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混凝—親水疏油型PVDF膜工藝處理含油廢水的應用研究

發(fā)布時間:2017-05-17 19:03

  本文關鍵詞:混凝—親水疏油型PVDF膜工藝處理含油廢水的應用研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:近年來,含油廢水對環(huán)境的污染日益加重,含油廢水的水質(zhì)越來越復雜,傳統(tǒng)的含油廢水處理工藝已不能滿足排放標準,因此本課題選擇混凝-超濾組合工藝處理含油廢水。在本課題中首先合成了一種新型的混凝劑--二硫代氨基甲酸鹽(DTC),對其進行元素分析及紅外光譜分析,計算出有效產(chǎn)物率?疾炝嘶炷齽〥TC的投加量、Fe~(2+)的投加量、pH、廢水溫度對混凝效果的影響。確定的最佳操作條件為:不改變原水pH,廢水溫度為20℃,DTC的投加量為0.3 g/L,Fe~(2+)的投加量為0.06 g/L,于200 r/min快速攪拌10 s,50 r/min慢速攪拌10 min。在最佳操作條件下,混凝階段對CODcr、含油量、懸浮物固體、濁度的去除率分別為91.77%、90.48%、98.14%、93.81%;炷囼灪,對含油廢水中的絮體做紅外光譜分析,發(fā)現(xiàn)絮體與DTC中存在相同的特征基團,推測絮體是由DTC產(chǎn)生。在掃描電鏡下,油滴粘附在絮體上,填充了絮體的空隙,證明DTC與Fe~(2+)絡合產(chǎn)生的絮體的確有除油效果。在膜處理階段,首先對實驗室自制的親水疏油型PVDF膜進行表征,測試了改性膜的純水接觸角、正十六烷接觸角、孔隙率、平均孔徑以及機械強度。結(jié)果表明,改性膜具備良好的親水疏油性能,適合在低壓下運行。原水在上述操作條件下進行混凝處理后,靜置60 min,取液面下3 cm處清液作為超濾工藝的進水。超濾階段的最佳操作條件為:跨膜壓差為0.1 Mpa,膜的再生周期為80 min。超濾試驗運行一個周期后,改性膜的含油水通量衰減為純水通量55.74%,出水中的剩余油量為2.86 mg/L,濁度接近于0 NTU。超濾膜裝置運行一個周期后,采用超聲加浸泡的方式對污染后的改性膜清洗,30min后,改性膜表面的污染物質(zhì)完全脫落,相對通量恢復率為97.13%。用達西公式分析改性膜在處理含油廢水時,膜自身阻力Rm、可逆污染阻力R1、不可逆污染阻力R2的分布情況。結(jié)果表明,可逆污染阻力R1占的比重最大。
【關鍵詞】:含油廢水 混凝 超濾 PVDF膜
【學位授予單位】:蘇州科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:X703
【目錄】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-12
  • 第一章 緒論12-25
  • 1.1 含油廢水的產(chǎn)生及危害12-14
  • 1.1.1 含油廢水的產(chǎn)生12
  • 1.1.2 含油廢水的危害12-13
  • 1.1.3 油在水中的存在形態(tài)13-14
  • 1.2 含油廢水的常規(guī)處理方法14-18
  • 1.2.1 物理法14-15
  • 1.2.2 化學法15-16
  • 1.2.3 物理化學法16-17
  • 1.2.4 生物法17-18
  • 1.3 膜分離法處理含油廢水的研究現(xiàn)狀18-22
  • 1.3.1 無機膜處理含油廢水的研究現(xiàn)狀19-20
  • 1.3.2 有機膜處理含油廢水的研究現(xiàn)狀20-22
  • 1.4 組合工藝處理含油廢水的研究現(xiàn)狀22
  • 1.5 課題研究的目的與意義22-23
  • 1.6 課題研究的主要內(nèi)容23
  • 1.7 課題研究的方法與技術路線23-25
  • 第二章 試驗材料與試驗方法25-35
  • 2.1 試驗材料25-28
  • 2.1.1 試劑與儀器設備25-26
  • 2.1.2 混凝劑二硫代氨基甲酸鹽(DTC)26-27
  • 2.1.3 試驗用水及水質(zhì)指標27
  • 2.1.4 親水疏油膜及超濾裝置27-28
  • 2.2 試驗方法28-31
  • 2.2.1 混凝劑二硫代氨基甲酸鹽(DTC)的合成28
  • 2.2.2 試驗水樣28-29
  • 2.2.3 混凝試驗29-30
  • 2.2.4 試驗用水水質(zhì)分析方法30-31
  • 2.3 改性膜的性能評價31-33
  • 2.3.1 改性膜的形態(tài)結(jié)構(gòu)31
  • 2.3.2 改性膜的機械強度31
  • 2.3.3 改性膜的表面潤濕性31-32
  • 2.3.4 改性膜的孔隙率32
  • 2.3.5 改性膜的平均孔徑32-33
  • 2.4 超濾試驗33-34
  • 2.4.1 超濾試驗33
  • 2.4.2 單獨超濾與混凝超濾試驗33-34
  • 2.5 膜的再生周期的確定34
  • 2.6 膜的清洗34-35
  • 第三章 混凝處理含油廢水的試驗研究35-48
  • 3.1 引言35
  • 3.2 DTC的合成與表征35-37
  • 3.2.1 DTC的合成35-36
  • 3.2.2 紅外光譜分析36-37
  • 3.2.3 元素分析37
  • 3.3 DTC、Fe~(2+)的投加量對混凝效果的影響37-40
  • 3.4 廢水pH對絮凝效果的影響40-42
  • 3.5 廢水溫度對絮凝效果的影響42-44
  • 3.6 絮體的表征44-46
  • 3.6.1 絮體的紅外分析44-45
  • 3.6.2 絮體的SEM分析45-46
  • 3.7 混凝工藝出水水質(zhì)分析46-47
  • 3.8 本章小結(jié)47-48
  • 第四章 親水疏油型PVDF膜處理含油廢水的試驗研究48-61
  • 4.1 引言48
  • 4.2 改性膜的表征48-51
  • 4.2.1 改性膜的形態(tài)結(jié)構(gòu)48-49
  • 4.2.2 改性膜的機械強度49-50
  • 4.2.3 改性膜的孔徑與孔隙率50
  • 4.2.4 改性膜的表面潤濕性50-51
  • 4.2.5 改性膜的滲透通量51
  • 4.3 單獨超濾與混凝超濾對含油廢水的處理51-52
  • 4.4 跨膜壓差對膜滲透通量的影響52-54
  • 4.5 跨膜壓差對濁度及含油量去除效果的影響54-55
  • 4.6 改性膜的再生周期的確定55-57
  • 4.6.1 運行時間對膜滲透通量的影響55
  • 4.6.2 運行時間對濁度及含油量去除效果的影響55-57
  • 4.7 膜的清洗57-58
  • 4.8 改性膜處理含油廢水的膜阻力分析58-60
  • 4.8.1 膜自身阻力的計算58
  • 4.8.2 膜污染總阻力的計算58-59
  • 4.8.3 不可逆污染阻力的計算59
  • 4.8.4 膜阻力計算結(jié)果的分析59-60
  • 4.9 本章小結(jié)60-61
  • 第五章 結(jié)論61-63
  • 參考文獻63-69
  • 致謝69-70
  • 作者簡歷70
  • 研究生期間發(fā)表的文章70

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  本文關鍵詞:混凝—親水疏油型PVDF膜工藝處理含油廢水的應用研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號:374220

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