期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
中空纤维膜无泡充氧特性研究
1
作者 唐园园 仲慧赟 +2 位作者 董良飞 刘会东 闫浩博 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期60-65,共6页
使用材质为聚四氟乙烯(PTFE)和聚-4-甲基-1-戊烯(PMP)的两种中空纤维膜组件进行无泡充氧特性研究,分析回流量、进气压力和温度等因素对氧传质系数、氧传质速率(OTR)的影响。结果表明:当操作模式为错流,回流量为100 L/h,温度为34℃,进气... 使用材质为聚四氟乙烯(PTFE)和聚-4-甲基-1-戊烯(PMP)的两种中空纤维膜组件进行无泡充氧特性研究,分析回流量、进气压力和温度等因素对氧传质系数、氧传质速率(OTR)的影响。结果表明:当操作模式为错流,回流量为100 L/h,温度为34℃,进气压力为2、3 kPa时,PTFE中空纤维膜的氧传质系数分别为0.3024、0.3889 h^(-1),OTR分别为0.107、0.133 g/(m^(2)·h),PMP中空纤维膜组件的氧传质系数分别为0.2482、0.3024 h^(-1),OTR分别为0.085、0.102 g/(m^(2)·h),两种膜组件的氧传质系数和OTR都随着进气压力的增大而增大;当进气压力为3 kPa时,在回流量为25~100 L/h、温度为4~34℃范围内,随着回流量和温度的增大,氧传质系数与OTR均增大;实验选用的PTFE和PMP两种中空纤维膜组件无泡充氧性能,均明显优于传统微孔曝气方式,可为新型曝气方式的开发提供参考。 展开更多
关键词 聚四氟乙烯(PTFE) 聚-4-甲基-1-戊烯(PMP) 充氧 氧传质系数
下载PDF
无泡充氧膜生物反应器对生活污水处理效果的研究 被引量:4
2
作者 郑俊 王梦琳 +3 位作者 张德伟 余沛 赵梦柯 张明睿 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2020年第13期55-61,共7页
针对低碳氮比的实际生活污水,设计了一种以疏水性微孔膜作为无泡充氧和生物膜载体的膜生物反应器,研究了水力停留时间(HRT)、充氧方式、水温对反应器处理效果的影响,并探究碳、氮元素的转化途径。结果表明,在HRT为24 h、水流速度为0.068... 针对低碳氮比的实际生活污水,设计了一种以疏水性微孔膜作为无泡充氧和生物膜载体的膜生物反应器,研究了水力停留时间(HRT)、充氧方式、水温对反应器处理效果的影响,并探究碳、氮元素的转化途径。结果表明,在HRT为24 h、水流速度为0.068 m/s、水温为28~36℃、DO为(1.6±0.2)mg/L、充氧强度为0.035 MPa条件下,系统对COD、NH4^+-N和总氮的平均去除率可分别达到85.43%、72.22%、57.95%。在碳、氮元素的转化途径上,污水在通过由无泡充氧形成的生物膜的不同氧浓度梯度分层结构后,可进行同步硝化反硝化,对氨氮的去除主要依靠硝化菌完成,去除率为72.18%,对TN的去除率约为56%,而在反硝化过程中COD主要作为碳源被大量消耗,平均去除率达到85%以上。反应器主要耗能为空压机、循环泵和进水隔膜泵的电耗,无泡充氧的氧体积传质系数约为传统鼓泡式充氧的8.7倍,节约充氧电耗的潜能可达88.5%。 展开更多
关键词 充氧 膜生物反应器 生活污水 影响因素 碳、氮转化途径
原文传递
无泡式充氧膜丝的充氧特性研究 被引量:1
3
作者 郑俊 赵梦轲 +1 位作者 张德伟 余沛 《环境污染与防治》 CAS CSCD 北大核心 2020年第11期1359-1362,1409,共5页
采用复合聚偏氟乙烯中空纤维膜及组件对无泡式充氧特性进行研究,并分析水流速度、充氧压强、水深等对膜组件氧体积传质系数和氧转移速率(SOTR)的影响。结果表明:(1)当水流速度为0.022 m/s时,水深为0.4 m处0.015、0.025、0.035 MPa的充... 采用复合聚偏氟乙烯中空纤维膜及组件对无泡式充氧特性进行研究,并分析水流速度、充氧压强、水深等对膜组件氧体积传质系数和氧转移速率(SOTR)的影响。结果表明:(1)当水流速度为0.022 m/s时,水深为0.4 m处0.015、0.025、0.035 MPa的充氧压强下,氧体积传质系数分别为0.0739、0.1556、0.5592 h-1,氧体积传质系数随着充氧压强的增大而增大。(2)水流速度为0.045、0.091 m/s时DO最高且变化速率最快。氧体积传质系数与水流速度呈正相关关系。(3)当充氧压强为0.035 MPa、水深为0.1~0.7 m、水流速度为0~0.091 m/s时,随着水深和水流速度的增大,氧体积传质系数与SOTR均增大。 展开更多
关键词 中空纤维膜 充氧 影响因素 充氧性能
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部