




城市河流的污染主要来自生活污水、工业污水、农业废水和雨水。
1.随着城市人口的增加,生活污水排放量逐年增加,生活污水中的COD排放量占总排放量的30.08%,废水处理率没有同步增加,导致大量生活污水排入城市河流,影响了城市河流的水质,***了城市生态环境,威胁着居民的健康。
2.城市河流的污染源是工业废水。工业水污染来自造纸、冶金、化学工业和业等行业的排水,另一方面来自进入水体的其他形式的污染,例如酸雨等。除了大量有机污染物外,这些废水通常还包含大量***和***的***污染物。如果将它们未经处理直接排放到天然水体中,将会对生态环境造成不可估量的损害。尽管大型公司和工业园区已采取有效措施处理废水,气态膜,但由于一些中小型公司的废水处理设施不完善,气态膜公司,过量排放仍然不时发生,对河流造成严重污染。
目前随着膜技术的日臻完善,采用膜技术进行高浓度氨氮废水处理成为研究的热点。利用一疏水性膜将含氨废水与易吸收游离氨的液相隔于膜两侧。不同的吸收液需要选用不同的膜。当采用H2SO4为吸收液时,气态膜规格,须选用耐酸疏水性固体膜,透过膜的NH3与H2SO4反应生成(NH4)2SO4而被回收。处理后废水中氨氮的浓度理论上可达到零。该工艺的难点在于防止膜的渗漏。为了保证较高的通量,一般的微孔膜的膜厚都比较薄,膜两侧的水相在压差的作用下很容易发生渗漏。
然而,在学者们的研究过程中和工业应用中发现,PVDF、PP和PE材料在与吸收剂长期接触后,膜材料一般会发生降解、膜结构也有可能改变[1],到处传质性能急剧下降。有关膜材料和吸收剂之间的兼容性问题的研究也有所报道分析。例如,胺的水溶液(如MEA)是工业上常用的吸收液,但是作为常用的膜材料,气态膜方法,PE、PP或者PVDF,与醇胺溶液长期接触时发现,材料发生了不可逆的降解[2]。胺溶液与膜材料之间的化学反应会导致膜材料性质发生改变,比如:膜的孔结构、界面性质(使膜趋向于更容易润湿)、气体渗透性或者气液传质效率等,导致传质性能丧失。
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