1.4 SMBR去除NH4+-N的机理6.1.5 SMBR去除有机物的机理6.1.6 SMBR内膜表面污泥层的显微观察6.1.7 SMBR内UF膜的TMP发展6.1.8 SMBR反应器内的污泥浓度6.1.9 SMBR应对NH4+-N冲击负荷的能力6.2 BAC与SMBR除污染效能的比较6.2.1 工艺特征6.2.2 BAC与SMBR除浊效能比较6.2.3 BAC与SMBR除NH4+-N、N02——N效能比较6.2.4 BAC与SMBR除总体有机物效能比较6.2.5 BAC与SMBR除溶解性有机污染物比较6.2.6 BAC与SMBR除消毒副产物生成势比较6.2.7 BAC与SMBR除生物可降解有机物效能比较6.2.8 BAC与SMBR除有机物的分子量分布特性6.2.9 BAC与SMBR去除有机物的化学分级表征6.3 一体化膜混凝吸附生物反应器深度净化受污染原水6.3.1 工艺特征6.3.2 MCABR去除溶解性有机物效能6.3.3 MCABR去除总体有机物效能6.3.4 MCABR去除消毒副产物前质效能6.3.5 MCABR去除可生物降解有机物效能6.3.6 MCABR去除NH4+-N效能6.3.7 MCABR去除溶解性磷酸盐效能6.3.8 MCABR去除有机物的4种作用6.3.9 MCABR中uF膜的过滤机理6.3.10 MCABR处理受污染原水的影响因素 上一篇: 城市化与碳排放关系研究 下一篇: 除尘设备手册 第二版 2019年版